Este estudio describe un protocolo para medir los niveles de exposición en la banda de 2,4 GHz, evitando la incertidumbre causada por el uso de exposimeters personales como aparatos de medición. Estas alteraciones de los niveles de exposición deben tenerse en cuenta, especialmente en cumplimiento de la prueba, donde se definen los límites de exposición de datos no perturbado.
Un procedimiento experimental bien definido es propuesto para evaluar las condiciones de exposición máximo en un peor escenario evitando las incertidumbres causadas por el uso de personal exposimeters (MDI) como aparatos de medición: el cuerpo sombra efecto (EEB), la rango de sensibilidad limitada y la no identificación de la fuente de radiación. Un límite superior para los niveles de exposición a los CEM en varios recintos interiores ha sido medido y simulado. La frecuencia utilizada para el estudio es de 2,4 GHz, como es la banda más comúnmente utilizada en las comunicaciones interiores. Aunque los valores registrados son muy por debajo de la Comisión Internacional para los niveles de referencia de protección de radiación no ionizante (ICNIRP), existe una necesidad particular para proporcionar los niveles de exposición fiables en entornos particularmente sensibles. En cuanto a la exposición a campos electromagnéticos (EMF), han establecido límites establecidos en normas nacionales e internacionales para la protección de la salud para condiciones de exposición imperturbable; es decir, los datos de exposición reales y objetivas que no han sido alterados de ninguna manera.
El uso de redes de área local inalámbricas (WLAN) se ha convertido en mucho más extendido en los últimos años. Tecnologías inalámbricas se han convertido en alternativas al acceso fijo tradicional unos, y por lo tanto, un gran número de puntos de acceso (AP) se han instalado en zonas residenciales, profesionales y público1,2. Este gran número de AP y los dispositivos de comunicación personal ha llevado a un interés sustancial en los posibles riesgos relacionados con la exposición de campo electromagnético (EMF)3.
Personales exposimeters (MDI) son dispositivos portátiles para la medición de la exposición individual, normalmente utilizada en el campo de la epidemiología. Varios estudios han detectado incertidumbre al utilizar MDI en las mediciones de EMF. Estos hallazgos demuestran los efectos que MDI tiene en el nivel de confiabilidad en los resultados obtenidos4. Se han propuesto algunas soluciones para minimizar el efecto de estas incertidumbres, como buena PEM-usar técnicas y pequeño muestreo y mediciones de longitud suficiente5.
Algunos autores han publicado trabajos sobre la importancia de considerar el factor de servicio (o ciclo de trabajo) en las mediciones de exposición. En situaciones del mundo real, los dispositivos Wi-Fi nunca transmiten con un ciclo de trabajo completo. Wi-Fi señales consisten en ráfagas intermitentes de la energía de radiofrecuencia (RF) y periodos de tiempo sin ninguna transmisión. Por consiguiente, existe una gran proporción de las medidas de exposición informó que son muy bajos, a menudo caen por debajo del rango de sensibilidad, y que se registran como no detecta por MDI. Varios trabajos proponen el uso de factores para obtener valores reales mediante un cálculo teórico6.
La incertidumbre sobre el efecto de la sombra del cuerpo humano ha sido abordada con especial interés, como MDI está diseñados para ser usados por el usuario, con la presencia del usuario causando incertidumbre en los datos registrados. Conocimiento y cuantificación de la EEB ayudan a proporcionar interpretaciones correctas de los datos de exposición, sin la cual, sería necesario llevar a cabo procedimientos estrictos. La EEB puede evitarse con el uso de PEM varios, ubicados en diferentes partes del cuerpo humano7, o mediante la aplicación de factores de corrección a los resultados obtenidos5,9,10,11,12 . Mientras tanto, en otros casos, el cuerpo ha sido sustituido en técnicas de simulación con el uso de cilindros13. Algunos trabajos proponen implementación de técnicas de medición específicos para evitar la influencia del cuerpo humano13. El presente estudio propone una metodología de medición que evita la influencia del cuerpo en recintos interiores reales sin manipulación de datos de exposición.
Una característica de MDI es la no identificación de la fuente de radiación. MDI medir los niveles de campo eléctrico (campo E) en ciertas bandas de frecuencia, pero si varias fuentes o dispositivos irradian en la misma frecuencia, el PEM mide los niveles de campo eléctrico sin identificar la contribución de cada fuente en particular.
Por lo tanto, debido a estas fuentes de incertidumbre en los datos registrados de la MDI, análisis del nivel de exposición requiere procedimientos de evaluación experimental y la predicción numérica de los niveles EMF para obtener resultados fiables. Este trabajo presenta una metodología adecuada que puede utilizarse para evaluar la exposición a campos E (frecuencia de 2.4 GHz) en recintos interiores. Utilizando esta metodología, el mencionado incertidumbres causadas por subestimación debido a la EEB, sobreestimación causada por no detecta, y se evitan la falta de fiabilidad de la no identificación de la fuente de radiación. Esta mayor confiabilidad significa que los datos obtenidos mediante el método propuesto proporcionan un límite superior en el caso de condiciones adversas en la exposición a los CEM. Los límites de exposición establecieron en la nacional y las normas internacionales para la protección de la salud fueron definidos para los datos EMF imperturbable, sin alterar por cualquier efecto o agente. El procedimiento experimental propuesto es adecuado en términos de cumplimiento de normas reguladoras de la prueba, ya que se evitan las incertidumbres en los datos registrados, proporcionando información confiable que puede ser contrastada con los umbrales de exposición.
Después de implementar el protocolo experimental, los resultados obtenidos en comparación con los umbrales y recomendados los valores de exposición en la legislación europea. Esto se ha hecho con el fin de verificar el cumplimiento de la exposición a los CEM debido a los sistemas Wi-Fi, en ambientes de interior típicas, que a su vez representan contextos de trabajo común. En la actualidad, una frecuencia de Wi-Fi de 2.4 GHz es una de las bandas de comunicación para que hay más ampliamente disponibles datos sobre la exposición al público en general. El interés político en este grupo específico es debido a la generalizada preocupación por la salud posibles efectos de la exposición a energía de RF emitieron por los dispositivos de conexión inalámbrica en entornos sensibles, como centros sanitarios, hospitales, escuelas e incluso entorno doméstico15.
Este trabajo presenta un protocolo para proporcionar mediciones imperturbable con respecto a las condiciones de exposición de campo eléctrico, evitando las incertidumbres asociadas con el uso de MDI. El objetivo de este trabajo es mejorar el uso de MDI como dispositivos de medición en pruebas de cumplimiento.
El aspecto de este protocolo que es esencial para la recogida fiable de los datos de exposición, sin la influencia de las incertidumbres de la PEM, es el lugar del PEM. El PEM debe estar situado a 1 m lejos del usuario con el fin de evitar la subestimación causada por la influencia del cuerpo, y evitar un alto número de no-detecta en los datos registrados. Hay aspectos del protocolo que puede ser alterado; modificaciones y limitaciones de la propuesta técnica se evalúan como sigue.
El instrumento de medición seleccionado para llevar a cabo el experimento es el PEM, que ha sido utilizado en numerosos estudios para el análisis de exposición a los CEM en ambientes al aire libre, dinámica y en grandes áreas geográficas24,25, 26. Aunque datos medidos con el MDI no son tan exactos como las mediciones proporcionadas por un analizador de espectro (SA), numerosos estudios epidemiológicos utilizan MDI debido a su fácil manejo y medición de la tasa26, 4 s, siendo el período de muestreo mínimo. El MDI en el trabajo tiene un límite mínimo de rango de sensibilidad de 0.05 V/m. MDI más modernos se han comercializado con gamas más amplias de la sensibilidad, 0.005 V/m siendo el límite más bajo para la banda de frecuencia de 2,4 GHz, por lo que el número de no detecta será menor cuando el cuerpo es blindar el PEM. Sin embargo, este hecho no es relevante para este experimento, ya que los resultados obtenidos sin la incertidumbre de la EEB fueron siempre mayores que 0,05 V/m. Existen otros modelos de MDI con períodos de muestreo más bajos, pero el modelo utilizado en este experimento ha sido seleccionado debido a que es fácilmente portable en el cuerpo, a la altura de la cintura, donde el cuerpo máximo es blindar el PEM.
En experimentos preliminares, un AP Wi-Fi operando en la banda inalámbrica de 2,4 GHz fue empleado como una fuente de radiación. Después de evaluar la potencia emitida por la AP con una SA, se llevó a cabo una comprobación para confirmar que los paquetes de información no se transmitieron continuamente y que hay períodos de tiempo sin transmisión27,28. Como consecuencia, una proporción considerable de los niveles CEM de RF fueron por debajo del límite de detección (0.05 V/m) de la MDI. El ciclo de trabajo mínimo de Wi-Fi AP fue arreglado por señales de baliza y fue alrededor del 0,01%. Mientras tanto, una señal continua, con el límite del ciclo de deber superior de 100%, reproduce las condiciones de exposición peor, evitando la incertidumbre de no detecta. Por esta razón, un generador de señal y una antena bicónico se utilizaron como fuentes de radiación para generar una onda continua de potencia 100 mW a la frecuencia Wi-Fi y sin modulación.
Los niveles de campo eléctrico, en los cuatro recintos interiores seleccionados, han sido predichos con un software de trazado basado en teoría de la imagen. La evaluación de los resultados experimentales utilizando otra técnica experimental, como una SA con una sonda, no ha sido considerada, ya que el objetivo es analizar la influencia de la EEB y otras incertidumbres PEM y no de la PEM capacidad para operar como otro dispositivo de medición. Las limitaciones de la teoría de la imagen son debido a las condiciones ambientales no son ideales, es decir, cuando la superficie reflectante no está delgada, plana o plana. Los resultados del modelo de propagación recogen la incertidumbre de los coeficientes de reflexión cuando las condiciones ambientales no son ideales. Cuando las superficies son limitadas, es posible eliminar los rayos que no interceptar con ellas. A medida que aumenta el número de reflejos, aumenta el tamaño de los elipsoides de Fresnel y la aproximación es peor. Sin embargo, los rayos de las reflexiones múltiples serán más débil y menos influir en los resultados finales.
El acercamiento ingenuo se aplica para resolver la incertidumbre de la no detecta. Este método consiste en la sustitución de los valores por debajo del límite de rango de sensibilidad con la inferior de límite de detección29. Existen otros métodos para corregir la incertidumbre de no detecta con la sustitución de los datos registrados. La regresión robusta en el método de la estadística (ROS) orden predice los valores detectados, teniendo en cuenta que siguen una distribución lognormal. Otros métodos pueden aplicarse a los datos, pero las estimaciones siempre presentan un margen de error. Se ha utilizado el método de sustitución por el más bajo límite de detección, como la sustitución por un valor fijo permite la identificación de la no detecta. Además, esta región de los CDFs no presentan diferencias relevantes entre los varios casos bajo análisis.
La incertidumbre sobre el efecto de la sombra del cuerpo humano debe tratarse con especial interés, dado que MDI está diseñados para ser usados por el usuario, y la presencia del portador es la causa de esta incertidumbre. Además, la subestimación de la EEB puede implicar un aumento en no detecta. La EEB también puede evitarse con el uso de MDI varios en diferentes partes del cuerpo30,31; promedio de los datos registrados de dos MDI situado en lados opuestos del cuerpo conduce a una subestimación más pequeños y una incertidumbre menor que los datos registrados de un PEM solo5. Otro método alternativo es tomar en cuenta la alteración de los niveles de exposición a la EEB en la interpretación de los datos de exposición y aplicar factores de corrección apropiados. Sin embargo, estos tienen que determinarse individualmente en función de la actividad y el medio ambiente y son muy complejos de aplicar correctamente. Además, la técnica utilizada en este estudio propone una forma práctica de evitar la EEB que sólo requiere un sola PEM, evitando el procesamiento de datos.
Teniendo en cuenta los avances en tecnología móvil y el interés en la atenuación del cuerpo humano en el futuro 5G (quinta generación) radio sistemas32, la técnica presenta en este estudio puede utilizarse para evaluar la exposición humana a las redes de nueva generación evitar las incertidumbres mencionadas.
The authors have nothing to disclose.
Este trabajo fue financiado por el proyecto “Caracterización electromagnética en ambientes inteligentes de la salud” y su implicación en salud ambiental, ocupacional y Personal (DGPY-1285/15, PI14CIII/00056) y con los recursos humanos de la proyecto “Red de plataforma para el desarrollo de telemedicina en España” (DGPY-1301/08-1-TS-3), ambos fondos de Sub Subdirección General de investigación de evaluación y promoción (Instituto de Salud 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 |