이 연구는 측정 장치의 측정으로 개인 exposimeters의 사용으로 인 한 불확실성을 피하고 2.4 g h z 대역에서 노출 수준을 측정 하는 프로토콜을 설명 합니다. 노출 레벨의 이러한 변경 계정에, 적합성 테스트, 노출 한계 비 교란 데이터에서 정의에서 특히 취해야 한다.
장치 측정으로 개인 exposimeters (PEMs)의 사용으로 인 한 불확실성을 피하는 동안 최대 노출 조건 최악의 시나리오를 평가 하는 잘 정의 된 실험 절차 앞으로 넣어: 몸 그림자 효과 (광우병)는 제한 된 감도 범위, 그리고 방사선 소스 신원 확인. 여러 가지 실내 인클로저에 EMF에 노출 레벨 상한 측정 되었고 시뮬레이션. 연구에 사용 된 주파수 2.4 g h z, 그것은 실내 통신에 가장 일반적으로 사용 되는 밴드입니다. 기록 된 값 비 이온화 방사선 보호 (ICNIRP) 기준 레벨에 대 한 국제 위원회 아래 있지만, 특히 민감한 환경에서 신뢰할 수 있는 노출 레벨을 제공 하는 특정 필요가 있다. 전자기 필드 (EMF) 노출에서 건강 보호에 대 한 국내 및 국제 표준에도 교란된 노출 조건;에 대 한 설정 된 즉, 진짜와 객관적인 노출 데이터를 어떤 식으로든에서 변경 되지 않은.
무선 로컬 영역 네트워크 (WLAN)를 사용 하 여 최근 몇 년 동안에서 상당히 더 광범위 하 게 되고있다. 무선 기술 대안 전통적인 고정된 액세스 것 들을 되 고 결과적으로, 많은 수의 액세스 포인트 (AP), 직업, 주거 및 공공 분야1,2에 설치 되었습니다. 이 많은 수의 AP와 개인 통신 장치 전자기 필드 (EMF) 노출3에 관련 된 가능한 위험에 상당한 관심을 주도하 고 있다.
개인 exposimeters (PEMs)는 역학의 분야에서 일반적으로 사용 하는 개별 노출의 측정에 대 한 휴대용 장치입니다. 여러 연구 PEMs EMF 측정에 사용 하는 경우 불확실성을 감지 했습니다. 이러한 연구 결과 표시 효과 PEMs 얻은 결과4신뢰성의 수준에 있다. 일부 솔루션 좋은 PEM 입고 기술, 작은 샘플링 간격, 및 충분 한 길이5의 측정 등 이러한 불확실성의 영향을 최소화 하기 위해 제안 되었습니다.
특정 저자는 듀티 계수 (또는 듀티 사이클)를 고려 하 고 노출 측정에서의 중요성에 대 한 작업을 출판 했습니다. 실제 상황에서 Wi Fi 장치는 결코 전체 듀티 사이클 전송합니다. 고주파 (RF) 에너지와 어떤 전송 없이 기간의 간헐적인 파열 Wi Fi 신호에 의하여 이루어져 있다. 따라서, 매우 낮은, 자주 감도 범위 아래로 떨어지는 고는으로 기록 비 감지 PEMs에 의해 보고 된 노출 측정의 큰 비율이 있다. 몇 작품6이론적 계산 통해 실제 값을 가져올 요소를 사용 하 여를 제안 합니다.
인체의 그림자 효과의 불확실성 PEMs 로깅된 데이터에 불확실성을 일으키는 착용의 존재와 함께 사용자가 착용 하도록 설계는 특별 한 관심으로 수정 되었습니다. 지식과 광우병의 정량화, 없이 노출 데이터의 정확한 해석을 제공 하는 데 도움이 그것은 엄격한 측정 절차를 수행 해야 할 것 이다. 인간의 신체7의 다른 부분에 있는 여러 PEMs 착용 하거나 획득된 결과5,,910,11,12 보정 요소를 적용 하 여는 광우병을 피할 수 있습니다. . 한편, 다른 경우에, 시체는 실린더13의 사용과 시뮬레이션 기법에서 대체 되었습니다. 일부 작품 제안 인체13의 영향을 피하기 위해 특정 측정 기법을 구현 합니다. 현재 연구 노출 데이터 조작 없이 실제 실내 인클로저에 본문의 영향을 방지 하는 측정 방법론을 제시 한다.
PEMs의 기능 중 하나는 비-방사선 소스의 id입니다. PEMs 특정 주파수 대역에서 전기 분야 (전자-필드) 수준을 측정 하지만 여러 소스 또는 장치는 동일한 주파수에 방출, 경우 PEM 각 특정 소스에서 기여를 식별 하지 않고 E 필드 레벨을 측정 합니다.
따라서, PEMs’ 로그 데이터에 있는 불확실의이 소스 때문에 노출 수준 분석 필요 합니다 절차를 EMF 수준의 수치 예측 및 실험 평가 대 한 신뢰할 수 있는 결과 얻기 위하여. 이 작품은 실내 인클로저에 전자 분야 (2.4 g h z 주파수) 노출을 평가 하는 데 사용할 수 있는 적합 한 방법론을 선물 한다. 으로 인 한과, 이전에 언급 한 불확실성 때문에 광우병, 과소로 인 한이 방법론을 사용 하 여 비 감지, 그리고 방사선 소스 신원 확인의 신뢰성을 피할 수 있습니다. 이 향상 된 신뢰성 EMF 노출에 불리 한 조건에의 한 상한 제공 하는 제안 된 메서드를 사용 하 여 얻은 데이터를 의미 합니다. 노출 제한 국가에 설립 하 고 국제 표준 건강 보호 교란 EMF 데이터 정의 대 한 모든 효과 또는 에이전트에 의해 불변. 제안 된 실험 절차는 규정 테스트 준수 측면에서 적절 한 노출 임계값과 대조 될 수 있는 신뢰할 수 있는 정보를 제공 하는 기록된 데이터에서 불확실성은 피할 수 있기 때문.
실험 프로토콜 구현, 후 얻은 결과 임계값에 비해 고 유럽 입법에서 노출 값을 권장 되었습니다. 이것은 차례 차례로 일반적인 직장 컨텍스트를 대표 하는 전형적인 실내 환경에서 Fi 시스템으로 인해 EMF 노출의 규정 준수를 확인 하기 위해 수행 되었습니다. 현재, 2.4 g h z 와이파이 주파수를 더 광범위 하 게 사용 가능한 데이터에 있다 일반 대 중에 노출 통신 밴드 중 하나입니다. 이 특정 밴드에 정치적인 관심은 RF 에너지 노출의 효과, 의료 센터, 병원, 학교, 민감한 환경에서 무선 장치에서 방출 되 고 심지어 가능한 건강에 대 한 광범위 한 우려 가정용 설정15.
이 작품 전자 필드 노출 조건에 대하여, PEMs의 사용과 관련 된 불확실성을 피하고 교란된 측정을 제공 하는 프로토콜을 제공 합니다. 이 작품의 목적은 적합성 테스트 측정 장치로 PEMs의 사용을 개선입니다.
이의 정서의 노출 데이터, PEM 불확실성의 영향의 신뢰할 수 있는 컬렉션에 대 한 필수적인 측면 PEM의 위치입니다. PEM 싼 몸의 영향에 의해 발생을 피하려면 사용자에서 1m 위치 해야 하 고 암시적으로, 많은 수의를 피하기 위해 비-검색 기록된 데이터에. 프로토콜을 변경할 수 있습니다;의 측면 수정 및 제안 된 기술의 한계는 다음과 같이 평가 됩니다.
실험을 수행 하도록 선택한 측정 계기는 사용 되었습니다 수많은 연구에서 EMF 노출 야외 환경에서의 분석에 대 한 동적으로, 그리고 큰 지역24,25, PEM 26. 수많은 역학 연구는 PEMs 측정 데이터는 스펙트럼 분석기 (SA)에서 제공 하는 측정으로 정확 하지 않더라도, 그들의 쉬운 취급 및 측정 속도26, 4 PEMs을 사용 되 고 최소 샘플링 기간 s. 작품에 사용 된 PEMs 감도 범위 0.05 V/m의 최소 한도 있다. 현대 PEMs 넓은 감도 범위 0.005 V/m의 2.4 g h z의 주파수 대역의 수 비 감지 그래서 낮은 것 몸 PEM 차폐는 때 최저 제한 되 판매 되어 있다. 그러나, 광우병 불확실성 없이 얻은 결과 항상 0.05 V/m 보다 큰 때문에이 사실을이 실험에 대 한 관련 되지 않습니다. 낮은 샘플링 기간, PEMs의 다른 모델 하지만 극대 PEM 차폐는 어디 시체는 시체에, 허리 높이에서 쉽게 휴대용 이기 때문에이 실험에 사용 되는 모델 선정 되었습니다.
예비 실험, 2.4 g h z 와이파이 주파수 대역에서 작동 하는 Wi-Fi AP 방사선 원으로 고용 되었다. SA와 AP에 의해 방출 된 전력, 평가 후 표 정보 패킷을 계속 전송 되지 됐다 전송27,28없이 기간 이었다고 확인 실시 됐다. 결과적으로, RF EMF 수준의 상당한 비율은 PEMs의 검출 한계 (0.05 V/m) 밑에 있었다. 최소 Wi-fi AP 듀티 사이클 신호 신호에 의해 해결 되었습니다 하 고 0.01% 정도 이었다. 100%의 상위 듀티 사이클 제한 연속 신호를 피하고 있는 동안 최악의 노출 조건을 재현 하는 한편,은 비 감지 불확실성. 이러한 이유로, 신호 발생기 및 biconical 안테나 사용 되었다 방사선으로는 연속파 100 mW 전력, Wi-Fi 주파수 및 변조 없이 생성 하.
E-필드 레벨의 4 개의 선택 된 실내 인클로저에 이미지 이론에 따라 광선 추적 소프트웨어와 함께 예상 했습니다. SA는 프로브와 같은 다른 실험적인 기술을 사용 하 여 실험 결과의 평가 하지 간주 되어, 이후 목표는 광우병 및 다른 PEM 불확실성과 다른 작동 하지 PEM의 능력의 영향을 분석 하는 측정 장치입니다. 이미지 이론에의 한계는 비 이상적 환경 조건 즉, 반영 표면 얇은, 평면, 또는 평면 때 한다. 전파 모델 결과 환경 조건이 아닌 이상 일 때의 반사 계수의 불확실성을 수집 합니다. 때 표면 넓이에서 제한 됩니다, 그들과 함께 요격 하지 않는 광선을 제거 가능 하다. 반사의 수가 증가 하면, 프레넬 ellipsoids의 크기 증가, 하 고 근사 나쁘다. 그러나, 여러 반사에서 광선은 약한 있고 최종 결과에 영향을 덜.
순진한 접근의 불확실성을 해결 하기 위해 적용 되는 비 감지. 더 낮은 검출 한계29와 감도 범위 제한 값의 대체가이 방법에 의하여 이루어져 있다. 다른 방법의 불확실성을 해결 하기 위해 존재 하는 기록 된 데이터의 대체와 비 감지. 주문 통계 (선생님) 방법에 강력한 회귀 고려 로그 정규 분포를 따라 그들은 들 키 지 않고 값을 예측 합니다. 다른 메서드는 데이터에 적용할 수 있지만 견적 항상 허용 오차를 제시. 고정 된 값으로 대체 수의 식별으로 낮은 검출 한계에 의해 대체 방법 사용 되었습니다는 비 감지. 또한, Cdf는의이 지역 분석에서 여러 사례 중 관련 차이 표시 하지 않습니다.
특별 한 관심, 인간의 신체의 그림자 효과의 불확실성을 해결 해야 합니다 주어진 PEMs 사용자에 의해 착용 될 하도록 설계 되었습니다 그리고 착용의 존재는이 불확실성의 원인. 또한, 과소는 광우병의 증가 포함할 수 있습니다에 비-감지. 광우병 여러 PEMs 몸30,31;의 다른 부분에 착용 하 여도 피할 수 있다 본문의 반대편에 위치한 두 개의 PEMs의 기록된 데이터를 평균 작은 싼, 그리고 하나의 단일 PEM5의 기록된 데이터 보다 작은 불확실성을 리드. 다른 대체 방법은 노출 데이터의 해석에 광우병으로 인해 노출 레벨의 변경을 고려 하 고 적절 한 보정 요소를 적용입니다. 그러나,이 활동 및 환경의 기능에서 개별적으로 결정 될 필요가 있으며 올바르게 적용 하려면 매우 복잡 한 됩니다. 또한,이 연구에 사용 된 기술만 필요한 데이터의 처리를 피하고 단일 PEM 광우병을 피하는 실용적인 방법을 제안 합니다.
모바일 기술, 그리고 미래에 5 G (5 세대) 라디오 시스템32이 연구에서 제시 하는 기술은 새로운 세대 네트워크에 인간 노출 평가를 사용할 수 있는 인체 감쇠에 대 한 관심에 진보를 계정에 복용 앞서 언급 한 불확실성을 피하고.
The authors have nothing to disclose.
이 작품 프로젝트 “전자기 특성화 의료, 스마트 환경에서” 및 개인, 직업, 및 환경 건강, 그들의 참여에 의해 지원 되었다 (DGPY-1285/15, PI14CIII/00056)과의 인사는 “네트워크 플랫폼을 위한 개발의 의료에 스페인” (DGPY-1301/08-1-TS-3), 두 연구 평가 및 승진 (카를로스 3 세 보건 연구소)에 대 한 하위 Directorate 일반에서 자금을 프로젝트.
Personal exposimeter | SATIMO | EME SPY 121/100 | Worn personal exposimer to log expsure data |
Personal exposimeter | ANTENNESSA | EME SPY 121/120 | Worn personal exposimer to log expsure data |
Wi-Fi Access Point | CISCO | Aironet 1130 | Wi-Fi access point, vertial polarization |
Analog Signal Generator | AGILENT | N5181A MXG | Analog Signal Generator |
Precision Conical Dipole | SEIBERSDORF | PCD 8250 | Broadband antenna 80 MHz – 3 GHz. Dipole-like radiation pattern that is omnidirectional in the horizontal plane |
Cable | ROHDE & SCHWARZ | LARG-214/U | Low loss cable |