ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ЛЪЧЕНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА
THE ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ЛЪЧЕНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА
M.A. Катарина Каневац Милованович1, Йован Миливоевич2
THE ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ЛЪЧЕНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА
M.A. Катарина Каневац Милованович1, Йован Миливоевич2
Резюме: В съвременния свят електромагнитните лъчения са станали много интензивни, така че няма място на планетата, което да не достигат. Така живият свят и хората са непрекъснато изложени на тези лъчения с различни честоти и дължини на вълните. През последните трийсет години са извършени множество тестове в най-реномираните световни лаборатории, но досега не са открити преки доказателства, че тези лъчения са вредни за човешкия организъм, освен ако не става дума за излъчване на малки разстояния от източника на радиация. В статията са анализирани източниците на електромагнитно излъчване, тяхната сила и честотния диапазон, в който се проявяват. Също така, въз основа на международни препоръки и разпоредби, се предлагат определени мерки за защита, които трябва да се прилагат от всички участници в процеса на създаване на електромагнитно излъчване. Изброени са принципите за предотвратяване на вредни въздействия и допустимите стойности на електрически и магнитни полета, приети от Международната асоциация за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) и ЕС.
Ключови думи: електромагнитно лъчение, нейонизиращо лъчение, електромагнитна съвместимост, микровълново лъчение, въздействие върху здравето, качество на живот
Резюме: В съвременния свят електромагнитното излъчване е станало много интензивно и няма място на планетата, което да не достига. Живият свят и хората постоянно са изложени на това лъчение с различни честоти и дължини на вълните. В света през последните тридесет години са проведени множество тестове в най-известните международни лаборатории, но досега няма пряко доказателство, че радиацията е вредна за човешкия организъм, освен ако не става дума за радиация на малки разстояния от източника на радиация. Тази работа анализира източниците на електромагнитно излъчване, техния интензитет и честотната област, в която се проявява. Също така, въз основа на международни препоръки и разпоредби, той предлага определени мерки за защита, които да се прилагат от всички участници в процеса на електромагнитно излъчване. Изброени са принципите за предотвратяване на неблагоприятните ефекти и допустимите стойности на електрическите и магнитните полета, които са изнесли Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) и ЕС.
Ключови думи: електромагнитно лъчение, нейонизиращо лъчение, електромагнитна съвместимост, микровълново лъчение, въздействие върху здравето, качество на живот
1 MSc Катарина Каневац Милованович, Център за качество, Факултет по машинно инженерство в Крагуевац, имейл: kanjevac@kg.ac.rs
2 Йован Миливоевич, Център за качество, Факултет по машинно инженерство в Крагуевац, имейл: jovan.milivojevic@gmail.com
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Познанията за радиацията са съществували далеч в миналото. Обикновено по това време се отчиташе само влиянието на естествената радиация. Въпреки че хората от онова време вероятно дори не са знаели какъв вид радиация е това и дори са му придавали някои свръхестествени свойства и са го наричали с най-различни имена, като „демонска врата“, „дяволско поле“ и други подобни, те все пак са били наясно с негативното им въздействие върху човешкото здраве. Те се опитвали да се предпазят от споменатите лъчения, като избягвали места, където има голямо количество естествена радиация, наблюдавали връзката между животни и растения на избрани места, доверявали се на различни гадатели, екстрасенси и записи на талисмани. За съжаление, част от тази традиция, поради ниската техническа култура, е запазена от определени слоеве на гражданството и до днес. „Когато човек не е в състояние да разбере природните явления, той е склонен да им придаде свръхестествени свойства“Алберт Айнщайн.
С течение на времето човекът работи все повече и повече върху изследването на природните явления, физичните закони, където се опитва да намери конкретни методи за доказателство. Сред първите появили се "измервателни" инструменти са лостове, отвеси и подобни "уреди". Недостатъкът на тези методи е, че те са предимно субективни методи и влиянието на "метъра" върху показаните резултати не е за пренебрегване. По същия начин голям проблем е липсата на експертиза и непознаването на основните физични закони на такива "метри", които в много случаи не знаят какво измерват, нито знаят интензитета, да не говорим за допустимите граници.
С началото на индустриализацията се появиха и технически източници на радиация, които с всеки изминал ден стават все повече поради напредъка на технологиите и битовата електроника. С нарастването на задъхаността на затвореното пространство, т.е. електросмог, знанията за вредата от естественото и техническото излъчване стават все по-изразени, особено в днешно време, когато екологичното съзнание нараства. Дълго време тази област беше пренебрегвана и дори умишлено игнорирана от големите компании, които бяха основният източник на радиация, въпреки че вредността на електрическите и магнитните полета е известна, напр. под електропроводи.
Френският физик и радиестезист Бовис различава най-разнообразните земни и космически излъчвания и използва различни помощни средства. Известно е, че китайците са успели да открият космическа и земна радиация преди много години. Оттогава има и първите данни за "драконови черти". Китайският император имал и специално обучени експерти, които винаги проучвали строителната площадка, преди да започнат строителството на жилищна сграда, за да не бъде построена на място, където от земята идват „зли духове“, носещи нещастия и болести. Древните перси, келти, египтяни и други културни народи също са били запознати със здравословните и вредните лъчения.
2. ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ИЗЛЪЧВАНЕ
Електромагнитно излъчване
Радиацията е пренос на енергия чрез частица или вълна. Радиацията, предавана от частици (неутрони, протони, мезони и др.), се нарича корпускулярна радиация, а тази, предавана под формата на вълни, се нарича електромагнитна радиация. Електромагнитното излъчване представлява промяна в електромагнитното поле като функция на времето. Това излъчване е носител на електромагнитно взаимодействие (сила) и може да се интерпретира като вълна или като частица, в зависимост от случая. частиците, които количествено определят електромагнитното излъчване, са фотони. Всеки заряд генерира електромагнитно поле чрез промяна на скоростта на движение. Тази информация се разпространява в пространството със скоростта на светлината и свойствата на съответната електромагнитна вълна са пряко свързани с динамиката на промяна на движението на заряда. Като алтернатива, ако разгледаме електромагнитното излъчване като излъчване на частици (фотони), енергията, която те носят, е пряко свързана с дължината на вълната, тоест честотата на вълната. Колкото по-висока е честотата, толкова по-висока е енергията на фотона. Точната връзка се описва от връзката на Планк E = hν, където E е енергията на фотона, h е константата на Планк и ν е честотата на вълната.
Характеристиките на електромагнитното излъчване зависят от неговата дължина на вълната и като такива се разделят на електрически, радиовълнови и микровълнови вълни, след това инфрачервена, видима и ултравиолетова светлина, рентгенови лъчи и гама лъчи. Целият диапазон от дължини на вълните на електромагнитното излъчване се нарича електромагнитен спектър.
Ефектът на тези вълни върху хората варира в зависимост от честотите и амплитудите на сигналите, както и разстоянието от предавателя (базовата станция) и продължителността на излагане на тези вълни. Да не говорим за вредните лъчения, които идват "отвън" от нарушен земен магнетизъм, подземни водни потоци и тектонични движения (геопатогенни лъчения), както и от глобалната мрежа на Хартман и Къри (космически лъчения). Днешните тестове недвусмислено показват, че съвместното действие на геопатичните полета с вредни ефекти и електромагнитното излъчване може да доведе до отслабване на организма.
Разделение на вредните лъчения (Фигура 1)
Геопатогенните лъчения са вредни лъчения, чиито източници са под земната повърхност. Появата им може да бъде причинена от всичко, което разрязва, наслоява или по друг начин нарушава естествената хомогенност на земните слоеве. Тази радиационна група включва:
- облъчване на подземни водни течения
- излъчване на руди и минерали
- излъчване на геоложки пукнатини (счупвания)
- радиация, причинена от разлагането на органична материя.
Космическата радиация е форма на геопатогенна радиация, която присъства на всяко място на земната повърхност в определена геометрична подредба. Тези мрежови излъчвания се създават от взаимодействието на космическите сили с гравитационните и магнитните полета на Земята. Линиите от мрежово космическо лъчение не са вредни сами по себе си, но има възможност към тях да се прехвърли лъч от вредно лъчение от друг произход, образувайки възли. Космическите лъчи образуват следните мрежи:
- Глобалната мрежа на Хартман (посока N-S и E-Z)
- Глобалната мрежа на Curry (посока N-E и J-Z)
Техническа радиация - с началото на индустриализацията и появата на нови технически средства с различен произход и предназначение се появяват и нови технически източници на радиация. С напредването на технологиите и потребителската електроника вредността на тези лъчения се увеличава с всеки изминал ден, но в същото време екологичната осведоменост на хората също нараства. Дълго време тази област беше пренебрегвана и дори умишлено игнорирана от големите компании, които бяха основният източник на радиация. Техническите лъчения могат да бъдат разделени на следните групи:
a) нейонизиращи: електрически (ток), електронни
Нейонизиращото лъчение е електромагнитно лъчение с енергия под 12,4 eV. Това лъчение няма достатъчно енергия, за да предизвика йонизация в живите организми. Естествените източници на нейонизиращи лъчения са редки и изключително слаби. Това са Слънцето, далечни пулсари, други космически източници и земни източници (мълнии). С развитието на електрическите устройства, плътността на електромагнитната енергия около нас е много по-висока от естествените нива.
b) йонизиращи: алфа лъчи (хелиево ядро), бета лъчи (електрони) (-), неутрони (незаредени частици), гама и рентгенови лъчи (em енергия)
в) механични вибрации: превозни средства, работа на тежки машини, ултразвукови вибрации, дефектни машини и устройства.
3. ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
Източниците на нейонизиращо лъчение включват: ултравиолетово лъчение (дължини на вълните 100-400 nm), видимо лъчение (дължини на вълните 400-780 nm), инфрачервено лъчение (дължини на вълните 780 nm-1 mm), радиочестотно лъчение (честоти 10 kHz-300 GHz), нискочестотни електромагнитни полета (честоти 0-10 kHz) и лазерно лъчение. Ние използваме и се сблъскваме с източници на нейонизиращи лъчения в нашето ежедневие, като се започне от пространството, в което живеем и работим, до съвременните средства за комуникация и всички те са създадени от човешката дейност. Тези източници могат да бъдат групирани като:
(1) Естествени източници
- Електрически и магнитни полета, създадени от Земята с нейния магнетизъм
- Дейности на Слънцето
- Динамика на атмосферата (статично електричество, светкавици)
- Излъчване от космоса (нови и свръхнови звезди, синхротронни полета, радиогалактики и др.).
(2) Електрически централи и електрически устройства
- Електроцентрали и електроцентрали (SNR) - оборудване и устройства, инсталирани в сгради и външни съоръжения, където вериги с токове над 1000 A са затворени, а неизолираните части са под различни, много високи напрежения.
- Далекопроводите и подстанциите в непосредствената им среда създават магнитно излъчване, чиято индукция възлиза на 5,0 μT и дори повече от 100 μT, като на разстояние (50 - 100) m тези стойности рязко спадат.
- Електрическите полета под далекопроводи, на височина 1 m от земята, достигат стойности от 0,6 kV/m и дори над 10 kV/m.
- Бизнес сгради - налице са електромагнитни полета поради инсталирани електрически устройства и електронни вериги.
(3) Транспортни средства
- Моторни превозни средства - електромагнитни полета от устройства за запалване на горивната смес в двигателя и поради работата на електрически двигатели (особено в електрически превозни средства), навигационни устройства (сателитно насочване)
- Самолети - електромагнитни полета, дължащи се на работа на радио и навигационни устройства и вградени електрически двигатели
- Кораби - електромагнитни полета, дължащи се на работата на радио и навигационни устройства и вградени електродвигатели.
Напрегнатостта на магнитното поле в превозните средства достига до 50 μT, а на електрическото поле до 300 V/m (в самолетите стойностите са значително по-високи).
(4) Уреди в домакинството
(4) Уреди в домакинството
- Телевизионните и компютърните екрани създават статични електрически полета и променливи електрически и магнитни полета с различни честоти. Докато по-старите технологии на тези устройства създаваха напрегнатост на полето, която на разстояние 30-40 cm възлизаше на 10 kV/m, а със самото устройство и повече, новите устройства не създават полета по-високи от 700 nT, т.е. 10 V/m.
- Перална машина: 2 до 8,4 μT (разстояние: 1 cm)
- Електрически фурни: 40 V/m
- Хладилник: 30 V/m
- Прахосмукачка: до 20 μT
- Кафе машина: 16 V/m
- Тостер: 40 V/m
- Сешоар: 40 V/m
- Музикален стълб: 90 V/m
- Халогенна настолна лампа: до 1,5 μT и др.
(5) Медицински устройства
- Лазерно устройство
- Устройство за магнитен резонанс
(6) Средства за телекомуникации и др.
Разбира се, това не е окончателният списък на източниците на нейонизиращо лъчение, но показва до голяма степен широкото използване на тези източници, без които съвременният свят дори не може да бъде представен.
4. ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ЛЪЧЕНИЕ И ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА
Епидемиологичните проучвания и експерименталните изследвания стигат до извода, че електромагнитните полета и вълни (които присъстват навсякъде около нас и чийто интензитет нараства ежедневно над допустимата граница) представляват постоянна опасност за нашето здраве, дори когато са в допустимите граници. Експертите от години предупреждават, че първите симптоми на заболявания, причинени от вредното въздействие на радиацията, са повишена раздразнителност и нервност, безсъние, главоболие, чувство на слабост и хронична умора, тревожност, склонност към депресия, затруднения с паметта и концентрация, загуба на жизненост, намаляване на физическата и умствената активност и др. Днешните тестове недвусмислено показват, че съвместното действие на геопатичните полета с вредни ефекти и електромагнитното излъчване може да доведе до отслабване на организма (снимка 2).
Епидемиологичните проучвания и експерименталните изследвания стигат до извода, че електромагнитните полета и вълни (които присъстват навсякъде около нас и чийто интензитет нараства ежедневно над допустимата граница) представляват постоянна опасност за нашето здраве, дори когато са в допустимите граници. Експертите от години предупреждават, че първите симптоми на заболявания, причинени от вредното въздействие на радиацията, са повишена раздразнителност и нервност, безсъние, главоболие, чувство на слабост и хронична умора, тревожност, склонност към депресия, затруднения с паметта и концентрация, загуба на жизненост, намаляване на физическата и умствената активност и др. Днешните тестове недвусмислено показват, че съвместното действие на геопатичните полета с вредни ефекти и електромагнитното излъчване може да доведе до отслабване на организма.
Няма пространство, в което човек да работи, живее или спи, без вредно лъчение. Продължителното излагане на комплексното въздействие на вредните лъчения нарушава изключително енергийната структура на биологичните системи и това се отразява в появата на различни заболявания, както психически, така и физически. Дългосрочното въздействие на вредните лъчения при слабо построени индивиди води до появата на най-опасните заболявания и дори до смърт.
Най-опасните места са тези, където човек остава най-дълго, а именно леглото или работното място.
Начинът, по който електромагнитното излъчване засяга хората, зависи от много фактори. Разбира се, най-важното нещо е мощността на източника на радиация, но честотата на излъчване също оказва голямо влияние. Отчитайки интензивността на поглъщане в човешкото тяло, електромагнитното лъчение може да се раздели на четири групи:
- честоти от 100 kHz до 20 MHz, където абсорбцията намалява с намаляване на честотата и се появява значителна абсорбция във врата и краката
- честоти в диапазона от около 20 MHz до 300 MHz, където има относително високо поглъщане в цялото тяло и при резонанс, значително по-високо в областта на главата
- честота от диапазона от 300 MHz до няколко GHz, при която възниква значително локално неравномерно поглъщане
- честоти над 10 GHz, при които поглъщането става предимно на повърхността на тялото.
Основният и най-прост вреден ефект на електромагнитното излъчване е нагряването. Излагането на радиочестотна радиация над mW/cm2 може да причини сериозно увреждане на човешката тъкан поради прекомерно нагряване. При определени условия може да възникне измеримо нагряване на тъканта дори с радиация, чиято стойност варира между 1 и 10 mW/cm2, но това не причинява непременно увреждане на тъканите.
Много големият и разнообразен брой източници на нейонизиращо лъчение в нашата среда наложи приемането на подходящи разпоредби. В европейските страни има над 130 закона, наредби, стандарти и препоръки в областта на защитата от радиочестотни лъчения. От особено значение е препоръката на Съвета на Европа от 12 юли 1999 г., номер 1999/519/EC.
В Сърбия беше приет Закон за защита от нейонизиращи лъчения ("Официален вестник на РС", № 36/09), който урежда условията и мерките за защита на човешкото здраве и опазване на околната среда от вредното въздействие на нейонизиращите лъчения при използването на източници на нейонизиращи лъчения. Въз основа на подзаконови нормативни актове се определят източниците на нейонизиращи лъчения от особен интерес, наред с други неща, за които е разписано задължение за получаване на решение за използване.
4. ЕФЕКТ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
През последните двадесет години психолозите дефинираха нова категория, която определя поведението на индивида в семейна среда, на работа, в критични ситуации и т.н. и това е качеството на живот QL (qualitz life). Качеството на живот оказва такова влияние върху възприемането на околната среда и помага за преодоляване на трудни ситуации, като кризи на работното място, болести... Качеството на живот зависи от много фактори и по принцип влияе върху факта, че индивидът изпитва субективно чувство на удовлетворение.
Електромагнитното излъчване, както йонизиращо, така и нейонизиращо, когато става въпрос за качеството на живот на хората, може да се разглежда от два аспекта. Първият е влиянието им върху развитието на човешката общност, а вторият е влиянието им върху човешкото здраве. Днешната цивилизация широко използва електромагнитни вълни и полета в цял набор от технологии. Така комуникациите, радиото и телевизията, електричеството, транспортът, медицината, компютрите се основават на електромагнитни полета и електромагнитно излъчване. Този прогрес позволи на хората да имат високо качество на живот, което беше немислимо само преди век. Проникването в космоса и неговото изучаване са немислими без електромагнитни вълни, както и проникването в света на микрочастиците. Техният принос за развитието на съвременната цивилизация е от неоценимо значение.
От друга страна, отрицателното въздействие на електромагнитното излъчване е, че причинява здравословни проблеми на хората при определени условия (близост до източника на радиация, мощност на излъчване, честота на вълната, йонизация). В същото време йонизиращото лъчение е значително по-опасно за човешкото здраве от нейонизиращото лъчение. Хубавото във всичко е, че нейонизиращите лъчения са много по-използвани от йонизиращите лъчения и поради тази причина рискът за човешкото здраве е значително намален.
Ако измерим приноса на електромагнитното излъчване или полета за развитието и благосъстоянието на човешката общност и
отрицателни ефекти върху човешкото здраве, можем да заключим, че положителните ефекти далеч надхвърлят отрицателните ефекти. Всъщност използването на електромагнитни полета и вълни е в основата на развитието на съвременната цивилизация.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нарастващ брой научни изследвания потвърждават, че в този момент най-голямата заплаха за нашето здраве и благополучие (и това се отнася за всички останали форми на живот) е коварна, вездесъща и невидима форма на замърсяване, наречена „електрозамърсяване“. Електромагнитните полета и излъчванията се съдържат в цялата материя, която ни заобикаля на всички нива на организация, от космоса до микропространството. А човешкото тяло абсорбира и излъчва електромагнитни вълни. Информацията в мозъка и на клетъчно ниво се предава по електромагнитен път. човек е бил изложен на повече или по-малко всички форми на електромагнитно излъчване от раждането си.
Развитието на технологиите обаче доведе до прилагането на голям брой устройства и системи, чиято работа се основава на използването на електромагнитни полета, така че плътността и честотата на излъчване в пространството, в което живеем, се увеличи многократно. Сега човешкото тяло е изложено на много по-високи дози радиация, отколкото при естествените източници. Разбира се, това има определено въздействие върху човешкото тяло и неговото здраве.
За да се максимизират ползите от електромагнитното излъчване и да се избегнат негативните последици за човешкото здраве, е необходимо:
- провеждане на системни изследвания на въздействието на електромагнитното излъчване върху човешкото тяло и други живи същества
- нормативно регулиране на областта на електромагнитното излъчване (закони, наредби, стандарти)
- изпълняват предписани мерки за радиационна защита с контрол за изпълнението им
- деактивиране на разработването на продукти и системи, които функционират на честотите на излъчване на човешкото тяло или негови части (мозък, например)
- създайте информационна система за електромагнитното излъчване, за да имате по всяко време представа за състоянието на тази област.
Разбира се, върху проблема с електромагнитното излъчване ще се работи още повече в бъдеще, когато никоя човешка дейност няма да бъде възможна без използването на електромагнитни полета.
"Изобщо не се съмнявам, че увеличаването на електромагнитните полета в този момент е елементът, който замърсява околната среда на Земята в най-голяма степен. Мисля, че на глобално ниво това е много по-важно от затоплянето...и увеличаването на количеството химични елементи в околната среда" - Робърт Бекер, д-р мед.
Всеки от нас носи отговорността да предприеме превантивни стъпки, които ще защитят нас, нашето семейство и бъдещите поколения.
ЛИТЕРАТУРА
[1] РАДИАЦИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОСТРАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, Белград, октомври 2009 г.
[2] Подбуда за връзка между устойчивото развитие и качеството на живот, Славко Арсовски, Милан Павлович, Зора Арсовски, Зоран Мирович, Международен журнал за изследване на качеството, Том 3 - 2009 - Номер 4
[3] Възможни ефекти от електромагнитните полета (ЕМП) върху човешкото здраве, Научен комитет по възникващи и новооткрити здравни рискове SCENIHR, 21 март 2007 г.
[4] Ефекти върху здравето на електромагнитните полета, An Ro i n n Cuma rs áide, Mar a g u s Acmh a i n n í Nádú r t h a Depa r tme n to of Commu n i c i o n s , Mari n e and Na тур ални ресурси, Дъ блин 2, Ирландия, www.dcmnr.gov.ie
[5] Излагане на високочестотни електромагнитни полета, биологични ефекти и последици за здравето (100 kHz-300 GHz), Паоло Векия, Рюдигер Матес, Гунде Зигелбер, Джеймс Лин, Ричард Сондърс, Антъни Свердлоу, ICNIRP 16/2009
[6] Енциклопедия по приложна спектроскопия. Редактирано от Дейвид Л. Андрюс. Copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6
[7] ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ, Дейвид Джен, Военноморско следдипломно училище, Катедра по електротехника и компютърно инженерство, Монтерей, Калифорния, 2008
[8] ОЦЕНКА НА НЕСИГУРНОСТТА В ИЗМЕРВАНИЯТА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ПОЛЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ГРАНИЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Non Ionizing Radiation Office, Greek Atomic Energy Commission, 2003
[9] ЕФЕКТ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ ВЪРХУ КЛЕТКАТА ФУНКЦИЯ И ЗАЩИТА С BIO-SPH, Стоян Велкоски, Георги Котевски, Гордана Златева – Велкоска, Гаро Мардиросян, Изследователски център „Сонцев Зрак” – Скопие, Македония; Юни 2005 г., www.soncevzrak.com
[10] С. Арсовски, М. Павлович, З. Арсовски, З. Мирович, Неизследване на връзката между устойчивото развитие и качеството на живот, Международен журнал за изследване на качеството, том 3, 2009 г., номер 4
[11] Стеван Живоинович, Андрей Станимирович, Знание, интелектуален капитал и управление на качеството, Международен журнал за изследване на качеството, том 3, 2009, брой 4
[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Extended Model of New Approach Impact on Quality, Safety and Competency of Product our Enterprises, International Journal for quality research, том 3, 2009, номер 2
[13] S. Arsovski, K. Kanjevac Milovanović, Extende Model Of Competitiveness Throug Application Of New Approach Directives, International Journal for Quality Research, Volume 3, 2009, Number 1
[14] M.K. Zogovic, I. Savovic, A.K. Arsic, V. Matovic, Quality of Test Results Expressed Through Measurement Uncertainty, International Journal for Quality изследвания, том 3, 2009, брой 3
ЛИТЕРАТУРА
[1] РАДИАЦИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОСТРАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, Белград, октомври 2009 г.
[2] Подбуда за връзка между устойчивото развитие и качеството на живот, Славко Арсовски, Милан Павлович, Зора Арсовски, Зоран Мирович, Международен журнал за изследване на качеството, Том 3 - 2009 - Номер 4
[3] Възможни ефекти от електромагнитните полета (ЕМП) върху човешкото здраве, Научен комитет по възникващи и новооткрити здравни рискове SCENIHR, 21 март 2007 г.
[4] Ефекти върху здравето на електромагнитните полета, An Ro i n n Cuma rs áide, Mar a g u s Acmh a i n n í Nádú r t h a Depa r tme n to of Commu n i c i o n s , Mari n e and Na тур ални ресурси, Дъ блин 2, Ирландия, www.dcmnr.gov.ie
[5] Излагане на високочестотни електромагнитни полета, биологични ефекти и последици за здравето (100 kHz-300 GHz), Паоло Векия, Рюдигер Матес, Гунде Зигелбер, Джеймс Лин, Ричард Сондърс, Антъни Свердлоу, ICNIRP 16/2009
[6] Енциклопедия по приложна спектроскопия. Редактирано от Дейвид Л. Андрюс. Copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6
[7] ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ, Дейвид Джен, Военноморско следдипломно училище, Катедра по електротехника и компютърно инженерство, Монтерей, Калифорния, 2008
[8] ОЦЕНКА НА НЕСИГУРНОСТТА В ИЗМЕРВАНИЯТА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ПОЛЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ГРАНИЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Non Ionizing Radiation Office, Greek Atomic Energy Commission, 2003
[9] ЕФЕКТ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ ВЪРХУ КЛЕТКАТА ФУНКЦИЯ И ЗАЩИТА С BIO-SPH, Стоян Велкоски, Георги Котевски, Гордана Златева – Велкоска, Гаро Мардиросян, Изследователски център „Сонцев Зрак” – Скопие, Македония; Юни 2005 г., www.soncevzrak.com
[10] С. Арсовски, М. Павлович, З. Арсовски, З. Мирович, Неизследване на връзката между устойчивото развитие и качеството на живот, Международен журнал за изследване на качеството, том 3, 2009 г., номер 4
[11] Стеван Живоинович, Андрей Станимирович, Знание, интелектуален капитал и управление на качеството, Международен журнал за изследване на качеството, том 3, 2009, брой 4
[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Extended Model of New Approach Impact on Quality, Safety and Competency of Product our Enterprises, International Journal for quality research, том 3, 2009, номер 2
[13] S. Arsovski, K. Kanjevac Milovanović, Extende Model Of Competitiveness Throug Application Of New Approach Directives, International Journal for Quality Research, Volume 3, 2009, Number 1
[14] M.K. Zogovic, I. Savovic, A.K. Arsic, V. Matovic, Quality of Test Results Expressed Through Measurement Uncertainty, International Journal for Quality изследвания, том 3, 2009, брой 3

