UTJECAJ ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA NA ZDRAVLJE I KVALITETU ŽIVOTA LJUDI
THE UTJECAJ ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA NA ZDRAVLJE I KVALITETU ŽIVOTA LJUDI
M.A. Katarina Kanjevac Milovanović1, Jovan Milivojević2
THE UTJECAJ ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA NA ZDRAVLJE I KVALITETU ŽIVOTA LJUDI
M.A. Katarina Kanjevac Milovanović1, Jovan Milivojević2
Sažetak: U suvremenom svijetu elektromagnetska zračenja postala su vrlo intenzivna, pa nema mjesta na planetu do kojeg ne dopiru. Dakle, živi svijet i ljudi kontinuirano su izloženi ovim zračenjima različitih frekvencija i valnih duljina. U posljednjih tridesetak godina provedena su brojna ispitivanja u najuglednijim svjetskim laboratorijima, ali do sada nije pronađen niti jedan izravni dokaz da su ova zračenja štetna za ljudski organizam, osim ako se ne radi o zračenju na malim udaljenostima od izvora zračenja. U radu se analiziraju izvori elektromagnetskog zračenja, njihova snaga i frekvencijski raspon u kojem se manifestiraju. Također, temeljem međunarodnih preporuka i propisa, predlažu se određene mjere zaštite koje bi trebali provoditi svi sudionici u procesu stvaranja elektromagnetskog zračenja. Navedena su načela za sprječavanje štetnih učinaka i dopuštene vrijednosti električnih i magnetskih polja koje je usvojilo Međunarodno udruženje za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) i EU.
Ključne riječi: elektromagnetsko zračenje, neionizirajuće zračenje, elektromagnetska kompatibilnost, mikrovalno zračenje, utjecaj na zdravlje, kvaliteta života
Sažetak: U suvremenom svijetu elektromagnetsko zračenje postalo je vrlo intenzivno i nema mjesta na planeti koje ne doseže. Živi svijet i ljudi stalno su izloženi ovom zračenju različitih frekvencija i valnih duljina. U svijetu su u posljednjih tridesetak godina provedena brojna ispitivanja u najuglednijim međunarodnim laboratorijima, ali do sada nije bilo izravnih dokaza da je zračenje štetno za ljudski organizam osim ako se ne radi o zračenju na malim udaljenostima od izvora zračenja. U radu se analiziraju izvori elektromagnetskog zračenja, njihov intenzitet i frekvencijsko područje u kojem se ono manifestira. Također, na temelju međunarodnih preporuka i propisa, predlaže određene mjere zaštite koje moraju provoditi svi sudionici u procesu elektromagnetskog zračenja. Navedena su načela za sprječavanje štetnih učinaka i dopuštene vrijednosti električnih i magnetskih polja koje je donijela Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) i EU.
Ključne riječi: elektromagnetsko zračenje, neionizirajuće zračenje, elektromagnetska kompatibilnost, mikrovalno zračenje, utjecaj na zdravlje, kvaliteta života
1 Mr Katarina Kanjevac Milovanović, Centar za kvalitet, Mašinski fakultet u Kragujevcu, mail: kanjevac@kg.ac.rs
2 Jovan Milivojević, Centar za kvalitet, Mašinski fakultet u Kragujevcu, mail: jovan.milivojevic@gmail.com
1. UVOD
Znanje o zračenju postojalo je daleko u prošlosti. Inače, tada se u obzir uzimao samo utjecaj prirodnog zračenja. Iako tadašnji ljudi vjerojatno nisu bili ni svjesni o kakvom se zračenju radi te su mu čak davali neka nadnaravna svojstva i nazivali ga najrazličitijim imenima, poput "demonskih vrata", "đavoljeg polja" i slično, ipak su bili svjesni njihovog negativnog utjecaja na ljudsko zdravlje. Od spomenutih zračenja nastojali su se zaštititi izbjegavanjem mjesta gdje je bila velika količina prirodnog zračenja, promatranjem odnosa životinja i biljaka na odabranim mjestima, vjerovanjem raznim gatarama, vidovnjacima i zapisima talismana. Nažalost, dio te tradicije, zbog niske tehničke kulture, zadržao se kod pojedinih slojeva građanstva do danas. "Kad čovjek nije u stanju razumjeti prirodne pojave, on im teži dati nadnaravna svojstva"Albert Einstein.
S vremenom je čovjek sve više radio na istraživanju prirodnih pojava, fizikalnih zakona, gdje je pokušavao pronaći konkretne metode dokazivanja. Među prvim "mjernim" instrumentima koji su se pojavili bile su poluge, visci i slične "naprave". Nedostatak ovih metoda je što su primarno subjektivne metode i utjecaj "metra" na prikazane rezultate nije zanemariv. Jednako tako, veliki problem predstavlja nestručnost i nepoznavanje osnovnih fizikalnih zakonitosti ovakvih "metara", koji u velikom broju slučajeva ne znaju što mjere, niti znaju intenzitet, a kamoli dopuštene granice.
S početkom industrijalizacije pojavljuju se i tehnički izvori zračenja kojih je svakim danom sve više zbog napretka tehnologije i potrošačke elektronike. Kako raste zagušljivost zatvorenog prostora, tj. elektrosmoga, spoznaje o štetnosti prirodnih i tehničkih zračenja sve su izraženije, posebice u današnje vrijeme kada je ekološka svijest sve veća. Dugo je to područje bilo zanemarivano, pa čak i namjerno ignorirano od velikih tvrtki koje su bile glavni izvor zračenja, iako je poznata štetnost električnih i magnetskih polja, npr. ispod dalekovoda.
Francuski fizičar i radiestezist Bovis razlikovao je najrazličitija zemaljska i kozmička zračenja i koristio se raznim pomagalima. Poznato je da su Kinezi prije mnogo godina uspjeli detektirati kozmičko i zemaljsko zračenje. Od tada postoje i prvi podaci o "zmajskim značajkama". Kineski car je imao i posebno obučene stručnjake, koji su uvijek prije početka gradnje stambenog objekta istraživali gradilište kako se ne bi gradilo na mjestu gdje iz zemlje dolaze "zli duhovi" donoseći nesreću i bolest. I stari Perzijanci, Kelti, Egipćani i drugi kulturni narodi poznavali su zdrava i štetna zračenja.
2. ELEKTROMAGNETSKO ZRAČENJE
Elektromagnetsko zračenje
Zračenje je prijenos energije putem čestice ili vala. Zračenje koje prenose čestice (neutroni, protoni, mezoni itd.) naziva se korpuskularno zračenje, a ono koje se prenosi u obliku valova naziva se elektromagnetsko zračenje. Elektromagnetsko zračenje predstavlja promjenu elektromagnetskog polja u funkciji vremena. Ovo zračenje je nositelj elektromagnetske interakcije (sile) i može se tumačiti kao val ili kao čestica, ovisno o slučaju. čestice koje kvantificiraju elektromagnetsko zračenje su fotoni. Svaki naboj stvara elektromagnetsko polje mijenjajući brzinu kretanja. Ta se informacija širi prostorom brzinom svjetlosti, a svojstva odgovarajućeg elektromagnetskog vala izravno su povezana s dinamikom promjene kretanja naboja. Ili pak, ako elektromagnetsko zračenje promatramo kao emisiju čestica (fotona), energija koju one nose izravno je povezana s valnom duljinom, odnosno frekvencijom vala. Što je veća frekvencija, to je veća energija fotona. Točan odnos opisan je Planckovom relacijom E = hν gdje je E energija fotona, h Planckova konstanta, a ν frekvencija vala.
Obilježja elektromagnetskog zračenja ovise o njegovoj valnoj duljini i kao takva se dijele na električne, radio i mikrovalne valove, zatim infracrvenu, vidljivu i ultraljubičastu svjetlost, X-zrake i gama-zrake. Cjelokupni raspon valnih duljina elektromagnetskog zračenja naziva se elektromagnetski spektar.
Učinak ovih valova na ljude varira ovisno o frekvencijama i amplitudama signala, kao i udaljenosti od odašiljača (bazne stanice) i trajanju izloženosti tim valovima. Da ne govorimo o štetnim zračenjima koja dolaze "izvana" od poremećenog Zemljinog magnetizma, podzemnih vodenih tokova i tektonskih kretanja (geopatogena zračenja), kao i od Hartmanove i Curryjeve globalne mreže (kozmička zračenja). Današnji testovi nedvosmisleno pokazuju da zajedničko djelovanje geopatskih polja sa štetnim djelovanjem i elektromagnetskog zračenja može dovesti do slabljenja organizma.
Podjela štetnih zračenja (Slika 1)
Geopatogena zračenja su štetna zračenja čiji su izvori ispod površine zemlje. Njihovu pojavu može uzrokovati bilo što što reže, naslojava ili na bilo koji drugi način remeti prirodnu homogenost Zemljinih slojeva. Ova grupa zračenja uključuje:
- zračenje podzemnih vodenih tokova
- zračenje ruda i minerala
- zračenje geoloških pukotina (lomova)
- zračenje uzrokovano raspadom organske tvari.
Kozmičko zračenje je oblik geopatogenog zračenja koje je prisutno na svakom mjestu na površini Zemlje, u određenom geometrijskom rasporedu. Ta mrežna zračenja nastaju međudjelovanjem kozmičkih sila s gravitacijskim i magnetskim poljima Zemlje. Linije mrežnog kozmičkog zračenja same po sebi nisu štetne, ali postoji mogućnost da se na njih prenese snop štetnog zračenja nekog drugog porijekla, formirajući čvorove. Kozmičke zrake tvore sljedeće mreže:
- Hartmanova globalna mreža (smjer N-S i E-Z)
- Curryjeva globalna mreža (smjer N-E i J-Z)
Tehnička zračenja - s početkom industrijalizacije i pojavom novih tehničkih uređaja različitog podrijetla i namjene, pojavljuju se i novi tehnički izvori zračenja. Napretkom tehnologije i potrošačke elektronike štetnost ovih zračenja je iz dana u dan sve veća, ali istovremeno raste i ekološka svijest ljudi. Dugo je to područje bilo zapostavljeno, pa čak i namjerno ignorirano od strane velikih kompanija koje su bile glavni izvor zračenja. Tehnička zračenja mogu se podijeliti u sljedeće skupine:
a) neionizirajuće: električno (strujno), elektroničko
Neionizirajuće zračenje je elektromagnetsko zračenje s energijom manjom od 12,4 eV. Ovo zračenje nema dovoljno energije da izazove ionizaciju živih organizama. Prirodni izvori neionizirajućeg zračenja su rijetki i izrazito slabi. To su Sunce, daleki pulsari, drugi svemirski izvori i zemaljski izvori (munje). S razvojem električnih uređaja, gustoća elektromagnetske energije oko nas mnogo je veća od prirodne razine.
b) ionizirajuće: alfa zrake (jezgra helija), beta zrake (elektroni) (-), neutroni (nenabijene čestice), gama i x zrake (em energija)
c) mehaničke vibracije: vozila, rad na teškim strojevima, ultrazvučne vibracije, neispravni strojevi i uređaji.
3. IZVORI NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA
Izvori neionizirajućeg zračenja uključuju: ultraljubičasto zračenje (valne duljine 100-400 nm), vidljivo zračenje (valne duljine 400-780 nm), infracrveno zračenje (valne duljine 780 nm-1 mm), radiofrekventno zračenje (frekvencije 10 kHz-300 GHz), niskofrekventna elektromagnetska polja (frekvencije 0-10 kHz) i lasersko zračenje. Izvore neionizirajućeg zračenja koristimo i susrećemo u svakodnevnom životu, počevši od prostora u kojem živimo i radimo, do suvremenih komunikacijskih sredstava, a svi su oni nastali djelovanjem čovjeka. Ovi se izvori mogu grupirati kao:
(1) Prirodni izvori
- Električna i magnetska polja koja stvara Zemlja svojim magnetizmom
- Aktivnosti Sunca
- Dinamika atmosfere (statički elektricitet, munje)
- Zračenje iz svemira (nove i supernove, sinkrotronska polja, radio galaksije, itd.).
(2) Elektroenergetska postrojenja i električni uređaji
- Elektrane i elektrane (SNR) - oprema i uređaji instalirani u zgradama i vanjskim objektima gdje su krugovi sa strujama većim od 1000 A zatvoreni, a neizolirani dijelovi pod različitim, vrlo visokim naponima.
- Dalekovodi i trafostanice u svojoj neposrednoj okolini stvaraju magnetsko zračenje čija indukcija iznosi od 5,0 μT pa čak i više od 100 μT, a na udaljenosti od (50 - 100) m te vrijednosti naglo opadaju.
- Električna polja ispod dalekovoda, na visini od 1 m od tla, dostižu vrijednosti od 0,6 kV/m pa čak i više od 10 kV/m.
- Poslovne zgrade - prisutna su elektromagnetska polja zbog instaliranih električnih uređaja i elektroničkih sklopova.
(3) Prijevozna sredstva
- Motorna vozila - elektromagnetska polja od uređaja za paljenje gorive smjese u motoru te uslijed rada elektromotora (osobito kod električnih vozila), navigacijskih uređaja (satelitsko navođenje)
- Avioni - elektromagnetska polja uzrokovana radom radio i navigacijskih uređaja i ugrađenih elektromotora
- Brodovi - elektromagnetska polja uzrokovana radom radio i navigacijskih uređaja i ugrađenih elektromotora.
Jačina magnetskog polja u vozilima doseže do 50 μT, a električnog polja do 300 V/m (u zrakoplovima su iznosi znatno veći).
(4) Aparati u kućanstvu
(4) Aparati u kućanstvu
- Televizijski ekrani i zasloni računala stvaraju statična električna polja te izmjenična električna i magnetska polja različitih frekvencija. Dok su starije tehnologije ovih uređaja stvarale jakost polja koja je na udaljenosti od 30-40 cm iznosila 10 kV/m, a samim uređajem i više, novi uređaji ne stvaraju polja veća od 700 nT, odnosno 10 V/m.
- Perilica rublja: 2 do 8,4 μT (udaljenost: 1 cm)
- Električne pećnice: 40 V/m
- Hladnjak: 30 V/m
- Usisivač: do 20 μT
- Aparat za kavu: 16 V/m
- Toster: 40 V/m
- Sušilo za kosu: 40 V/m
- Glazbeni stup: 90 V/m
- Halogena stolna svjetiljka: do 1,5 μT, itd.
(5) Medicinski uređaji
- Laserski uređaj
- Uređaj za magnetsku rezonanciju
(6) Sredstva za telekomunikacije itd.
Naravno, ovo nije konačan popis izvora neionizirajućeg zračenja, ali dobrim dijelom pokazuje raširenost ovih izvora bez kojih se suvremeni svijet ne može ni zamisliti.
4. ELEKTROMAGNETSKO ZRAČENJE I ZDRAVLJE LJUDI
Epidemiološke studije i eksperimentalna istraživanja dolaze do zaključka da elektromagnetska polja i valovi (koji su prisutni posvuda oko nas i čiji se intenzitet svakodnevno povećava iznad dopuštene granice) predstavljaju stalnu opasnost za naše zdravlje čak i kada su unutar dopuštenih granica. Stručnjaci već godinama upozoravaju da su prvi simptomi bolesti izazvanih štetnim djelovanjem zračenja pojačana razdražljivost i nervoza, nesanica, glavobolja, osjećaj slabosti i kroničnog umora, tjeskoba, sklonost depresiji, poteškoće s pamćenjem i koncentracijom, gubitak vitalnosti, smanjenje tjelesne i mentalne aktivnosti itd. Današnja ispitivanja nedvojbeno pokazuju da zajedničko djelovanje geopatskih polja sa štetnim učincima i elektromagnetsko zračenje može dovesti do slabljenja organizma (slika 2).
Epidemiološke studije i eksperimentalna istraživanja dolaze do zaključka da elektromagnetska polja i valovi (koji su prisutni posvuda oko nas i čiji se intenzitet svakodnevno povećava iznad dopuštene granice) predstavljaju stalnu opasnost za naše zdravlje čak i kada su unutar dopuštenih granica. Stručnjaci već godinama upozoravaju da su prvi simptomi bolesti izazvanih štetnim djelovanjem zračenja pojačana razdražljivost i nervoza, nesanica, glavobolja, osjećaj slabosti i kroničnog umora, tjeskoba, sklonost depresiji, poteškoće s pamćenjem i koncentracijom, gubitak vitalnosti, smanjenje tjelesne i mentalne aktivnosti itd. Današnja ispitivanja nedvojbeno pokazuju da zajedničko djelovanje geopatskih polja sa štetnim učincima i elektromagnetsko zračenje može dovesti do slabljenja organizma.
Ne postoji prostor u kojem čovjek radi, živi ili spava bez štetnog zračenja. Dugotrajna izloženost kompleksnom djelovanju štetnih zračenja isključivo narušava energetsku strukturu bioloških sustava, a to se odražava na pojavu raznih bolesti, kako psihičkih, tako i fizičkih. Dugotrajni utjecaj štetnog zračenja kod slabo građenih osoba dovodi do pojave najopasnijih bolesti, pa čak i smrti.
Najopasnija mjesta su ona na kojima se osoba najduže zadržava, a to su krevet ili radno mjesto.
Način na koji elektromagnetsko zračenje utječe na ljude ovisi o mnogim čimbenicima. Naravno, najvažnija je snaga izvora zračenja, ali velik utjecaj ima i frekvencija zračenja. S obzirom na intenzitet apsorpcije u ljudskom tijelu, elektromagnetsko zračenje može se podijeliti u četiri skupine:
- frekvencije od 100 kHz do 20 MHz gdje se apsorpcija smanjuje sa smanjenjem frekvencije i značajna apsorpcija se pojavljuje u vratu i nogama
- frekvencije u rasponu od oko 20 MHz do 300 MHz, gdje se javlja relativno visoka apsorpcija u cijelom tijelu, a pri rezonanciji, znatno veća u području glave
- frekvencija u rasponu od 300 MHz do nekoliko GHz na kojoj dolazi do značajne lokalne nejednolike apsorpcije
- frekvencije iznad 10 GHz gdje se apsorpcija događa prvenstveno na površini tijela.
Primarni i najjednostavniji štetni učinak elektromagnetskog zračenja je zagrijavanje. Izloženost radiofrekvencijskom zračenju većem od mW/cm2 može uzrokovati teška oštećenja ljudskog tkiva zbog pretjeranog zagrijavanja. Pod određenim uvjetima može doći do mjerljivog zagrijavanja tkiva čak i kod zračenja čija se vrijednost kreće između 1 i 10 mW/cm2, no to ne mora nužno uzrokovati oštećenje tkiva.
Veoma velik i raznolik broj izvora neionizirajućeg zračenja u našem okruženju uvjetovao je donošenje odgovarajućih propisa. U europskim zemljama postoji preko 130 zakona, propisa, standarda i preporuka iz područja zaštite od radiofrekvencijskog zračenja. Od posebne važnosti je preporuka Vijeća Europe od 12. srpnja 1999., broj 1999/519/EC.
U Srbiji je donesen Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) kojim se uređuju uvjeti i mjere zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša od štetnog djelovanja neionizirajućeg zračenja pri korištenju izvora neionizirajućeg zračenja. Na temelju podzakonskih propisa definirani su, između ostalog, izvori neionizirajućeg zračenja od posebnog interesa za koje je propisana obveza ishođenja rješenja za korištenje.
4. UTJECAJ ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA NA KVALITETU ŽIVOTA
Posljednjih dvadesetak godina psiholozi su definirali novu kategoriju koja određuje ponašanje pojedinca u obiteljskom okruženju, na poslu, u kritičnim situacijama itd., a to je kvaliteta života QL (qualitz life). Kvaliteta života ima takav utjecaj na percepciju okoline, te pomaže u prevladavanju teških situacija, poput kriza na poslu, bolesti... Kvaliteta života ovisi o mnogim čimbenicima i načelno utječe na to da pojedinac uživa subjektivni osjećaj zadovoljstva.
Elektromagnetsko zračenje, ionizirajuće i neionizirajuće, kada je u pitanju kvaliteta života ljudi, može se promatrati s dva aspekta. Prvi je njihov utjecaj na razvoj ljudske zajednice, a drugi njihov utjecaj na zdravlje ljudi. Današnja civilizacija u velikoj mjeri koristi elektromagnetske valove i polja u cijelom nizu tehnologija. Tako se komunikacije, radio i televizija, električna energija, promet, medicina, računala temelje na elektromagnetskim poljima i elektromagnetskom zračenju. Taj je napredak omogućio ljudima visoku kvalitetu života, što je prije samo jedno stoljeće bilo nezamislivo. Prodor u svemir i njegovo proučavanje nezamislivi su bez elektromagnetskih valova, kao i prodor u svijet mikročestica. Njihov doprinos razvoju moderne civilizacije je od neprocjenjive važnosti.
S druge strane, negativan utjecaj elektromagnetskog zračenja sastoji se u tome što uzrokuje zdravstvene probleme kod ljudi pod određenim uvjetima (blizina izvora zračenja, snaga zračenja, frekvencija valova, ionizacija). Pritom je ionizirajuće zračenje znatno opasnije za ljudsko zdravlje od neionizirajućeg zračenja. Dobra stvar u svemu je što je neionizirajuće zračenje u puno većoj upotrebi od ionizirajućeg zračenja, pa je zbog toga rizik za ljudsko zdravlje znatno smanjen.
Ako mjerimo doprinos elektromagnetskog zračenja ili polja razvoju i dobrobiti ljudske zajednice i
negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, možemo zaključiti da pozitivni učinci daleko nadmašuju negativne učinke. Naime, korištenje elektromagnetskih polja i valova temelj je razvoja moderne civilizacije.
5. ZAKLJUČAK
Sve veći broj znanstvenih studija potvrđuje da je u ovom trenutku najveća prijetnja našem zdravlju i dobrobiti (a to se odnosi i na sve ostale oblike života) podmukli, sveprisutni i nevidljivi oblik zagađenja pod nazivom "elektropolucija". Elektromagnetska polja i zračenja sadržana su u svoj materiji koja nas okružuje na svim razinama organizacije, od svemira do mikrosvemira. I ljudsko tijelo upija i emitira elektromagnetske valove. Informacije u mozgu i na staničnoj razini prenose se elektromagnetski. čovjek je od svog rođenja bio izložen manje-više svim oblicima elektromagnetskog zračenja.
Međutim, razvoj tehnologije doveo je do primjene velikog broja uređaja i sustava čiji se rad temelji na korištenju elektromagnetskih polja, tako da se gustoća i frekvencija zračenja u prostoru u kojem živimo višestruko povećala. Sada je ljudsko tijelo izloženo puno većim dozama zračenja nego što je to bio slučaj s prirodnim izvorima. Naravno, to ima određeni utjecaj na ljudsko tijelo i njegovo zdravlje.
Kako bi se maksimalno iskoristile prednosti elektromagnetskog zračenja i izbjegle negativne posljedice za ljudsko zdravlje, potrebno je:
- provoditi sustavna istraživanja utjecaja elektromagnetskog zračenja na ljudsko tijelo i druga živa bića
- normativno urediti područje elektromagnetskog zračenja (zakoni, pravilnici, standardi)
- provoditi propisane mjere zaštite od zračenja uz praćenje njihove provedbe
- onemogućiti razvoj proizvoda i sustava koji funkcioniraju na frekvencijama zračenja ljudskog tijela ili njegovih dijelova (mozak, na primjer)
- uspostaviti informacijski sustav o elektromagnetskom zračenju kako bi u svakom trenutku imali uvid u stanje u ovom području.
Naravno, na problemu elektromagnetskog zračenja još će se više raditi u budućnosti, kada nijedna ljudska aktivnost neće biti moguća bez korištenja elektromagnetskog polja.
"Uopće ne sumnjam da je povećanje elektromagnetskih polja u ovom trenutku element koji u najvećoj mjeri zagađuje okoliš na Zemlji. Mislim da je to na globalnoj razini puno važnije od zatopljenja...i porasta količine kemijskih elemenata u okolišu" - Robert Becker, dr.med.
Svatko od nas ima odgovornost da poduzme preventivne korake koji će zaštititi nas, našu obitelj i buduće generacije.
LITERATURA
[1] ZRAČENJE, MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA REPUBLIKE SRBIJE, Beograd, listopad 2009.
[2] Poticanje odnosa između održivog razvoja i kvalitete života, Slavko Arsovski, Milan Pavlović, Zora Arsovski, Zoran Mirović, Međunarodni časopis za istraživanje kvalitete, Svezak 3 - 2009. - Broj 4
[3] Mogući učinci elektromagnetskih polja (EMP) na ljudsko zdravlje, Znanstveni odbor za nove i novootkrivene zdravstvene rizike SCENIHR, 21. ožujka 2007.
[4] Učinci elektromagnetskih polja na zdravlje, An Ro i n n Cuma r s á ide, Ma r 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 a t i o n s , Mar i n e and Na t u r a l n i resursi, D u b l i n 2, I r e l a n d, www.dcmnr.gov.ie
[5] Izloženost visokofrekventnim elektromagnetskim poljima, biološki učinci i zdravstvene posljedice (100 kHz-300 GHz), Paolo Vecchia, Rüdiger Matthes, Gunde Ziegelber, James Lin, Richard Saunders, Anthony Swerdlow, ICNIRP 16/2009
[6] Enciklopedija primijenjene spektroskopije. Uredio David L. Andrews. Autorska prava 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6
[7] OPASNOSTI OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA, David Jenn, Mornarička poslijediplomska škola, Odjel za elektrotehniku i računalno inženjerstvo, Monterey, Kalifornija, 2008
[8] PROCJENA NESIGURNOSTI U MJERENJIMA ELEKTROMAGNETSKOG POLJA ZA PROCJENU SUKLADNOSTI SA SIGURNOSNIM GRANICAMA, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Ured za neionizirajuće zračenje, Grčka komisija za atomsku energiju, 2003.
[9] UČINAK ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA NA ĆELIJU FUNKCIJA I ZAŠTITA S BIO-SPH, Stojan Velkoski, Georgi Kotevski, Gordana Zlateva – Velkoska, Garo Mardirossian, Istraživački centar “Sončev Zrak” – Skopje, Makedonija; Lipanj 2005., www.soncevzrak.com
[10] S. Arsovski, M. Pavlović, Z. Arsovski, Z. Mirović, An Inestigation Of Relation Between Sustainable Development And Quality Of Life, International Journal for Quality Research, Volume 3, 2009, Number 4
[11] Stevan živojinović, Andrej Stanimirović, Knowledge, intelektualni kapital i upravljanje kvalitetom, Međunarodni časopis za istraživanje kvalitete, svezak 3, 2009, broj 4
[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Prošireni model utjecaja novog pristupa na kvalitetu, sigurnost i kompetentnost proizvoda naših poduzeća, Međunarodni časopis za istraživanje kvalitete, svezak 3, 2009, broj 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 istraživanje, Svezak 3, 2009, Broj 3
LITERATURA
[1] ZRAČENJE, MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA REPUBLIKE SRBIJE, Beograd, listopad 2009.
[2] Poticanje odnosa između održivog razvoja i kvalitete života, Slavko Arsovski, Milan Pavlović, Zora Arsovski, Zoran Mirović, Međunarodni časopis za istraživanje kvalitete, Svezak 3 - 2009. - Broj 4
[3] Mogući učinci elektromagnetskih polja (EMP) na ljudsko zdravlje, Znanstveni odbor za nove i novootkrivene zdravstvene rizike SCENIHR, 21. ožujka 2007.
[4] Učinci elektromagnetskih polja na zdravlje, An Ro i n n Cuma r s á ide, Ma r 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 a t i o n s , Mar i n e and Na t u r a l n i resursi, D u b l i n 2, I r e l a n d, www.dcmnr.gov.ie
[5] Izloženost visokofrekventnim elektromagnetskim poljima, biološki učinci i zdravstvene posljedice (100 kHz-300 GHz), Paolo Vecchia, Rüdiger Matthes, Gunde Ziegelber, James Lin, Richard Saunders, Anthony Swerdlow, ICNIRP 16/2009
[6] Enciklopedija primijenjene spektroskopije. Uredio David L. Andrews. Autorska prava 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6
[7] OPASNOSTI OD ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA, David Jenn, Mornarička poslijediplomska škola, Odjel za elektrotehniku i računalno inženjerstvo, Monterey, Kalifornija, 2008
[8] PROCJENA NESIGURNOSTI U MJERENJIMA ELEKTROMAGNETSKOG POLJA ZA PROCJENU SUKLADNOSTI SA SIGURNOSNIM GRANICAMA, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Ured za neionizirajuće zračenje, Grčka komisija za atomsku energiju, 2003.
[9] UČINAK ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA NA ĆELIJU FUNKCIJA I ZAŠTITA S BIO-SPH, Stojan Velkoski, Georgi Kotevski, Gordana Zlateva – Velkoska, Garo Mardirossian, Istraživački centar “Sončev Zrak” – Skopje, Makedonija; Lipanj 2005., www.soncevzrak.com
[10] S. Arsovski, M. Pavlović, Z. Arsovski, Z. Mirović, An Inestigation Of Relation Between Sustainable Development And Quality Of Life, International Journal for Quality Research, Volume 3, 2009, Number 4
[11] Stevan živojinović, Andrej Stanimirović, Knowledge, intelektualni kapital i upravljanje kvalitetom, Međunarodni časopis za istraživanje kvalitete, svezak 3, 2009, broj 4
[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Prošireni model utjecaja novog pristupa na kvalitetu, sigurnost i kompetentnost proizvoda naših poduzeća, Međunarodni časopis za istraživanje kvalitete, svezak 3, 2009, broj 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 istraživanje, Svezak 3, 2009, Broj 3

