Este estudo descreve um protocolo para medir os níveis de exposição na banda de 2,4 GHz, evitando as incertezas causadas pelo uso de exposimeters pessoais como dispositivos de medição. Estas alterações dos níveis de exposição devem ter em conta, especialmente em conformidade, testes, onde os limites de exposição são definidos de dados não-perturbadas.
Um procedimento experimental bem definido é apresentado para avaliar as condições de exposição máxima em um cenário de pior caso, evitando as incertezas causadas pelo uso de exposimeters pessoais (PEMs) como dispositivos de medição: o corpo sombra efeito (BSE), a faixa de sensibilidade limitada e a não-identificação da fonte de radiação. Um limite superior para os níveis de exposição a campos eletromagnéticos em vários compartimentos interiores tem sido medido e simulado. A frequência utilizada para o estudo é 2.4 GHz, que é a banda mais comumente usada nas comunicações internas. Embora valores registrados estão bem abaixo da Comissão Internacional para os níveis de referência de proteção à radiação não-ionizante (ICNIRP), há uma necessidade específica para fornecer os níveis de exposição confiável em ambientes particularmente sensíveis. Em termos de exposição de campo eletromagnético (EMF), foram fixados limites estabelecidos nas normas nacionais e internacionais para a protecção da saúde para condições de exposição imperturbável; ou seja, os dados de exposição real e objectiva que não foram alterados de forma alguma.
O uso de redes de área local sem fio (WLAN) tornou-se consideravelmente mais difundido nos últimos anos. Tecnologias sem fio tornaram-se alternativas para acesso fixo tradicional ones, e consequentemente, um grande número de pontos de acesso (AP) foram instalado em áreas residenciais, profissionais e público1,2. Este grande número de dispositivos de comunicação pessoais e AP levou ao interesse substancial dos possíveis riscos relacionados a exposição de campo eletromagnético (EMF)3.
Exposimeters pessoais (PEMs) são dispositivos portáteis para a medição de exposição individual, normalmente usada no campo da epidemiologia. Vários estudos têm detectado incertezas quando usando PEMs em medições de EMF. Esses resultados mostram os efeitos que PEMs têm sobre o nível de confiabilidade nos resultados obtidos4. Algumas soluções foram propostas para minimizar o efeito dessas incertezas, como bom PEM-usando técnicas, intervalos de amostragem pequena e medições de suficiente comprimento5.
Certos autores têm publicado trabalhos sobre a importância de considerar o factor de serviço (ou ciclo de serviço) nas medições de exposição. Em situações reais, dispositivos Wi-Fi nunca transmitem com um ciclo de serviço completo. Sinais de Wi-Fi consistem em rajadas intermitentes de energia de radiofrequência (RF) e períodos sem quaisquer transmissões. Consequentemente, há uma grande proporção das medições de exposição relatado que são muito baixos, muitas vezes caindo abaixo da escala de sensibilidade, e que são registrados como não detecta por PEMs. Vários trabalhos propõem o uso de fatores para obter valores reais através de um cálculo teórico6.
A incerteza do efeito de sombra do corpo humano tem sido abordada com especial interesse, como PEMs são projetados para ser usado pelo usuário, com a presença do utente causando incerteza nos dados registrados. Conhecimento e quantificação de BSE ajudam a fornecer interpretações corretas dos dados de exposição, sem a qual, seria necessária a realização de procedimentos de medição rigorosa. A BSE pode ser evitado através do uso de vários PEMs, localizados em diferentes partes do corpo humano7, ou aplicando-se fatores de correção para os resultados obtidos5,9,10,11,12 . Enquanto isso, em outros casos, o corpo tem sido substituído em técnicas de simulação com o uso de cilindros de13. Alguns trabalhos propõem implementar técnicas de medição específicas para evitar a influência do corpo humano13. O presente estudo propõe uma metodologia de medição que evita a influência do corpo em compartimentos real interiores sem manipular dados de exposição.
Uma característica de PEMs é a não-identificação da fonte de radiação. PEMs medem os níveis de campo elétrico (E-campo) em determinadas faixas de frequência, mas se várias fontes ou dispositivos irradiam na mesma frequência, o PEM mede os níveis de campo E sem identificar a contribuição de cada fonte específica.
Portanto, por causa dessas fontes de incerteza em dados registrados do PEMs, análise do nível de exposição requer procedimentos para a avaliação experimental e a previsão numérica dos níveis EMF para obter resultados fiáveis. Este trabalho apresenta uma metodologia adequada que pode ser usada para avaliar a exposição aos campos (frequência de 2,4 GHz) E em recintos interiores. Usando esta metodologia, as incertezas mencionadas anteriormente causadas por subestimação devido a BSE, superestimação causada por não-detecta, e a falta de confiabilidade da não-identificação da fonte de radiação são evitados. Esta confiabilidade aprimorada significa que os dados obtidos utilizando o método proposto prevê um limite superior no caso de condições adversas na exposição a campos eletromagnéticos. Os limites de exposição estabeleceram no nacional e normas internacionais para a protecção da saúde foram definidas para dados EMF imperturbável, inalterada por qualquer efeito ou agente. O procedimento experimental proposto é adequado em termos de conformidade regulamentar teste, uma vez que as incertezas sejam evitadas nos dados registrados, fornecendo informações confiáveis que podem ser contrastadas com os limites de exposição.
Após a implementação do protocolo experimental, os resultados obtidos foram comparados com os limiares e recomendados de valores de exposição na legislação europeia. Isso foi feito a fim de verificar a conformidade normativa de exposição de campos eletromagnéticos devido a sistemas de acesso Wi-Fi, em ambientes internos típicos, que por sua vez representam contextos comuns do local de trabalho. Atualmente, uma frequência de Wi-Fi de 2.4 GHz é uma das bandas de comunicação para os quais há dados mais amplamente disponíveis em exposição ao público em geral. O interesse político nesta banda específica é devido a preocupações generalizadas em relação a saúde possível efeitos da exposição à energia de RF emitida pelos dispositivos habilitados para wireless em ambientes sensíveis, tais como centros de saúde, hospitais, escolas e até mesmo Ajustes domésticos15.
Este trabalho apresenta um protocolo para fornecer medições imperturbável sobre condições de exposição E-campo, evitando as incertezas associadas com o uso de PEMs. O objetivo deste trabalho é melhorar a utilização de PEMs como instrumentos de medição em ensaios de conformidade.
O aspecto do presente protocolo que é essencial para a confiável coleta de dados de exposição, sem a influência das incertezas PEM, é o local do PEM. O PEM deve estar situado a 1 m longe do usuário a fim de evitar a subestimação causada pela influência do corpo, e, implicitamente evitar um número elevado de não detecta os dados registrados. Há aspectos do protocolo que podem ser alterados; modificações e limitações da proposta técnica são avaliadas da seguinte forma.
O instrumento de medição selecionado para realizar a experiência é o PEM, que tem sido usado em inúmeros estudos de análise de exposição EMF em ambientes ao ar livre, dinamicamente e em grandes áreas geográficas24,25, 26. Embora dados medidos com os PEMs não são tão precisos como as medições fornecidas por um analisador de espectro (SA), numerosos estudos epidemiológicos usam PEMs devido a sua fácil manipulação e medição taxa26, 4 s, sendo o período de amostragem mínimo. As PEMs usados no trabalho tem um limite mínimo de gama de sensibilidade de 0,05 V/m. PEMs mais modernas tem sido comercializados com intervalos de maior sensibilidade, 0.005 V/m, sendo o limite mais baixo para a banda de frequência de 2,4 GHz, para que o número de não-detecta será menor quando o corpo está protegendo o PEM. No entanto, este fato não é relevante para este experimento, uma vez que os resultados obtidos sem a incerteza BSE foram sempre superiores a 0,05 V/m. Existem outros modelos de PEMs com períodos de amostragem mais baixos, mas o modelo utilizado neste experimento foi selecionado porque é facilmente transportável no corpo, na altura da cintura, onde o corpo está màxima a proteger o PEM.
Em experimentos preliminares, um AP de Wi-Fi operando na banda de frequências de Wi-Fi de 2.4 GHz foi empregado como uma fonte de radiação. Depois de avaliar a potência emitida pelo AP com uma SA, foi realizada uma verificação para confirmar que os pacotes de informação não foram transmitidos continuamente e que havia períodos de tempo sem transmissão27,28. Como consequência, uma parte substancial dos níveis de RF EMF estavam abaixo do limite de detecção (0.05 V/m) dos PEMs. O ciclo de dever mínimo Wi-Fi AP fixou-se por sinais de farol e foi de cerca de 0,01%. Enquanto isso, um sinal contínuo, com o limite do ciclo de dever superior de 100%, reproduz as condições de exposição, evitando a incerteza não detecta. Por esta razão, um gerador de sinal e uma antena de biconical foram usados como fontes de radiação para gerar uma onda contínua de 100 mW de potência, na frequência Wi-Fi e sem modulação.
Previram-se os níveis de campo E, nos quatro recintos interiores selecionados, com um software de ray tracing, baseado na teoria da imagem. A avaliação dos resultados experimentais usando outra técnica experimental, como uma SA com uma sonda, não foi considerada, uma vez que o objetivo é analisar a influência da BSE e outras incertezas do PEM e não do PEM a capacidade de operar como um outro dispositivo de medição. As limitações da teoria de imagem são devido às condições ambientais não-ideal, ou seja, quando as superfícies reflectoras não são finas, planas ou planar. Os resultados do modelo de propagação coletam a incerteza dos coeficientes de reflexão, quando as condições ambientais forem não-ideal. Quando as superfícies são limitadas em extensão, é possível eliminar os raios que não interceptar com eles. À medida que aumenta o número de reflexões, aumenta o tamanho dos elipsoides de Fresnel, e a aproximação é pior. No entanto, os raios de reflexões múltiplas serão mais fraco e tem menos influência sobre os resultados finais.
A abordagem ingénua é aplicada para resolver a incerteza do não detecta. Este método consiste da substituição dos valores abaixo do limite de alcance de sensibilidade com a baixa de limite de deteção29. Existem outros métodos para corrigir a incerteza de não-detecta com a substituição de dados registrados. A regressão robusta no método de estatísticas (ROS) ordem prevê os valores detectados, Considerando que eles seguem uma distribuição lognormal. Outros métodos podem ser aplicados aos dados, mas as estimativas sempre apresentam uma margem de erro. O método de substituição pelo limite de detecção inferior tem sido utilizado, a substituição por um valor fixo permite a identificação da não detecta. Além disso, esta região do CDFs não apresenta diferenças relevantes entre os vários casos sob análise.
A incerteza do efeito de sombra do corpo humano deve ser tratada com especial interesse, dado que PEMs são projetados para ser usado pelo usuário, e a presença do utente é a causa da incerteza. Além disso, a subestimação da BSE pode envolver um aumento em não detecta. A BSE também pode ser evitado através do uso de vários PEMs em diferentes partes do corpo30,31; em média os dados registrados de dois PEMs situados em lados opostos do corpo leva a uma subestimação de menor e uma incerteza menor do que os dados registrados de um único PEM5. Outro método alternativo é levar em conta a alteração dos níveis de exposição devido a BSE na interpretação dos dados de exposição e aplicar fatores de correção apropriados. No entanto, estes têm a determinar individualmente em função da atividade e o ambiente e são muito complexas para aplicar corretamente. Além disso, a técnica utilizada neste estudo propõe uma maneira prática para evitar a BSE que requer apenas um único PEM, evitando o processamento de dados.
Tendo em conta os avanços em tecnologia móvel e o interesse na atenuação do corpo humano no futuro 5g (quinta geração) rádio sistemas32, a técnica apresentada neste estudo pode ser usado para avaliar a exposição humana a redes de nova geração evitando as incertezas acima mencionadas.
The authors have nothing to disclose.
Este trabalho foi apoiado pelo projeto “Caracterização eletromagnética em ambientes inteligentes de cuidados de saúde” e o seu envolvimento pessoal, ocupacional e saúde ambiental, (DGPY-1285/15, PI14CIII/00056) e com os recursos humanos da projeto “Rede plataforma para o desenvolvimento da telemedicina na Espanha” (DGPY-1301/08-1-TS-. 3), ambos financiamento de Sub-Directorate-General para avaliação de pesquisa e promoção (Instituto de saúde Carlos III).
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 |