本研究描述了一种测量 2.4 GHz 波段暴露水平的协议, 避免了使用个人 exposimeters 作为测量装置所造成的不确定性。应考虑到暴露水平的这些变化, 特别是在符合性测试中, 从非扰动数据中定义曝光限制。
提出了一个定义良好的实验程序, 以评估最坏情况下的最大暴露条件, 同时避免使用个人 exposimeters (PEMs) 作为测量设备所造成的不确定性: 体影效应 (疯牛病)、灵敏度范围有限, 辐射源不确定。测量和模拟了几个室内罩中的电磁场暴露水平的上界。该研究的频率为 2.4 GHz, 因为它是室内通信中最常用的波段。虽然记录的价值远远低于国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 的参考水平, 但特别需要在特别敏感的环境中提供可靠的暴露水平。在电磁场 (EMF) 暴露方面, 国家和国际卫生保护标准中规定的限制不受干扰的暴露条件;这是, 对于真实和客观的曝光数据, 没有被改变的任何方式。
近年来, 无线局域网 (WLAN) 的使用变得越来越普遍。无线技术已成为传统固定访问的替代方案, 因此, 在住宅、职业和公共区域安装了大量接入点 (AP)1,2。这大量的 AP 和个人通信设备导致了对与电磁场 (EMF) 曝光相关的可能风险的极大兴趣3。
个人 exposimeters (PEMs) 是用于测量个人暴露的便携式设备, 通常用于流行病学领域。在电磁场测量中使用 PEMs 时, 有几项研究发现了不确定性。这些发现显示了 PEMs 对获得的结果4的可靠性水平的影响。提出了一些解决方案, 以尽量减少这些不确定因素的影响, 例如, 良好的 PEM 磨损技术、较小的取样间隔和足够长度的测量5。
某些作者发表了关于在曝光测量中考虑责任因素 (或工作周期) 的重要性的著作。在现实世界中, wi-fi 设备从不以全负荷周期传输。wi-fi 信号包括间歇性的射频 (RF) 能量的爆发和没有任何传输的周期。因此, 有很大比例的报告暴露测量是非常低的, 往往低于灵敏度范围, 并记录为非检测 PEMs。通过理论计算6, 一些工作建议使用因素来获取实际值。
人体阴影效应的不确定性已经得到了特别的关注, 因为 PEMs 的设计是由用户佩戴的, 佩戴者的存在导致了记录数据的不确定性。知识和量化的疯牛病帮助提供正确的解释暴露数据, 没有它, 将有必要执行严格的测量程序。疯牛病可以避免通过佩戴几个 PEMs, 位于人体的不同部位7, 或通过对获得的结果应用校正因子5,9,10,11,12.同时, 在其他情况下, 在使用钢瓶13时, 该机构已被替换为模拟技术。一些工程建议实施特定的测量技术, 以避免人体的影响13。本研究提出了一种测量方法, 它避免了人体在实际室内外壳中的影响, 而不操作曝光数据。
PEMs 的一个特点是辐射源的不确定。PEMs 测量某些频段的电场 (E 场) 电平, 但如果多个源或器件以相同的频率辐射, 则 PEM 测量 E 场水平而不确定每个特定源的贡献。
因此, 由于这些 PEMs 记录数据的不确定性来源, 暴露水平分析要求对电磁场水平进行实验评估和数值预测的程序, 以获得可靠的结果。这项工作提出了一个适当的方法, 可以用来评估暴露在电子领域 (2.4 GHz 频率) 在室内罩。使用这种方法, 前面提到的不确定因素由于疯牛病的低估, 不检测造成的高估, 和不可靠的辐射源的不确定。这种增强的可靠性意味着使用所提出的方法获得的数据在 EMF 暴露的不利条件情况下提供了上界。在国家和国际卫生保护标准中确立的暴露限制是为不受干扰的 EMF 数据定义的, 任何效果或代理都不改变。建议的实验程序在法规测试遵从性方面是适当的, 因为在记录的数据中避免了不确定性, 提供了可与暴露阈值进行对比的可靠信息。
在实施了实验协议后, 将所得结果与欧洲立法中的阈值和建议的暴露价值进行了比较。这样做是为了检查在典型的室内环境中, 由于 wi-fi 系统的电动势暴露的法规遵从性, 这反过来又代表了常见的工作场所环境。目前, wi-fi 频率为 2.4 GHz 是其中一个通信带, 其中有更广泛的可利用的数据在公众的接触。这一特定波段的政治利益是由于人们普遍担心, 在敏感的环境中, 诸如医疗保健中心、医院、学校、甚至家庭设置15。
这项工作提出了一个协议, 以提供不受干扰的测量的电子场暴露条件, 避免与使用 PEMs 有关的不确定性。这项工作的目的是改善使用 PEMs 作为测量设备的合规性测试。
对于可靠地收集暴露数据, 而不影响 pem 的不确定性, 这一协议的方面是 pem 的位置。PEM 必须位于1米以外的用户, 以避免低估的影响, 由身体, 并隐含, 以避免大量的不检测在记录的数据。议定书的某些方面可以改变;对拟议技术的修改和局限性进行了如下评估。
所选用于进行实验的测量仪器是 PEM, 它已用于大量的研究, 用于分析户外环境中的 EMF 暴露, 动态地, 在大地理区域24,25, 26。虽然用 PEMs 测量的数据不像频谱分析仪 (SA) 所提供的测量那样准确, 但许多流行病学研究使用 PEMs, 因为它们易于处理和测量率为26, 4 是最小采样周期。在工作中使用的 PEMs 的灵敏度范围的最低限度为0.05 伏/米。更加现代的 PEMs 已经销售了以更宽的灵敏度范围, 0.005 V/米是 2.4 GHz 频带的最低限度, 因此, 当身体屏蔽 PEM 时, 不检测的数量将会降低。然而, 这一事实与本实验无关, 因为获得的结果没有疯牛病的不确定性总是大于0.05 伏/米。还有其他模型的 PEMs 与较低的取样周期, 但本实验中使用的模型被选择, 因为它是容易携带的身体, 在腰部高度, 在那里的身体是最大的屏蔽 PEM。
在初步实验中, 在 2.4 GHz 的 wi-fi 频段使用 wi-fi AP 作为辐射源。在评估 AP 与 SA 发出的电源后, 进行了检查以确认信息数据包未连续传输, 并且有一段时间没有传输27,28。因此, 在 PEMs 的检测极限 (0.05 伏/米) 以下, 很大一部分 RF EMF 水平。最低 wi-fi AP 工作周期由信标信号固定, 约为0.01%。同时, 连续信号的上限周期限制为 100%, 重现了最坏情况下的曝光条件, 同时避免了非检测的不确定性。由于这个原因, 信号发生器和锥天线被用作辐射源, 以产生连续波100兆瓦的功率, 在 wi-fi 频率, 并没有调制。
利用基于图像理论的射线追踪软件, 预测了四个室内罩中的 E 场水平。使用另一种实验技术 (如 SA 与探针) 进行的实验结果的评估尚未被考虑, 因为目的是分析疯牛病和其他 pem 不确定性的影响, 而不是质子交换膜作为另一种操作的能力。测量装置。图像理论的局限性是由于非理想的环境条件, 即当反射面不薄、平坦或平面时。当环境条件非理想时, 传播模型结果收集反射系数的不确定性。当表面受到限制时, 可以消除不与它们拦截的光线。随着反射次数的增加, 菲涅尔椭球的大小增加, 近似值更差。然而, 来自多个反射的光线会更弱, 对最终结果的影响也较小。
采用天真的方法来解决非检测的不确定性问题。此方法由灵敏度范围限制下的值替换为较低的检测限制29。还存在其他方法来纠正未检测的不确定性, 并替换已记录的数据。基于顺序统计 (ROS) 方法的稳健回归预测了未被发现的值, 考虑到它们遵循对数正态分布。其他方法可以应用于数据, 但估计总是出现误差幅度。采用较低检测限的替代方法已被使用, 因为用固定值代替可识别不检测。此外, CDFs 的这一地区在分析的几个案件中没有出现相关的差异。
由于 PEMs 设计为用户佩戴, 佩戴者的存在是造成这种不确定性的原因, 因此人体的阴影效应的不确定性必须得到特别的关注。此外, 对疯牛病的低估可能会导致不检测的增加。在身体的不同部位戴几个 PEMs, 也可以避免疯牛病30,31;将两个 PEMs 位于正文的另一侧的记录的数据平均导致较小的低估, 并且比单个 PEM5的记录数据更小的不确定性。另一种替代方法是在解释暴露数据时考虑到疯牛病对暴露水平的改变, 并应用适当的矫正因素。然而, 这些必须单独地确定在活动和环境的作用, 并且是非常复杂的正确地申请。此外, 本研究中所采用的技术还提出了一种切实可行的方法来避免只需要单一 PEM 的疯牛病, 从而避免了数据的处理。
考虑到移动技术的进步和未来 5G (第五代) 无线电系统中人体衰减的兴趣32, 本研究提出的技术可用于评估人类对新一代网络的接触情况。避免上述不确定性。
The authors have nothing to disclose.
这项工作得到了 “医疗保健智能环境中的电磁特性及其对个人、职业和环境健康的参与” 项目的支持 (DGPY-1285/15、PI14CIII/00056) 和人力资源项目 “西班牙远程医疗发展网络平台” (DGPY-1301/08-1-TS-3), 这两项经费来自研究评估和促进副总干事 (卡洛斯 III 保健研究所)。
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 |