Deze studie beschrijft een protocol voor het meten van de niveaus van blootstelling in de 2,4-GHz band, het vermijden van de onzekerheden die veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke exposimeters zoals meettoestellen. Deze veranderingen van de niveaus van blootstelling moeten worden rekening gehouden, met name in compliance testen, waarin de blootstellingslimieten uit niet-verstoord gegevens zijn gedefinieerd.
Een goed gedefinieerde experimentele procedure wordt voorgesteld om te evalueren van maximale blootstellingsvoorwaarden in een worst-case scenario, terwijl het vermijden van de onzekerheden die veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke exposimeters (PEMs) als kwikhoudende meettoestellen: het lichaam schaduw effect (BSE), de beperkte gevoeligheidsbereik, en de niet-identificatie van de stralingsbron. Een bovengrens voor de niveaus van blootstelling aan EMV in verschillende indoor behuizingen is gemeten en gesimuleerd. De frequentie gebruikt voor de studie is 2,4 GHz, want het is de meest gebruikte band in binnen communicatie. Hoewel opgenomen waarden ruim onder de Internationale Commissie voor Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) referentieniveaus zijn, is er een bijzondere behoefte aan betrouwbare blootstellingsniveaus binnen bijzonder gevoelige omgevingen. In termen van blootstelling van elektromagnetische veld (“EMF”), zijn in nationale en internationale normen voor de bescherming van de gezondheid gestelde grenzen vastgesteld voor onverstoorbaar blootstellingsvoorwaarden; dat wil zeggen voor reële en objectieve gegevens over de blootstelling die niet zijn gewijzigd op enigerlei wijze.
Het gebruik van draadloze LAN-netwerken (WLAN) is in de afgelopen jaren aanzienlijk meer wijdverspreid geworden. Draadloze technologieën zijn alternatieven voor traditionele vaste toegang degenen geworden, en daarom een groot aantal toegangspunten (AP) geïnstalleerd zijn in residentiële, beroeps-, en openbare terreinen1,2. Dit grote aantal AP en persoonlijke communicatieapparaten heeft geleid tot aanzienlijke belangstelling voor de mogelijke risico’s van elektromagnetische veld (“EMF”) blootstelling3.
Persoonlijke exposimeters (PEMs) zijn draagbare apparaten voor het meten van de individuele blootstelling, meestal gebruikt op het gebied van epidemiologie. Verschillende studies hebben onzekerheden ontdekt bij het gebruik van PEMs in EMF metingen. Deze bevindingen tonen de gevolgen dat PEMs op het niveau van betrouwbaarheid in de verkregen resultaten4 hebben. Enkele oplossingen zijn voorgesteld om te minimaliseren van het effect van deze onzekerheden, zoals goede PEM-dragen technieken, kleine steekproef intervallen en metingen van voldoende lengte5.
Bepaalde auteurs hebben gepubliceerd werk over het belang van de plicht factor (of taakcyclus) overwegen in het blootstelling metingen. In levensechte situaties overbrengen Wi-Fi-apparaten nooit met een volledige duty cycle. Wi-Fi signalen bestaan uit periodieke uitbarstingen van radiofrequente (RF) energie en perioden zonder eventuele overbrengingen. Daarom is er een groot aantal gerapporteerde blootstelling metingen die zijn zeer laag, vaak vallen onder het gevoeligheidsbereik, en die worden geregistreerd als niet-gedetecteerd door PEMs. Verscheidene werken stellen het gebruik van factoren om echte waarden via een theoretische berekening6te verkrijgen.
De onzekerheid van het schaduweffect van het menselijk lichaam is behandeld met speciale interesse, zoals PEMs zijn ontworpen om te worden gedragen door de gebruiker, met de aanwezigheid van de drager veroorzaakt onzekerheid in de geregistreerde gegevens. Kennis en kwantificering van de BSE bijdragen aan een juiste interpretaties van de gegevens over de blootstelling, waarzonder, moet de meting van de strikte procedures uit te voeren. De BSE kan worden vermeden door het dragen van verschillende PEMs, gelegen op verschillende delen van het menselijk lichaam7, of door het toepassen van correctiefactoren naar de verkregen resultaten5,9,10,11,12 . Ondertussen, in andere gevallen, het lichaam heeft vervangen in simulatietechnieken met het gebruik van cilinders13. Sommige werken voorstellen ter uitvoering van specifieke meettechnieken teneinde de invloed van het menselijk lichaam13. De huidige studie stelt een meetmethode die de invloed van het orgaan in echte indoor behuizingen vermijdt zonder het manipuleren van gegevens over de blootstelling.
Een kenmerk van PEMs is de niet-identificatie van de stralingsbron. PEMs meten de niveaus van de elektrische (E-veld) in bepaalde frequentiebanden, maar als meerdere bronnen of apparaten op dezelfde frequentie stralen, de PEM E-veld niveaus maatregelen zonder de bijdrage van elke bepaalde bron te identificeren.
Daarom, vanwege deze bronnen van onzekerheid in de PEMs logboekgegevens, blootstelling niveau analyse vereist procedures voor de experimentele evaluatie en de numerieke voorspelling van de EMF-niveaus om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Dit werk presenteert een geschikte methode die kan worden gebruikt voor de evaluatie van de blootstelling aan E-velden (2,4 GHz frequentie) in overdekte behuizingen. Met gebruikmaking van deze methodiek, de eerder genoemde onzekerheden veroorzaakt door onderschatting als gevolg van de BSE, overschatting veroorzaakt door niet-vaststelt, en de onbetrouwbaarheid van de niet-identificatie van de stralingsbron worden vermeden. Deze verbeterde betrouwbaarheid betekent dat de gegevens die zijn verkregen met behulp van de voorgestelde methode een bovengrens in het geval van ongunstige omstandigheden in het blootstelling aan elektromagnetische velden bieden. De blootstellingslimieten opgericht in de nationale en internationale normen voor de bescherming van de gezondheid werden vastgesteld voor onverstoorbaar EMF gegevens, ongewijzigd door een effect of agent. De voorgestelde experimentele procedure past op het gebied van de naleving van de regelgeving test, aangezien de onzekerheden in de gelogde gegevens, het verstrekken van betrouwbare informatie die kan worden vergeleken met de drempels van de blootstelling worden voorkomen.
Na uitvoering van het experimentele protocol, zijn de verkregen resultaten vergeleken met de drempels en richtwaarden van de blootstelling in de Europese wetgeving. Dit is gedaan om zich te vergewissen van de naleving van de regelgeving van blootstelling aan elektromagnetische velden als gevolg van Wi-Fi systemen, in typische indoor omgevingen, die op zijn beurt gemeenschappelijke werkplek contexten vertegenwoordigen. Een Wi-Fi-frequentie van 2,4 GHz is momenteel een van de bands van de communicatie waarvoor er meer algemeen beschikbare gegevens op blootstelling aan het grote publiek is. De politieke belangstelling voor deze specifieke band is als gevolg van wijdverspreide bezorgdheid over de mogelijke gezondheid gevolgen van blootstelling aan RF-energie wordt uitgestraald door draadloze apparaten in gevoelige omgevingen, zoals medische centra, ziekenhuizen, scholen, en zelfs huishoudelijke instellingen15.
Dit werk presenteert een protocol om onverstoorbaar metingen met betrekking tot E-veldomstandigheden blootstelling, het vermijden van de onzekerheden in verband met het gebruik van PEMs. Het doel van dit werk is om het gebruik van PEMs als kwikhoudende meettoestellen in nalevingstoetsen.
Het aspect van dit protocol dat essentieel is voor het betrouwbaar verzamelen van gegevens over de blootstelling, zonder de invloed van de PEM onzekerheden, is de locatie van de PEM. De PEM 1 meter van de gebruiker moet liggen om te voorkomen dat van onderschatting veroorzaakt door de invloed van het orgaan en impliciet, om te voorkomen dat een groot aantal niet-detecteert in de geregistreerde gegevens. Er zijn aspecten van het protocol dat kan worden gewijzigd; wijzigingen en beperkingen van de voorgestelde techniek worden als volgt beoordeeld.
Het meetinstrument geselecteerd voor het uitvoeren van het experiment is de PEM, die is gebruikt in tal van studies voor de analyse van de blootstelling aan elektromagnetische velden in openlucht omgevingen, dynamisch en in grote geografische gebieden24,25, 26. Hoewel gegevens gemeten met de PEMs zijn niet zo nauwkeurig als de metingen verstrekt door een spectrum analyzer (SA), talrijke epidemiologische studies PEMs gebruiken als gevolg van hun eenvoudige bediening en het meten van snelheid26, 4 s wordt de minimale bemonstering. De PEMs gebruikt in het werk hebben een minimumgrens van gevoeligheidsbereik van 0,05 V/m. Modernere PEMs hebben gebracht met bredere gevoeligheid bereiken, 0,005 V/m is de laagste limiet voor de frequentieband van 2,4 GHz, dus het aantal niet-detecteert lager zal zijn wanneer het lichaam is de PEM afscherming. Echter, dit feit is niet relevant voor dit experiment, aangezien de verkregen resultaten zonder de onzekerheid van de BSE-altijd groter is dan 0,05 V/m waren. Er zijn andere modellen van PEMs met lagere bemonstering periodes, maar in dit experiment gebruikte model is geselecteerd omdat het is gemakkelijk draagbaar op het lichaam, op de taille hoogte, waar het lichaam is maximaal afscherming de PEM.
In voorbereidende experimenten, was een Wi-Fi-Toegangspunt op de Wi-Fi-frequentieband van 2,4 GHz werkzaam als een stralingsbron. Na beoordeling van het vermogen uitgezonden door AP met een SA, werd een controle uitgevoerd om te bevestigen dat de informatiepakketten niet voortdurend werden toegezonden en dat er perioden zonder transmissie27,28 waren. Dientengevolge een aanzienlijk deel van de EMF RF niveaus waren onder de detectiegrens (0,05 V/m) van de PEMs. De minimale taakcyclus van Wi-Fi AP werd bevestigd door baken signalen en was ongeveer 0,01%. Ondertussen, een continu signaal, met de bovenste plicht cyclus limiet van 100%, reproduceert de worst-case blootstellingsomstandigheden, terwijl het vermijden van de non-speurder onzekerheid. Om deze reden werden een signaalgenerator en een biconische antenne gebruikt als stralingsbronnen voor het genereren van een continue wave van 100 mW power, op de frequentie van de Wi-Fi, en zonder modulatie.
De niveaus E-veld, in de vier geselecteerde indoor behuizingen, hebben voorspeld met een ray-tracing software gebaseerd op de theorie van de afbeelding. De evaluatie van de experimentele resultaten met behulp van een andere experimentele techniek, zoals een SA met een sonde, is niet behandeld, aangezien het doel is het analyseren van de invloed van de BSE- en andere PEM onzekerheden, en niet van de PEM vermogen om te werken als een ander meettoestel. De beperkingen van de theorie van de afbeelding zijn als gevolg van de niet-ideale milieu-omstandigheden, dat wil zeggen, wanneer de reflecterende oppervlakken niet dunne, platte of vlakke. De modelresultaten propagatie verzamelen de onzekerheid van reflectie coëfficiënten wanneer de omgevingsomstandigheden niet-ideale zijn. Wanneer de oppervlakken zijn beperkt in omvang, is het mogelijk om te elimineren van de stralen die niet met hen onderscheppen doen. Naarmate het aantal reflecties toeneemt, de grootte van de Fresnel-ellipsoïdes verhoogt, en de onderlinge aanpassing is erger. De stralen van de meervoudige reflecties zal echter worden zwakker en minder invloed hebben op de eindresultaten.
De naïeve aanpak wordt toegepast om te lossen van de onzekerheid van de non-speurder. Deze methode bestaat uit het vervangen van de waarden onder de gevoeligheid bereik limiet met de lagere limiet detectie-29. Andere methoden bestaan om te corrigeren van de onzekerheid van niet-detecteert met de vervanging van logboekgegevens. De robuuste regressie op volgorde statistieken (ROS) methode voorspelt de onopgemerkt waarden, gezien het feit dat zij een logaritmische normale verdeling volgen. Andere methoden kunnen worden toegepast op de gegevens, maar de schattingen presenteren altijd een marge van fout. De methode van de vervanging door de ondergrens voor detectie is gebruikt, zoals de vervanging door een vaste waarde de identificatie van maakt de niet-detecteert. Bovendien, aanwezig deze regio van de CDFs relevante verschillen tussen de verschillende gevallen onder analyse niet.
De onzekerheid van het schaduweffect van het menselijk lichaam moet worden aangepakt met speciale belangstelling, gezien het feit dat PEMs zijn ontworpen om te worden gedragen door de gebruiker en de aanwezigheid van de drager is de oorzaak van deze onzekerheid. Daarnaast kan de onderschatting van de BSE een verhoging in niet-detecteert. De BSE kan ook worden vermeden door het dragen van verschillende PEMs op verschillende delen van het lichaam30,31; de logboekgegevens van twee PEMs gelegen aan weerszijden van het lichaam gemiddeld leidt tot een kleinere onderschatting, en een kleinere onzekerheid dan de logboekgegevens van één enkele PEM5. Een andere alternatieve methode is rekening te houden met de wijziging van de niveaus van blootstelling als gevolg van de BSE-gevallen in de interpretatie van de gegevens over de blootstelling en toepassing van passende correctiefactoren. Echter, deze moeten individueel worden bepaald in functie van de activiteit en het milieu, en zijn zeer complex om het correct toepassen. Ook stelt de techniek die gebruikt wordt in deze studie een praktische manier om te voorkomen dat de BSE die slechts een enkele PEM vereist, het vermijden van de verwerking van gegevens.
Rekening houdend met de vooruitgang in mobiele technologie, en de interesse in het menselijk lichaam demping in de toekomst 5G (vijfde generatie) radio systemen32, de techniek in deze studie gepresenteerd kan worden gebruikt voor de evaluatie van de blootstelling van de mens aan de nieuwe generatie netwerken het vermijden van de genoemde onzekerheden.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd gesteund door het project “Elektromagnetische karakterisering in slimme omgevingen van de gezondheidszorg”, en hun betrokkenheid bij Personal, beroepsziekte, en milieu en gezondheid, (DGPY-1285/15, PI14CIII/00056), en met de personele middelen van de project “Netwerk Platform voor de ontwikkeling van telegeneeskunde in Spanje” (DGPY-1301/08-1-TS-3), beide financiering uit Sub-Directorate-General voor onderzoek beoordeling en bevordering (Carlos III Health Institute).
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 |