Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по ЭМП для медпрофа_2006.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
166.4 Кб
Скачать

Источники эмп и характеристика различных типов электромагнитных излучений (эми).

Все источники ЭМП можно разделить на естественные и техногенные. К первым относятся электрическое и магнитное поля Земли. Гораздо меньшее значение имеют атмосферные разряды (грозовая активность) и радиоизлучение Солнца и галактик.

В отличие от магнитного поля Земли, которое относится к статическим, техногенные ЭМП создаются источниками переменного тока и широко варьируют по своим частотным характеристикам. Так, в соответствии с международной классификацией антропогенные источники делятся на две группы:

  1. источники ЭМП крайне низких и сверхнизких частот (0 – 3 кГц);

  2. источники ЭМИ радиочастотного и микроволнового диапазонов (3кГц – 300ГГц).

К первой группе, прежде всего, относятся все системы производства, передачи и распределения электроэнергии: воздушные линии электропередач (ЛЭП), трансформаторные подстанции, электростанции, кабельные системы (в т.ч. телефонные), а также широкий спектр электробытовой и офисной техники, электротранспорт и его инфраструктуры.

Ко второй группе относятся средства получения и передачи информации (радиостанции, радио- и телепередатчики, компьютерные мониторы, телевизоры, радио- и сотовые телефоны, различное медицинское лечебное и диагностическое оборудование, микроволновые печи).

Электромагнитные поля в зависимости от частоты и длины волны подразделяются на различные диапазоны (Табл.1).

Таблица № 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ.

Диапазон частот

Диапазон длин волн

Названия, принятые в гигиенической практике

Названия по международному регламенту

Диапазон частот и длин волн

Номер диапазона

3-300 кГц

0,3–3 МГц

3–30 МГц

10-1 км

1км-100м

100-10м

Высокие частоты (ВЧ)

Длинные

Средние

Короткие

Низкочастотные (НЧ) километровые

Среднечастотные (СЧ), гектометровые

Высокочастотные (ВЧ), дециметровые

30-300 МГц

10-1 м

Ультравысокочастотные (УВЧ)

Ультракоротковолновые (УКВ)

Очень высокочастотные (ОВЧ), метровые

0,3 – 3 ГГц

3 –30 ГГц

1см-10 см

10 см-1 см

1 см-1 мм

Микроволны сверхвысокочастотные (СВЧ)

дециметровые

сантиметровые

миллиметровые

УВЧ, дециметровые

СВЧ, сантиметровые

Крайне высокочастотные (КВЧ), миллиметровые

Общие представления о механизме действия эмп

Несмотря на большое число исследований, посвященных изучению последствий воздействия ЭМП на биологические объекты, механизмы их реализации до сих пор во многом остаются спорными и предположительными. В особенности это относится к воздействию ЭМП на организм человека.

При действии ЭМП на организм выделяют тепловой эффект и нетепловое воздействие.

Нетепловое воздействие объясняется десинхронизацией межклеточных и межорганных взаимодействий в биологической системе, настроенных в унисон с естественным электромагнитным фоном (теории молекулярной, ионной поляризации и концепция информационного взаимодействия ЭМП с живыми объектами). Такой механизм действия, во многом, объясняет все многообразие и относительную неспецифичность действия антропогенных ЭМП; но вместе с тем остается до конца не изученным.

Тепловой эффект зависит от интенсивности облучения. Пороговые интенсивности теплового действия электромагнитных волн на организм характеризуются следующими параметрами: для диапазона средних волн – 8000 В\м; коротких – 2250 В\м; ультракоротких – 150 В\м; дециметровых – 40 Вт\м2; сантиметровых – 10 мВт\м2; миллиметровых – 7мВт\м2.

Тепловое воздействие высокоэнергетических ЭМП, относящихся к микроволновому диапазону, объясняется колебаниями дипольных молекул воды и ионов, содержащихся в тканях, что приводит к преобразованию энергии ЭМП в тепловую и сопровождается повышением температуры тела или локальным избирательным нагревом тканей, особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик, стекловидное тело, семенники).

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что ЭМП столь высокой интенсивности встречаются лишь в очень узких областях промышленного производства и в силу очевидного негативного воздействия подлежат строгому нормированию, подобный механизм действия может объяснить лишь очень ограниченный круг эффектов ЭМП и, в частности, развитие профессиональной патологии глаза. Однако, в связи с тем, что в последнее время все большее распространение получает сотовая связь, этот вопрос вновь приобрел остроту, т.к. последняя работает в диапазоне частот 450 – 1800 МГц. Сотовый телефон при его использовании приближен к голове пользователя. При этом головной мозг и периферические рецепторные зоны вестибулярного, слухового анализаторов и сетчатка обязательно подвергаются воздействию ЭМП, в связи с чем возникает опасность возникновения отдельных «горячих» участков в головном мозге при пользовании аппаратом.