Zdrava Energija
Inicio
Blog & Teme
Kontakt
Radiaciones técnicas: fuentes, impacto y protección natural.

Trabajo profesional sobre el impacto de las radiaciones electromagnéticas en la salud y calidad de vida de las personas.

Trabajo profesional sobre el impacto de las radiaciones electromagnéticas en la salud y calidad de vida de las personas.
LA INFLUENCIA DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS EN LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

LA INFLUENCIA DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS LAS RADIACIONES SOBRE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

M.A. Katarina Kanjevac Milovanović1, Jovan Milivojević2
Resumen: En el mundo moderno, las radiaciones electromagnéticas se han vuelto muy intensas, por lo que no hay lugar en el planeta al que no lleguen. Así, el mundo vivo y las personas están continuamente expuestos a estas radiaciones de diferentes frecuencias y longitudes de onda. En los últimos treinta años se han realizado numerosas pruebas en los laboratorios más reputados del mundo, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia directa de que estas radiaciones sean nocivas para el cuerpo humano, a menos que se trate de radiaciones a pequeñas distancias de la fuente de radiación. El artículo analiza las fuentes de radiación electromagnética, su intensidad y el rango de frecuencia en el que se manifiestan. Además, con base en recomendaciones y regulaciones internacionales, se proponen ciertas medidas de protección que deben ser implementadas por todos los participantes en el proceso de creación de radiación electromagnética. Se enumeran los principios para prevenir los efectos nocivos y los valores permisibles de los campos eléctricos y magnéticos adoptados por la Asociación Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y la UE.
Palabras clave: radiación electromagnética, radiación no ionizante, compatibilidad electromagnética, radiación de microondas, impacto en la salud, calidad de vida
Resumen: En el mundo moderno las radiaciones electromagnéticas se han vuelto muy intensas y no hay espacio en el planeta a las que no lleguen. El mundo vivo y las personas están constantemente expuestos a esta radiación de diferentes frecuencias y longitudes de onda. En los últimos treinta años se han realizado numerosas pruebas en el mundo en los laboratorios internacionales más destacados, pero hasta ahora no ha habido evidencia directa de que la radiación sea dañina para el cuerpo humano, a menos que se trate de radiación a pequeñas distancias de la fuente de radiación. Este trabajo analiza las fuentes de radiación electromagnética, su intensidad y la zona de frecuencia en la que se manifiesta. Además, sobre la base de recomendaciones y regulaciones internacionales, propone ciertas medidas de protección que deben implementar todos los participantes en el proceso de radiación electromagnética. Se enumeran los principios para la prevención de efectos adversos y valores permitidos de campos eléctricos y magnéticos que han planteado la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y la UE.
Palabras clave: Radiación electromagnética, Radiación no ionizante, Compatibilidad electromagnética, Radiación de microondas, Impacto en la salud, Calidad de vida

1 MSc Katarina Kanjevac Milovanović, Centro de Calidad, Facultad de Ingeniería Mecánica de Kragujevac, correo: kanjevac@kg.ac.rs
2 Jovan Milivojević, Centro de Calidad, Facultad de Ingeniería Mecánica de Kragujevac, correo: jovan.milivojevic@gmail.com





1. INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la radiación existía hace mucho tiempo. Normalmente, en aquella época sólo se tenía en cuenta la influencia de la radiación natural. Aunque la gente de aquella época probablemente ni siquiera sabía qué tipo de radiación era, e incluso le otorgaron algunas propiedades sobrenaturales y la llamaron de diferentes maneras, como "puerta del demonio", "campo del diablo" y similares, todavía eran conscientes de su impacto negativo en la salud humana. Intentaron protegerse de las radiaciones mencionadas evitando lugares donde hubiera una gran cantidad de radiaciones naturales, observando la relación entre animales y plantas en lugares seleccionados, confiando en varios adivinos, psíquicos y registros de talismanes. Desafortunadamente, parte de esta tradición, debido a la escasa cultura técnica, ha sido conservada por ciertos sectores de la ciudadanía hasta el día de hoy. "Cuando el hombre es incapaz de comprender los fenómenos naturales, tiende a darles propiedades sobrenaturales"Albert Einstein.
Con el tiempo, el hombre trabajó cada vez más en la investigación de los fenómenos naturales, las leyes físicas, donde intentó encontrar métodos concretos de prueba. Entre los primeros instrumentos de "medición" que aparecieron se encontraban palancas, plomadas y "dispositivos" similares. La desventaja de estos métodos es que son principalmente métodos subjetivos y la influencia del "medidor" en los resultados mostrados no es despreciable. Del mismo modo, un gran problema es la falta de experiencia y el desconocimiento de las leyes físicas básicas de este tipo de "medidores", que en muchos casos no saben lo que miden, ni conocen la intensidad y mucho menos los límites permisibles. 
Con el inicio de la industrialización también aparecieron fuentes técnicas de radiación, que cada día son más numerosas debido al avance de la tecnología y la electrónica de consumo. A medida que crece la congestión del espacio cerrado, claro está. Debido al electrosmog, el conocimiento sobre la nocividad de las radiaciones naturales y técnicas es cada vez más evidente, especialmente en una época en la que aumenta la conciencia medioambiental. Durante mucho tiempo este ámbito fue descuidado e incluso deliberadamente ignorado por las grandes empresas que constituían la principal fuente de radiación, aunque se conoce la nocividad de los campos eléctricos y magnéticos, p. bajo líneas eléctricas. 
El físico y zahorí francés Bovis distinguió las más diversas radiaciones terrestres y cósmicas y utilizó diversas ayudas. Se sabe que los chinos pudieron detectar la radiación cósmica y terrestre hace muchos años. Desde entonces, también existen los primeros datos sobre las "características del dragón". El emperador chino también contó con expertos especialmente capacitados, que siempre investigaban el sitio de construcción antes de comenzar la construcción de un edificio residencial para que no se construyera en un lugar donde "espíritus malignos" venían de la tierra, trayendo desgracias y enfermedades. Los antiguos persas, celtas, egipcios y otros pueblos culturales también estaban familiarizados con las radiaciones saludables y nocivas. 
2. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Radiación electromagnética
La radiación es la transferencia de energía a través de una partícula u onda. La radiación transmitida por partículas (neutrones, protones, mesones, etc.) se denomina radiación corpuscular, y la transmitida en forma de ondas se denomina radiación electromagnética. La radiación electromagnética representa un cambio en el campo electromagnético en función del tiempo. Esta radiación es portadora de interacción electromagnética (fuerza) y puede interpretarse como una onda o como una partícula, según el caso. las partículas que cuantifican la radiación electromagnética son los fotones. Cada carga genera un campo electromagnético al cambiar la velocidad del movimiento. Esta información se propaga por el espacio a la velocidad de la luz y las propiedades de la onda electromagnética correspondiente están directamente relacionadas con la dinámica del cambio de movimiento de la carga. Alternativamente, si consideramos la radiación electromagnética como la emisión de partículas (fotones), la energía que transportan está directamente relacionada con la longitud de onda, es decir, la frecuencia de la onda. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la energía del fotón. La relación exacta se describe mediante la relación de Planck E = hν donde E es la energía del fotón, h es la constante de Planck y ν es la frecuencia de la onda.
Las características de la radiación electromagnética dependen de su longitud de onda y como tal se dividen en ondas eléctricas, de radio y de microondas, luego luz infrarroja, visible y ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Todo el rango de longitudes de onda de la radiación electromagnética se denomina espectro electromagnético.
El efecto de estas ondas en los humanos varía dependiendo de las frecuencias y amplitudes de las señales, así como de la distancia desde el transmisor (estación base) y la duración de la exposición a estas ondas. Por no hablar de las radiaciones nocivas que provienen "del exterior" del magnetismo perturbado de la Tierra, de los flujos de agua subterráneos y de los movimientos tectónicos (radiaciones geopatógenas), así como de la red global de Hartman y Curry (radiaciones cósmicas). Las pruebas actuales indican inequívocamente que la acción conjunta de campos geopáticos con efectos nocivos y radiación electromagnética puede provocar un debilitamiento del organismo.
División de radiación nociva (Figura 1)
Las radiaciones geopatógenas son radiaciones nocivas cuyas fuentes se encuentran debajo de la superficie terrestre. Su aparición puede ser causada por cualquier cosa que corte, estratifique o de cualquier otra forma perturbe la homogeneidad natural de las capas de la Tierra. Este grupo de radiación incluye:
  • irradiación de cursos de agua subterráneos
  • radiación de menas y minerales
  • radiación de grietas geológicas (fracturas)
  • radiación causada por la descomposición de la materia orgánica.
La radiación cósmica es una forma de radiación geopatógena que está presente en todos los lugares de la superficie de la Tierra, en una determinada disposición geométrica. Estas radiaciones de red se crean por la interacción de fuerzas cósmicas con los campos magnéticos y gravitacionales de la Tierra. Las líneas de radiación cósmica en red no son dañinas en sí mismas, pero existe la posibilidad de que se les transfiera un haz de radiación dañina de algún otro origen, formando nodos. Los rayos cósmicos forman las siguientes redes:
  • Cuadrícula global de Hartman (dirección N-S y E-Z)
  • Red global de Curry (dirección N-E y J-Z)
Radiación técnica: con el comienzo de la industrialización y la aparición de nuevos dispositivos técnicos de diferentes orígenes y propósitos, también aparecieron nuevas fuentes técnicas de radiación. Con el avance de la tecnología y la electrónica de consumo, la nocividad de estas radiaciones aumenta día a día, pero al mismo tiempo, también aumenta la conciencia ambiental de las personas. Durante mucho tiempo, esa zona fue descuidada e incluso deliberadamente ignorada por las grandes empresas que eran la principal fuente de radiación. La radiación técnica se puede dividir en los siguientes grupos:

a) no ionizante: eléctrico (corriente), electrónico
La radiación no ionizante es radiación electromagnética con una energía inferior a 12,4 eV. Esta radiación no tiene suficiente energía para provocar ionización en los organismos vivos. Las fuentes naturales de radiación no ionizante son raras y extremadamente débiles. Estos son el Sol, púlsares distantes, otras fuentes espaciales y fuentes terrestres (rayos). Con el desarrollo de dispositivos eléctricos, la densidad de energía electromagnética que nos rodea es mucho mayor que los niveles naturales.
b) ionizantes: rayos alfa (núcleo de helio), rayos beta (electrones) (-), neutrones (partículas sin carga), rayos gamma y x (energía em)
c) vibraciones mecánicas: vehículos, trabajos en máquinas pesadas, vibraciones ultrasónicas, máquinas y dispositivos defectuosos.
podela stetnih zracenja
3. FUENTES DE RADIACIÓN NO IONIZANTE
Las fuentes de radiación no ionizante incluyen: radiación ultravioleta (longitudes de onda de 100 a 400 nm), radiación visible (longitudes de onda de 400 a 780 nm), radiación infrarroja (longitudes de onda de 780 nm a 1 mm), radiación de radiofrecuencia (frecuencias de 10 kHz a 300 GHz), campos electromagnéticos de baja frecuencia (frecuencias de 0 a 10 kHz) y láser. radiación. Utilizamos y encontramos fuentes de radiación no ionizante en nuestra vida diaria, desde el espacio en el que vivimos y trabajamos hasta los medios de comunicación modernos, y todas ellas fueron creadas por la actividad humana. Estas fuentes se pueden agrupar como:
(1) Fuentes naturales
  • Campos eléctricos y magnéticos creados por la Tierra con su magnetismo
  • Actividades del Sol
  • Dinámica de la atmósfera (electricidad estática, rayos)
  • Radiación procedente del espacio (novas y supernovas, campos de sincrotrón, radiogalaxias, etc.).
(2) Centrales eléctricas y dispositivos eléctricos
  • Centrales eléctricas y centrales eléctricas (SNR): equipos y dispositivos instalados en edificios e instalaciones externas donde los circuitos con corrientes superiores a 1.000 A están cerrados y las partes no aisladas están sometidas a tensiones diferentes y muy altas.
  • Las líneas de transmisión y las subestaciones en su entorno inmediato crean radiación magnética cuya inducción asciende a 5,0 μT e incluso más de 100 μT, y a una distancia de (50 - 100) m estos valores caen bruscamente.
  • Los campos eléctricos bajo las líneas de transmisión, a una altura de 1 m del suelo, alcanzan valores de 0,6 kV/m e incluso más de 10 kV/m.
  • Edificios comerciales: existen campos electromagnéticos debido a los dispositivos eléctricos y circuitos electrónicos instalados.
(3) Medio de transporte
  • Vehículos de motor: campos electromagnéticos procedentes de dispositivos para encender la mezcla de combustible en el motor y debido al funcionamiento de motores eléctricos (especialmente en vehículos eléctricos), dispositivos de navegación (guía por satélite)
  • Aviones: campos electromagnéticos debidos al funcionamiento de dispositivos de radio y navegación y motores eléctricos integrados
  • Barcos: campos electromagnéticos debidos al funcionamiento de dispositivos de radio y navegación y motores eléctricos incorporados.
La intensidad del campo magnético en los vehículos alcanza hasta 50 μT, y el campo eléctrico hasta 300 V/m (en los aviones las cantidades son significativamente mayores).

(4) Electrodomésticos
  • Las pantallas de televisión y de computadora crean campos eléctricos estáticos y campos eléctricos y magnéticos alternos de diferentes frecuencias. Mientras que las tecnologías más antiguas de estos dispositivos creaban una intensidad de campo que a una distancia de 30-40 cm ascendía a 10 kV/m, y con el propio dispositivo y más, los nuevos dispositivos no crean campos superiores a 700 nT, es decir, 10 V/m.
  • Lavadora: 2 a 8,4 μT (distancia: 1 cm)
  • Hornos eléctricos: 40 V/m
  • Refrigerador: 30 V/m
  • Aspiradora: hasta 20 μT
  • Cafetera: 16 V/m
  • Tostadora: 40 V/m
  • Secador de pelo: 40 V/m
  • Poste de música: 90 V/m
  • Lámpara de mesa halógena: hasta 1,5 μT, etc.
(5) Dispositivos médicos
  • Dispositivo láser
  • Dispositivo de resonancia magnética
(6) Fondos para telecomunicaciones, etc.
Por supuesto, esta no es una lista final de fuentes de radiación no ionizante, pero muestra en buena medida el uso generalizado de estas fuentes, sin las cuales ni siquiera se puede imaginar el mundo moderno.


4. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y SALUD HUMANA
Los estudios epidemiológicos y las investigaciones experimentales llegan a la conclusión de que los campos y ondas electromagnéticos (que están presentes a nuestro alrededor y cuya intensidad aumenta diariamente más allá de los límites permitidos) representan un peligro constante para nuestra salud, incluso cuando se encuentran dentro de los límites permitidos. Los expertos llevan años advirtiendo que los primeros síntomas de las enfermedades causadas por los efectos nocivos de las radiaciones son aumento de la irritabilidad y el nerviosismo, insomnio, dolores de cabeza, sensación de debilidad y fatiga crónica, ansiedad, tendencia a la depresión, dificultades de memoria y de concentración, pérdida de vitalidad, reducción de la actividad física y mental, etc. Las pruebas actuales indican de forma inequívoca que la acción conjunta de los campos geopáticos con efectos nocivos y las radiaciones electromagnéticas puede provocar un debilitamiento del organismo (imagen 2).
Los estudios epidemiológicos y las investigaciones experimentales llegan a la conclusión de que los campos y ondas electromagnéticos (que están presentes a nuestro alrededor y cuya intensidad aumenta diariamente más allá de los límites permitidos) representan un peligro constante para nuestra salud, incluso cuando se encuentran dentro de los límites permitidos. Los expertos advierten desde hace años que los primeros síntomas de las enfermedades causadas por los efectos nocivos de las radiaciones son aumento de la irritabilidad y el nerviosismo, insomnio, dolores de cabeza, sensación de debilidad y fatiga crónica, ansiedad, tendencia a la depresión, dificultades de memoria y de concentración, pérdida de vitalidad, reducción de la actividad física y mental, etc. Las pruebas actuales indican de forma inequívoca que la acción conjunta de los campos geopáticos con efectos nocivos y las radiaciones electromagnéticas puede provocar un debilitamiento del organismo.
No existe ningún espacio en el que una persona trabaje, viva o duerma sin radiaciones nocivas. La exposición prolongada a los efectos complejos de las radiaciones nocivas altera exclusivamente la estructura energética de los sistemas biológicos, lo que se refleja en la aparición de diversas enfermedades, tanto psicomentales como físicas. La influencia a largo plazo de las radiaciones nocivas en personas de constitución débil provoca la aparición de las enfermedades más nocivas e incluso la muerte.
Los lugares más peligrosos son aquellos donde una persona permanece más tiempo, es decir, la cama o el lugar de trabajo.
La forma en que la radiación electromagnética afecta a las personas depende de muchos factores. Por supuesto, lo más importante es la potencia de la fuente de radiación, pero la frecuencia de la radiación también tiene un gran impacto. Teniendo en cuenta la intensidad de absorción en el cuerpo humano, la radiación electromagnética se puede dividir en cuatro grupos:
  • frecuencias de 100 kHz a 20 MHz donde la absorción disminuye al disminuir la frecuencia y aparece una absorción significativa en el cuello y las piernas
  • frecuencias en el rango de aproximadamente 20 MHz a 300 MHz, donde se produce una absorción relativamente alta en todo el cuerpo, y en resonancia, significativamente mayor en el área de la cabeza
  • frecuencia en el rango de 300 MHz a varios GHz en la que se produce una absorción local no uniforme considerable
  • frecuencias superiores a 10 GHz en las que la absorción se produce, principalmente, en la superficie del cuerpo.
El principal y más simple efecto dañino de la radiación electromagnética es el calentamiento. La exposición a radiación de radiofrecuencia superior a mW/cm2 puede causar daños graves al tejido humano debido al calentamiento excesivo. En determinadas condiciones, puede producirse un calentamiento mensurable del tejido incluso con radiación cuyo valor oscila entre 1 y 10 mW/cm2, pero esto no causa necesariamente daño al tejido.
El gran y diverso número de fuentes de radiación no ionizante en nuestro medio ambiente ha requerido la adopción de regulaciones apropiadas. En los países europeos existen más de 130 leyes, reglamentos, normas y recomendaciones en el campo de la protección contra la radiación de radiofrecuencia. De particular importancia es la recomendación del Consejo de Europa del 12 de julio de 1999, número 1999/519/EC.
En Serbia se adoptó la Ley de protección contra las radiaciones no ionizantes ("Boletín Oficial de la República Srpska", n.º 36/09), que regula las condiciones y medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones no ionizantes en el uso de fuentes de radiación no ionizantes. Sobre la base del reglamento se definen, entre otras cosas, las fuentes de radiaciones no ionizantes de especial interés, para las cuales se prescribe la obligación de obtener una decisión de uso.


4. EL EFECTO DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN LA CALIDAD DE VIDA
En los últimos veinte años, los psicólogos han definido una nueva categoría que determina el comportamiento de un individuo en el entorno familiar, en el trabajo, en situaciones críticas, etc. y es la calidad de vida QL (qualitz life). La calidad de vida influye mucho en la percepción del entorno y ayuda a superar situaciones difíciles, como crisis laborales, enfermedades... La calidad de vida depende de muchos factores y, en principio, incide en que el individuo disfrute de un sentimiento subjetivo de satisfacción.
La radiación electromagnética, tanto ionizante como no ionizante, cuando se trata de la calidad de vida de las personas, se puede considerar desde dos aspectos. El primero es su impacto en el desarrollo de la comunidad humana y el segundo es su impacto en la salud humana. La civilización actual hace un uso extensivo de ondas y campos electromagnéticos en una amplia gama de tecnologías. Así, las comunicaciones, la radio y la televisión, la electricidad, el transporte, la medicina, las computadoras se basan en campos electromagnéticos y radiaciones electromagnéticas. Este progreso permitió a las personas tener una alta calidad de vida, que era inimaginable hace apenas un siglo. La penetración en el espacio y su estudio son impensables sin ondas electromagnéticas, así como la penetración en el mundo de las micropartículas. Su contribución al desarrollo de la civilización moderna es de incalculable importancia.
Por otro lado, el impacto negativo de la radiación electromagnética es que provoca problemas de salud en las personas en determinadas condiciones (proximidad a la fuente de radiación, potencia de radiación, frecuencia de onda, ionización). Al mismo tiempo, las radiaciones ionizantes son mucho más peligrosas para la salud humana que las no ionizantes. Lo bueno de todo es que las radiaciones no ionizantes se utilizan mucho más que las ionizantes, y por este motivo el riesgo para la salud humana se reduce considerablemente.
Si medimos la contribución de la radiación o los campos electromagnéticos al desarrollo y bienestar de la comunidad humana y
efectos negativos en la salud humana, podemos concluir que los efectos positivos superan con creces los efectos negativos. De hecho, el uso de campos y ondas electromagnéticas es la base del desarrollo de la civilización moderna.


5. CONCLUSIÓN
Un número creciente de estudios científicos confirman que, en este momento, la mayor amenaza para nuestra salud y bienestar (y esto se aplica a todas las demás formas de vida) es una forma de contaminación insidiosa, ubicua e invisible llamada "electrocontaminación". Los campos electromagnéticos y las radiaciones están contenidos en toda la materia que nos rodea en todos los niveles de organización, desde el espacio hasta el microespacio. Y el cuerpo humano absorbe y emite ondas electromagnéticas. La información en el cerebro y a nivel celular se transmite electromagnéticamente. El hombre ha estado expuesto a más o menos todas las formas de radiación electromagnética desde su nacimiento.
Sin embargo, el desarrollo de la tecnología ha llevado a la aplicación de una gran cantidad de dispositivos y sistemas cuyo funcionamiento se basa en el uso de campos electromagnéticos, de modo que la densidad y frecuencia de la radiación en el espacio en el que vivimos ha aumentado muchas veces. Actualmente el cuerpo humano está expuesto a dosis de radiación mucho mayores que las fuentes naturales. Por supuesto, esto tiene un cierto impacto en el cuerpo humano y su salud.
Para maximizar los beneficios de la radiación electromagnética y evitar consecuencias negativas para la salud humana, es necesario:
  • realizar investigaciones sistemáticas sobre el impacto de la radiación electromagnética en el cuerpo humano y otros seres vivos
  • regular normativamente el campo de las radiaciones electromagnéticas (leyes, reglamentos, estándares)
  • implementar las medidas de protección radiológica prescritas y supervisar su implementación
  • inhabilitar el desarrollo de productos y sistemas que funcionen a las frecuencias de radiación del cuerpo humano o de sus partes (cerebro, por ejemplo)
  • establecer un sistema de información sobre radiaciones electromagnéticas para poder conocer en todo momento el estado de esta zona.
Por supuesto, el problema de la radiación electromagnética se abordará aún más en el futuro, cuando ninguna actividad humana sea posible sin el uso de campos electromagnéticos.
"No tengo ninguna duda de que el aumento de los campos electromagnéticos en este momento es el elemento que contamina en mayor medida el medio ambiente de la Tierra. Creo que a nivel global es mucho más importante que el calentamiento... y el aumento de la cantidad de elementos químicos en el medio ambiente" - Robert Becker, Dr. Med.
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de tomar medidas preventivas que nos protejan a nosotros mismos, a nuestra familia y a las generaciones futuras.


LITERATURA

[1] RADIACIÓN, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y PLANIFICACIÓN ESPACIAL DE LA REPÚBLICA DE SERBIA, Belgrado, octubre de 2009

[2] Una instigación de Relación entre desarrollo sostenible y calidad de vida, Slavko Arsovski, Milan Pavlović, Zora Arsovski, Zoran Mirović, Revista internacional para la investigación de calidad, Volumen 3 - 2009 - Número 4

[3] Posibles efectos de los campos electromagnéticos (CEM) en la salud humana, Comité científico sobre riesgos para la salud emergentes y recientemente identificados SCENIHR, 21 de marzo de 2007

[4] Efectos de los campos electromagnéticos en la salud, An Ro i n n Cuma r s á ide , Mar a g u s Acmh a in n í Nádú r t h a Depar tme n t of Commun i c a c i o n s , M a r i n e n i N a t u r a l re s o r c o s s, Dublin 2, Ir e l a n d, www.dcmnr.gov.ie

[5] Exposición a campos electromagnéticos de alta frecuencia, efectos biológicos y consecuencias para la salud (100 kHz-300 GHz), Paolo Vecchia, Rüdiger Matthes, Gunde Ziegelber, James Lin, Richard Saunders, Anthony Swerdlow, ICNIRP 16/2009

[6] Enciclopedia de Espectroscopia Aplicada. Editado por David L. Andrews. Copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6

[7] PELIGROS DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, David Jenn, Escuela Naval de Postgrado, Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática, Monterey, California, 2008

[8] ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN MEDICIONES DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE SEGURIDAD, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Oficina de Radiaciones No Ionizantes, Comisión Griega de Energía Atómica, 2003

[9] EFECTO DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA SOBRE LA FUNCIÓN DE LA CÉLULA Y LA PROTECCIÓN CON BIO-SPH, Stojan Velkoski, Georgi Kotevski, Gordana Zlateva – Velkoska, Garo Mardirossian, Centro de Investigación “Soncev Zrak” – Skopje, Macedonia; Junio de 2005, www.soncevzrak.com

[10] S. Arsovski, M. Pavlović, Z. Arsovski, Z. Mirović, An Inestigation Of Relation Between Sustainable Development And Quality Of Life, Revista internacional de investigación de calidad, volumen 3, 2009, número 4

[11] Stevan živojinović, Andrej Stanimirović, Conocimiento, capital intelectual y gestión de la calidad, Revista internacional para la investigación de la calidad, Volumen 3, 2009, Número 4

[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Modelo ampliado del impacto del nuevo enfoque en la calidad, seguridad y competencia del producto en nuestras empresas, Revista internacional para la investigación de la calidad, Volumen 3, 2009, Número 2

[13] S. Arsovski, K. Kanjevac Milovanović, Modelo extendido de competitividad a través de la aplicación de directivas de nuevo enfoque, Revista internacional para la investigación de calidad, Volumen 3, 2009, Número 1

[14] M. K. Zogovic, I. Savovic, A. K. Arsic, V. Matovic, Calidad de los resultados de las pruebas expresadas a través de la incertidumbre en la medición, Revista internacional para la investigación de calidad, Volumen 3, 2009, Número 3

 

Comparta este conocimiento

Ayude a otros a aprender sobre la armonización natural del espacio.

Volver arriba