本研究では、測定機器として個人の exposimeters の使用によって引き起こされた不確実性を回避する 2.4 GHz 帯暴露レベルを測定するためのプロトコルについて説明します。露出レベルのこれらの変更すべきアカウント、コンプライアンス ・ テスト、データの非摂動から露出制限が定義されている、特に。
測定機器として個人 exposimeters (Pem) の使用によって引き起こされた不確実性を回避しながら、最悪のシナリオで最大の露出条件を評価する明確に定義された実験を提唱: 体シャドウ効果 (BSE)、限られた感度範囲、および線源の非識別。いくつかの屋内エンクロージャ内電磁界暴露レベルの上限値は、測定し、シミュレーションされています。研究用の周波数は 2.4 GHz、屋内通信に最も一般的に使用されるバンドです。記録された値を下まわります非電離放射線の保護 (ICNIRP) の参照レベルの国際委員会、特に敏感な環境で信頼性の高い露出レベルを提供する必要があります。動じない露出条件の電磁界 (EMF) 露出の面で健康保護のための国内および国際規格で設定されている上限を設定されています。何らかの方法で変更されていない露出の現実と客観的データ。
ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) の使用は、近年かなりより普及しているなっています。無線技術従来の固定アクセスのものに代わるものとなっているし、その結果、多数のアクセス ポイント (AP) は、住宅、産業、公共エリア1,2にインストールされています。この多数の AP と個人的な通信機器は、電磁場 (EMF) 露出3に関連する可能性のあるリスクの実質的な関心につながっています。
個人 exposimeters (Pem) は、疫学の分野で通常使用される個々 の露出の測定のためのポータブル デバイスです。EMF 測定で Pem を使用する場合、いくつかの研究が不確実性を検出します。これらの調査結果は、Pem4得られた結果の信頼性のレベルにある効果を示します。いくつかのソリューションは、良い PEM 着てテクニックがあり、小さなサンプリング間隔、および十分な長さ5の測定など、これらの不確実性の影響を最小限に抑えるために提案されている.
ある特定の著者は、露出測定のデューティー比 (またはデューティ サイクル) を考慮の重要性の仕事を公開しています。現実世界の状況で Wi-Fi デバイスは決して本文デューティ サイクルに送信します。Wi-Fi 信号は高周波 (RF) エネルギーと任意の伝送なし期間の断続的なバーストから成っています。その結果、報告された暴露測定、非常に低く、しばしば感度範囲を下回った Pem によって非検出を記録するの大きい割合があります。いくつかの作品は、理論計算6を介して実際の値を取得する要素の使用を提案します。
人間の体の影の効果の不確実性は、Pem はログに記録されたデータの不確実性を引き起こす着用者の存在と、ユーザーが着用する設計されている特別な関心と対処されています。知識と BSE の定量化支援なしに、暴露データの正しい解釈を厳密に測定手順を実行する必要があります。BSE は、7の人間の体のさまざまな部分に位置するいくつかの Pem を身に着けていること結果5,9,10、11,12 に補正係数を適用することによって避けることができます。.一方、他のケースで本体はシリンダー13を使ってシミュレーション技術に置き換えられています。いくつかの作品は、人体13の影響を避けるために特定の測定技術を実装することを提案します。本研究では、暴露データを操作することがなく実際の屋内エンクロージャの体の影響を回避する計測手法を提案します。
Pem の機能の 1 つは、放射線源のない id です。Pem は、特定の周波数帯域での電場 (電界) レベルを測定が、いくつかのソースまたはデバイスは、同じ周波数で放射、PEM は各特定のソースからの貢献を識別することがなく E フィールド レベルを測定します。
したがって、Pem のログに記録されたデータの不確実性のこれらのソースのための露出レベルの分析手順必要があります EMF レベルの数値予測と実験的評価の信頼性の高い結果を得るために。この作業は、屋内エンクロージャに E フィールド (2.4 ghz) に曝露を評価して使用することができます適切な方法論を示します。この手法は、前述のように不確実性の過小評価が、BSE 原因によって引き起こされるを使用して過大評価による非検出した放射線源の非同定の信頼性の欠如が回避されます。この信頼性は、本手法を用いて得られたデータが電磁界暴露の条件で有害の場合上限値を提供することを意味します。ばく露制限値が全国に設立、任意の効果またはエージェントによって不変摂動の EMF データに対して定義されている健康の保護のための国際規格。提案実験手順は規制テストのコンプライアンスの観点から適切な暴露の閾値と対比することができます信頼性の高い情報を提供する、ログに記録されたデータの不確実性を避けるためにです。
実験的プロトコルを実装した後得られた結果、しきい値と比較される、ヨーロッパの法律の露出値をお勧めします。これは、ターンでは職場の共通コンテキストを表す通常の屋内環境での Wi-Fi システムによる電磁界ばく露の規制へのコンプライアンスを確認するために行われています。現在、2.4 ghz 帯の Wi-fi 周波数は、一般への露出により広く利用可能なデータが通信バンドの一つです。この特定のバンドへの政治的関心は可能な健康医療センター、病院、学校など、機密性の高い環境でワイヤレス対応機器から放出され、も RF エネルギーへの曝露の影響について懸念が広がって家庭用設定15。
この作業は示す電界曝露条件に関しては、Pem の使用に伴う不確実性を回避する摂動の測定を提供するためのプロトコルです。この作業の目的は、コンプライアンス ・ テストの測定装置として Pem の使用を向上させるです。
このプロトコルには PEM の不確実性の影響を受けず、露出データの信頼性の高いコレクションの重要な側面は、PEM の場所です。PEM に無くてはならないユーザーから 1 m による体の影響の過小評価を避けるために、暗黙的に、多数を避けるために非検出ログのデータで。変更できるプロトコルの側面があります。修正と提案手法の限界は次のように評価されます。
実験を実行する選択した測定器が使用されている数多くの研究で屋外環境下での電磁界暴露の解析、動的に、地理的に広い24,25、PEM 26。多くの疫学的研究が、取り扱いが容易と測定速度26、4 ために Pem を使用、Pem で測定したデータは、スペクトラム ・ アナライザー (SA) によって提供される測定として正確ではありませんが最小サンプリング周期をされている s。作業で使用する Pem は、0.05 V/m の感度の範囲の最小値を持ってください。近代的な Pem は、0.005 V/m の 2.4 GHz の周波数帯域の数非検出されるので低くなります体は PEM をシールドするときの最低の制限をされている感度のより広い範囲で市販されています。しかし、この事実は BSE 不確実性なし成果が得られた 0.05 V/m より大きい常にのでこの実験に関連するではありません。Pem のサンプリングの少ない時間帯で他のモデルがありますが、体が最大限に PEM をシールド体には、腰の高さで持ち運びも簡単だから、この実験で使用されるモデルが選択されています。
予備実験で 2.4 GHz の Wi-Fi の周波数帯で動作して Wi-fi AP は、放射線源として採用されました。SA の AP の放射力を評価した後は、情報パケットが連続的に送信されなかったし、伝送27,28なし期間があったことを確認するをチェックを行った。結果として、RF 電磁界レベルのかなりの割合は、Pem の検出限界 (0.05 V/m) 以下だった。最小の Wi-fi AP のデューティ サイクルは、ビーコン信号によって修正されましたし、0.01% 程度だった。一方、100% の上部のデューティ サイクル制限付きの連続信号を避けながら最悪の露出条件を再現、非検出の不確実性。このため、信号発生器とバイコニカル アンテナの 100 mW の発電、Wi-fi 周波数変調することがなく、連続波を生成する放射線源として使用されました。
4 選択した屋内エンクロージャ内の電界レベルは、イメージ論に基づいたレイトレーシング ソフトウェアと予測されています。プローブ、SA などの別の実験的手法を用いた実験結果の評価は考慮されていないので目的別として動作する PEM の能力ないと他の PEM の不確実性、BSE の影響を分析することです。測定装置。イメージ論の限界は反映の表面が薄く、平面、または平面でない場合は、非理想的な環境条件によりします。伝搬モデルの結果は、環境条件が最適でない場合、反射係数の不確かさを収集します。表面は、範囲に限られている、それらを横取りしないでください光線を除去することが可能です。反射の数が増えるし、フレネル楕円体のサイズが大きくなり、近似は悪い。ただし、複数の反射から光線が弱い・、最終的な結果に影響の少ないされます。
不確実性を解決するために単純なアプローチを適用、非検出します。このメソッドは、低い検出限界29と感度範囲の制限以下の値の置換で構成されています。不確実性を解決する他の方法が存在するログ データの置換を検出しました。順序統計量 (ROS) 法のロバスト回帰は、対数正規分布に従う彼らことを考慮した、検出値を予測します。他の方法をデータに適用できますが、見積もりは常にエラーのマージンを表示します。検出下限値置換法は固定値で置換できる識別として使用されている、非検出します。さらに、Cdf のこの地域は関連する差異分析の下でいくつかのケースを提示しません。
Pem は、ユーザーが着用する設計されて ことを考える人間の体の影の効果の不確実性は特別な関心で対処する必要し、着用者の存在は、この不確実性の原因。さらに、BSE の過小評価の増加を伴うことがありますの非検出します。BSE は、体30,31; の異なる部分に対して複数の Pem を着ることで避けることができます。小さい過小評価と 1 つの単一の PEM の5のログに記録されたデータよりも小さい不確実性につながる体の反対側に位置しています 2 つの Pem のログに記録されたデータを平均化します。別の方法として、露光データの解釈で BSE による露出レベルの変化を考慮し、適切な補正係数を適用します。しかし、これらは活動と環境の関数で個別に決定される、正しく適用する非常に複雑。また、本研究で使用される技術はデータの処理を避けること、単一の PEM を必要なだけ BSE を避けるために実用的な方法を提案します。
モバイル技術と人体減衰 5 G (第五世代) ラジオ システム32, 本研究で示した手法は、新世代ネットワークへの人間の露出を評価する使用ことができます将来の興味の進歩を考慮前述の不確実性を回避します。
The authors have nothing to disclose.
この作品は「医療スマート環境における電磁特性」およびその関与個人職業、環境衛生プロジェクトによって支えられた (DGPY-1285/15、PI14CIII/00056) との人事、「ネットワーク プラットフォーム開発の遠隔医療のスペイン」(DGPY-1301/08-1-TS-3)、研究評価の推進 (カルロス III 健康研究所)、サブ Directorate 全般から資金調達が両方のプロジェクトです。
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 |