AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS HATÁSA AZ EMBEREK EGÉSZSÉGÉRE ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE
<-size:b: nagy;">AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS HATÁSA AZ EMBEREK EGÉSZSÉGÉRE ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE
M.A. Katarina Kanjevac Milovanović1, Jovan Milivojević2
<-size:b: nagy;">AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS HATÁSA AZ EMBEREK EGÉSZSÉGÉRE ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE
M.A. Katarina Kanjevac Milovanović1, Jovan Milivojević2
Összefoglalás: A modern világban az elektromágneses sugárzás nagyon intenzívvé vált, ezért nincs olyan hely a bolygón, ahová ne érne el. Így az élővilág és az emberek folyamatosan ki vannak téve ezeknek a különböző frekvenciájú és hullámhosszú sugárzásoknak. Az elmúlt harminc évben számos vizsgálatot végeztek a világ legelismertebb laboratóriumaiban, de mindeddig nem találtak közvetlen bizonyítékot arra, hogy ezek a sugárzások károsak lennének az emberi szervezetre, hacsak nem a sugárforrástól kis távolságra történő sugárzásról van szó. A cikk elemzi az elektromágneses sugárzás forrásait, azok erősségét és azt a frekvenciatartományt, amelyben megnyilvánulnak. Ezenkívül a nemzetközi ajánlások és előírások alapján bizonyos védelmi intézkedéseket javasolnak, amelyeket az elektromágneses sugárzás létrehozásának folyamatában minden résztvevőnek végre kell hajtania. Felsorolják a nem ionizáló sugárzás elleni védelem nemzetközi szövetsége (ICNIRP) és az EU által elfogadott elveket és az elektromos és mágneses mezők káros hatásainak megelőzésére vonatkozó elveket és megengedett értékeket.
Kulcsszavak: elektromágneses sugárzás, nem ionizáló sugárzás, elektromágneses kompatibilitás, mikrohullámú sugárzás, egészségre gyakorolt hatás, életminőség
Absztrakt: A modern világban az elektromágneses sugárzás nagyon intenzívvé vált, és a bolygón nincs tér, amit ne érnének el. Az élővilág és az emberek folyamatosan ki vannak téve ennek a különböző frekvenciájú és hullámhosszú sugárzásnak. A világon az elmúlt harminc évben számos vizsgálatot végeztek a legjelentősebb nemzetközi laboratóriumokban, de eddig nem volt közvetlen bizonyíték arra, hogy a sugárzás káros lenne az emberi szervezetre, hacsak nem a sugárforrástól kis távolságra történő sugárzásról van szó. Ez a munka elemzi az elektromágneses sugárzás forrásait, azok intenzitását és frekvenciaterületét, amelyben megnyilvánul. Emellett nemzetközi ajánlások és szabályozások alapján javasol bizonyos védelmi intézkedéseket, amelyeket az elektromágneses sugárzás folyamatának valamennyi résztvevője számára végre kell hajtani. Felsoroljuk a káros hatások megelőzésének alapelveit, valamint az elektromos és mágneses mezők megengedett értékeit, amelyek a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzás Védelmi Bizottsághoz (ICNIRP) és az EU-hoz érkeztek.
Kulcsszavak: Elektromágneses sugárzás, Nem ionizáló sugárzás, Elektromágneses kompatibilitás, Mikrohullámú sugárzás, Egészségre gyakorolt hatás, Életminőség
1 MSc Katarina Kanjevac Milovanović, Minőségügyi Központ, Kragujevaci Gépészmérnöki Kar, mail: kanjevac@kg.ac.rs
2 Jovan Milivojević, Minőségügyi központ, Fajevojević, Center for Meguac jovan.milivojevic@gmail.com
1. BEVEZETÉS
A sugárzás ismerete már régen is létezett. Általában akkoriban csak a természetes sugárzás hatását vették figyelembe. Bár az akkori emberek valószínűleg nem is tudták, hogy milyen sugárzásról van szó, sőt természetfeletti tulajdonságokat is adtak neki, és a legkülönfélébb elnevezésekkel nevezték, mint például "démonajtó", "ördögmező" és hasonlók, ennek ellenére tisztában voltak az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásukkal. Az említett sugárzások ellen úgy próbáltak védekezni, hogy elkerülték azokat a helyeket, ahol nagy mennyiségű természetes sugárzás volt, kiválasztott helyeken megfigyelték az állatok és növények kapcsolatát, bíztak a különféle jósok, médiumok és talizmán rekordok között. Sajnos ennek a hagyománynak egy részét az alacsony technikai kultúra miatt a polgárság bizonyos rétegei a mai napig megőrizték. "Amikor az ember nem képes megérteni a természeti jelenségeket, hajlamos természetfeletti tulajdonságokat adni nekik"Albert Einstein.
Az ember idővel egyre többet foglalkozott természeti jelenségek, fizikai törvényszerűségek kutatásával, ahol konkrét bizonyítási módszereket próbált találni. Az első „mérő” műszerek között jelentek meg a karok, a billenőbobok és hasonló „eszközök”. E módszerek hátránya, hogy elsősorban szubjektív módszerekről van szó, és nem elhanyagolható a "mérő" hatása a mutatott eredményekre. Ugyanígy nagy probléma a szaktudás hiánya és az alapvető fizikai törvényszerűségek ismeretének hiánya az ilyen "mérőknél", amelyek sok esetben nem tudják, mit mérnek, és nem ismerik az intenzitást sem, nemhogy a megengedett határértékeket.
Az iparosodás kezdetével megjelentek a műszaki sugárforrások is, amelyekből a technika és a szórakoztató elektronika fejlődésének köszönhetően napról napra több van. Ahogy nő a zárt tér fülledtsége, azaz. elektroszmog, a természeti és műszaki sugárzás ártalmasságára vonatkozó ismeretek egyre hangsúlyosabbak, különösen napjainkban, amikor a környezettudatosság fokozódik. Azt a területet sokáig elhanyagolták, sőt szándékosan figyelmen kívül hagyták a fő sugárzási forrást jelentő nagyvállalatok, holott az elektromos és mágneses mezők káros hatása ismert, pl. villanyvezetékek alatt.
A francia fizikus és Bovis dúzer a legkülönfélébb földi és kozmikus sugárzásokat különböztette meg, és különféle segédeszközöket használt. Ismeretes, hogy a kínaiak sok évvel ezelőtt képesek voltak észlelni a kozmikus és földi sugárzást. Azóta megvannak az első adatok a "sárkányvonásokról" is. A kínai császárnak speciálisan képzett szakemberei is voltak, akik egy lakóépület építésének megkezdése előtt mindig kivizsgálták az építkezést, nehogy olyan helyre kerüljön, ahol a "gonosz szellemek" a földből jönnek, szerencsétlenséget és betegséget hozva. Az ókori perzsák, kelták, egyiptomiak és más kultúrnépek is ismerték az egészséges és káros sugárzásokat.
2. ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS
Elektromágneses sugárzás
A sugárzás egy részecskén vagy hullámon keresztül történő energiaátvitel. A részecskék (neutronok, protonok, mezonok stb.) által átbocsátott sugárzást korpuszkuláris sugárzásnak, a hullámok formájában továbbított sugárzást elektromágneses sugárzásnak nevezzük. Az elektromágneses sugárzás az elektromágneses tér változását jelenti az idő függvényében. Ez a sugárzás az elektromágneses kölcsönhatás (erő) hordozója, és esettől függően hullámként vagy részecskeként értelmezhető. az elektromágneses sugárzást számszerűsítő részecskék fotonok. Minden töltés elektromágneses teret hoz létre a mozgás sebességének megváltoztatásával. Ez az információ fénysebességgel terjed a térben, és a megfelelő elektromágneses hullám tulajdonságai közvetlenül összefüggenek a töltésmozgás változásának dinamikájával. Alternatív megoldásként, ha az elektromágneses sugárzást részecskék (fotonok) emissziójaként tekintjük, az általuk hordozott energia közvetlenül összefügg a hullámhosszsal, vagyis a hullám frekvenciájával. Minél nagyobb a frekvencia, annál nagyobb a foton energiája. A pontos összefüggést a Planck-féle E = hν összefüggés írja le, ahol E a foton energiája, h a Planck-állandó, ν pedig a hullám frekvenciája.
Az elektromágneses sugárzás jellemzői a hullámhosszától függenek, ezért elektromos, rádió- és mikrohullámú hullámokra, majd infravörösre, látható és ultraibolya fényre, röntgen- és gammasugárzásra oszthatók. Az elektromágneses sugárzás hullámhosszainak teljes tartományát elektromágneses spektrumnak nevezzük.
Ezeknek a hullámoknak az emberre gyakorolt hatása a jelek frekvenciájától és amplitúdójától, valamint az adótól (bázisállomástól) való távolságtól és a hullámoknak való kitettség időtartamától függően változik. Nem beszélve azokról a káros sugárzásokról, amelyek a Föld megzavart mágnesességéből, a felszín alatti vízáramlásokból és tektonikus mozgásokból (geopatogén sugárzások), valamint Hartman és Curry globális hálózatából (kozmikus sugárzások) „kívülről” jönnek. A mai tesztek egyértelműen azt mutatják, hogy a káros hatású geopatikus mezők és az elektromágneses sugárzás együttes hatása a szervezet legyengüléséhez vezethet.
A káros sugárzás felosztása (1. ábra)
A geopatogén sugárzások olyan káros sugárzások, amelyek forrásai a Föld felszíne alatt találhatók. Megjelenésüket bármi okozhatja, ami a Föld rétegeinek természetes homogenitását vágja, rétegezi vagy bármilyen más módon megzavarja. Ez a sugárzási csoport a következőket tartalmazza:
- földalatti vízfolyások besugárzása
- ércek és ásványok sugárzása
- geológiai repedések (törések) kisugárzása
- a szerves anyagok bomlása által okozott sugárzás.
A kozmikus sugárzás a geopatogén sugárzás egy formája, amely a Föld felszínén minden helyen jelen van, meghatározott geometriai elrendezésben. Ezeket a hálózati sugárzásokat a kozmikus erők és a Föld gravitációs és mágneses mezőinek kölcsönhatása hozza létre. A hálózati kozmikus sugárzás vonalai önmagukban nem károsak, de fennáll annak a lehetősége, hogy valamilyen más eredetű káros sugárzás nyalábja kerül át rájuk csomópontokat képezve. A kozmikus sugarak a következő hálózatokat alkotják:
- Hartman globális hálózata (É-D és K-Z irány)
- Curry globális hálózata (É-K és J-Z irány)
Technikai sugárzás - az iparosodás megindulásával és a különböző eredetű és rendeltetésű új technikai eszközök megjelenésével új technikai sugárforrások is megjelentek. A technika és a szórakoztató elektronika fejlődésével ezeknek a sugárzásoknak a káros hatása napról napra nő, ugyanakkor az emberek környezettudatossága is növekszik. Ezt a területet hosszú ideig figyelmen kívül hagyták, sőt szándékosan figyelmen kívül hagyták a nagy sugárzási forrást jelentő nagyvállalatok. A műszaki sugárzás a következő csoportokba sorolható:
a) nem ionizáló: elektromos (áram), elektronikus
A nem ionizáló sugárzás 12,4 eV-nál kisebb energiájú elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak nincs elegendő energiája ahhoz, hogy az élő szervezetekben ionizációt idézzen elő. A nem ionizáló sugárzás természetes forrásai ritkák és rendkívül gyengék. Ezek a Nap, a távoli pulzárok, egyéb űrforrások és földi források (villám). Az elektromos eszközök fejlődésével a körülöttünk lévő elektromágneses energia sűrűsége jóval magasabb a természetes szintnél.
b) ionizálás: alfa-sugarak (héliummag), béta-sugarak (elektronok) (-), neutronok (töltetlen részecskék), gamma- és röntgensugarak (emenergia)
c) mechanikus rezgések: járművek, nehéz gépeken végzett munka, ultrahangos rezgések, hibás gépek és eszközök.
3. A NEM IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS FORRÁSAI
A nem ionizáló sugárzás forrásai a következők: ultraibolya sugárzás (hullámhossz 100-400 nm), látható sugárzás (hullámhossz 400-780 nm), infravörös sugárzás (hullámhossz 780 nm-1 mm), rádiófrekvenciás sugárzás (10 GHz), -30 GHz alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők (0-10 kHz frekvenciák) és lézersugárzás. Nem ionizáló sugárzásforrásokat használunk és találkozunk mindennapi életünkben, kezdve a tértől, amelyben élünk és dolgozunk, a modern kommunikációs eszközökig, és mindegyik emberi tevékenység eredménye. Ezeket a forrásokat a következőképpen csoportosíthatjuk:
(1) Természetes források
- A Föld által a mágnesességével létrehozott elektromos és mágneses mezők
- A Nap tevékenységei
- A légkör dinamikája (statikus elektromosság, villámlás)
- Az űrből származó sugárzás (nóvák és szupernóvák, szinkrotronmezők, rádiógalaxisok stb.).
(2) Villamos erőművek és elektromos berendezések
- Erőművek és erőművek (SNR) – olyan épületekbe és külső létesítményekbe telepített berendezések és eszközök, ahol az 1000 A-nél nagyobb áramerősségű áramkörök zártak, és a nem szigetelt részek eltérő, nagyon magas feszültség alatt állnak.
- Az átviteli vonalak és az alállomások közvetlen környezetükben olyan mágneses sugárzást hoznak létre, amelynek indukciója eléri az 5,0 μT, sőt több mint 100 μT, és (50-100) m távolságban ezek az értékek meredeken csökkennek.
- A távvezetékek alatti elektromos mezők a talajtól 1 m magasságban elérik a 0,6 kV/m, sőt a 10 kV/m feletti értéket is.
- Üzleti épületek – a telepített elektromos eszközök és elektronikus áramkörök miatt elektromágneses mezők vannak jelen.
(3) Szállítási eszközök
- Gépjárművek – a motorban lévő tüzelőanyag-keveréket meggyújtó berendezésekből és az elektromos motorok működéséből adódó elektromágneses mezők (különösen az elektromos járművekben), navigációs eszközök (műholdas irányítás)
- Repülőgépek – a rádió- és navigációs eszközök, valamint a beépített villanymotorok működéséből adódó elektromágneses mezők
- Hajók – a rádió- és navigációs eszközök, valamint a beépített villanymotorok működéséből adódó elektromágneses mezők.
A járművekben a mágneses tér ereje eléri az 50 μT-t, az elektromos tér pedig a 300 V/m-t (repülőgépeken ez lényegesen nagyobb).
(4) A háztartásban lévő készülékek
(4) A háztartásban lévő készülékek
- A televízió- és számítógépképernyők statikus elektromos mezőket, valamint különböző frekvenciájú váltakozó elektromos és mágneses mezőket hoznak létre. Míg ezen eszközök régebbi technológiái olyan térerősséget hoztak létre, amely 30-40 cm-es távolságban 10 kV/m-t, illetve magával a készülékkel és még ennél is többet, addig az új készülékek nem hoznak létre 700 nT-nál, azaz 10 V/m-nél nagyobb teret.
- Mosógép: 2-8,4 μT (távolság: 1 cm)
- Elektromos sütők: 40 V/m
- Hűtőszekrény: 30 V/m
- Porszívó: akár 20 μT
- Kávéfőző: 16 V/m
- Kenyérpirító: 40 V/m
- Hajszárító: 40 V/m
- Zenepólus: 90 V/m
- Halogén asztali lámpa: 1,5 μT-ig stb.
(5) Orvosi eszközök
- lézeres eszköz
- Mágneses rezonancia eszköz
(6) Távközlési források stb.
Természetesen ez nem a nem ionizáló sugárzás forrásainak végleges listája, de jól mutatja e források széleskörű elterjedését, amelyek nélkül a modern világ elképzelhetetlen.
4. ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉG
Epidemiológiai tanulmányok és kísérleti kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy az elektromágneses mezők és hullámok (amelyek körülöttünk mindenhol jelen vannak, és amelyek intenzitása naponta megnő a megengedett határon) akkor is állandó veszélyt jelent egészségünkre, ha a megengedett határokon belül van. A szakemberek évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a sugárzás káros hatásai által okozott betegségek első tünetei a fokozott ingerlékenység és idegesség, álmatlanság, fejfájás, gyengeség és krónikus fáradtság, szorongás, depresszióra való hajlam, memóriazavarok és koncentrációs problémák, vitalitásvesztés, fizikai és szellemi aktivitás csökkenése, stb. A mai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy a geopathiás elektromágneses hatások és ízületi hatások káros hatással vannak a szervezet legyengülése (2. kép).
Epidemiológiai tanulmányok és kísérleti kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy az elektromágneses mezők és hullámok (amelyek körülöttünk mindenhol jelen vannak, és amelyek intenzitása naponta megnő a megengedett határon) akkor is állandó veszélyt jelent egészségünkre, ha a megengedett határokon belül van. A szakemberek évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a sugárzás káros hatásai által okozott betegségek első tünetei a fokozott ingerlékenység és idegesség, álmatlanság, fejfájás, gyengeség és krónikus fáradtság, szorongás, depresszióra való hajlam, memóriazavarok és koncentrációs problémák, vitalitásvesztés, fizikai és szellemi aktivitás csökkenése, stb. A mai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy a geopathiás elektromágneses hatások és ízületi hatások káros hatással vannak a szervezet legyengülése.
Nincs olyan tér, ahol az ember káros sugárzás nélkül dolgozik, él vagy alszik. A káros sugárzás összetett hatásának való hosszan tartó expozíció kizárólag a biológiai rendszerek energiaszerkezetét bontja fel, és ez a különféle pszicho-lelki és fizikai betegségek megjelenésében is megmutatkozik. A káros sugárzás hosszú távú hatása gyenge testalkatú egyedeknél a legkárosabb betegségek megjelenéséhez, sőt halálhoz is vezet.
A legveszélyesebb helyek azok, ahol az ember a legtovább tartózkodik, nevezetesen az ágy vagy a munkahely.
Az elektromágneses sugárzás emberekre gyakorolt hatása számos tényezőtől függ. Természetesen a legfontosabb a sugárforrás teljesítménye, de a sugárzási frekvencia is nagy hatással van. Az emberi testben való elnyelés intenzitását tekintve az elektromágneses sugárzás négy csoportra osztható:
- 100 kHz és 20 MHz közötti frekvenciák, ahol az abszorpció a frekvencia csökkenésével csökken, és jelentős abszorpció jelenik meg a nyakban és a lábakban
- 20 MHz és 300 MHz közötti frekvenciák, ahol viszonylag nagy abszorpció megy végbe az egész testben, és rezonancia esetén jelentősen magasabb a fej területén
- 300 MHz-től több GHz-ig terjedő frekvencia, amelyen jelentős helyi, egyenetlen abszorpció lép fel.
- 10 GHz feletti frekvenciák, ahol az elnyelés elsősorban a test felületén történik.
Az elektromágneses sugárzás elsődleges és legegyszerűbb káros hatása a felmelegedés. A mW/cm2-t meghaladó rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség a túlzott melegítés következtében súlyos károsodást okozhat az emberi szövetekben. Bizonyos körülmények között a szövet mérhető felmelegedése 1 és 10 mW/cm2 közötti sugárzás mellett is bekövetkezhet, de ez nem feltétlenül okoz szövetkárosodást.
A környezetünkben található nem ionizáló sugárzás forrásainak igen nagy és változatos száma megfelelő szabályozás elfogadását tette szükségessé. Az európai országokban több mint 130 törvény, rendelet, szabvány és ajánlás létezik a rádiófrekvenciás sugárzás elleni védelem területén. Különösen fontos az Európa Tanács 1999. július 12-i, 1999/519/EK számú ajánlása.
Szerbiában elfogadták a nem ionizáló sugárzás elleni védelemről szóló törvényt ("RS Hivatalos Közlöny", 36/09), amely szabályozza az emberi egészség védelmének feltételeit és intézkedéseit, valamint a környezetnek a nem ionizáló sugárzás káros hatásaitól való védelmét a nem ionizáló sugárforrások használata során. Szabályzat alapján meghatározzák többek között azokat a nem ionizáló sugárzás forrásait, amelyekre vonatkozóan használati határozat beszerzési kötelezettséget írnak elő.
4. AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS HATÁSA AZ ÉLETMINŐSÉGRE
Az elmúlt húsz évben a pszichológusok egy új kategóriát határoztak meg, amely meghatározza az egyén viselkedését a családi környezetben, munkahelyen, kritikus helyzetekben stb., ez pedig az életminőség QL (qualitz life). Az életminőség nagymértékben befolyásolja a környezet megítélését, és segít a nehéz helyzetek, például munkahelyi krízisek, betegségek leküzdésében... Az életminőség sok tényezőtől függ, és elvileg befolyásolja azt is, hogy az egyén szubjektív elégedettségi érzést élvez.
Az ionizáló és nem ionizáló elektromágneses sugárzást, ha az emberek életminőségéről van szó, két aspektusból lehet szemlélni. Az első az emberi közösség fejlődésére gyakorolt hatásuk, a második pedig az emberi egészségre gyakorolt hatásuk. A mai civilizáció széles körben alkalmazza az elektromágneses hullámokat és mezőket a technológia egész sorában. Így a kommunikáció, a rádió és a televízió, az elektromosság, a közlekedés, az orvostudomány, a számítógépek elektromágneses tereken és elektromágneses sugárzáson alapulnak. Ez a fejlődés lehetővé tette az emberek számára, hogy olyan magas életminőséget éljenek meg, ami alig egy évszázaddal ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Az űrbe való behatolás és annak tanulmányozása elképzelhetetlen elektromágneses hullámok nélkül, valamint a mikrorészecskék világába való behatolás. Hozzájárulásuk a modern civilizáció fejlődéséhez felbecsülhetetlen jelentőségű.
Másrészt az elektromágneses sugárzás negatív hatása, hogy bizonyos körülmények között (sugárforrás közelsége, sugárzási teljesítmény, hullámfrekvencia, ionizáció) egészségügyi problémákat okoz az emberekben. Ugyanakkor az ionizáló sugárzás lényegesen veszélyesebb az emberi egészségre, mint a nem ionizáló sugárzás. Mindenben az a jó, hogy a nem ionizáló sugárzást sokkal jobban használják, mint az ionizáló sugárzást, és emiatt az emberi egészségre gyakorolt kockázat jelentősen csökken.
Ha mérjük az elektromágneses sugárzás vagy mezők hozzájárulását az emberi közösség fejlődéséhez és jólétéhez és a
negatív hatások az emberi egészségre, arra a következtetésre juthatunk, hogy a pozitív hatások messze meghaladják a negatív hatásokat. Valójában az elektromágneses mezők és hullámok használata a modern civilizáció fejlődésének alapja.
5. KÖVETKEZTETÉS
Egyre több tudományos tanulmány erősíti meg, hogy jelenleg az egészségünkre és jólétünkre (és ez az élet minden más formájára vonatkozik) a legnagyobb veszélyt a környezetszennyezés alattomos, mindenütt jelenlévő és láthatatlan formája, az úgynevezett "elektroszennyezés" jelenti. Elektromágneses mezőket és sugárzásokat tartalmaz minden minket körülvevő anyag a szervezet minden szintjén, az űrtől a mikrotérig. Az emberi test pedig elnyeli és kibocsát elektromágneses hullámokat. Az agyban és a sejtszinten lévő információ elektromágneses úton továbbítódik. az ember születése óta többé-kevésbé mindenfajta elektromágneses sugárzásnak volt kitéve.
A technológia fejlődése azonban számos olyan eszköz és rendszer alkalmazásához vezetett, amelyek működése elektromágneses mezők használatán alapul, így a sugárzás sűrűsége és frekvenciája abban a térben, amelyben élünk, sokszorosára nőtt. Jelenleg az emberi test sokkal nagyobb dózisú sugárzásnak van kitéve, mint a természetes források esetében. Ez természetesen hatással van az emberi szervezetre és annak egészségére.
Az elektromágneses sugárzás előnyeinek maximalizálása és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények elkerülése érdekében a következőkre van szükség:
- szisztematikus kutatások elvégzése az elektromágneses sugárzás emberi testre és más élőlényekre gyakorolt hatásáról
- normatívan szabályozza az elektromágneses sugárzás területét (törvények, előírások, szabványok)
- az előírt sugárvédelmi intézkedések végrehajtása végrehajtásuk nyomon követésével
- az emberi test vagy annak részei (például az agy) sugárzási frekvenciáján működő termékek és rendszerek fejlesztésének letiltása.
- hozzon létre egy elektromágneses sugárzással kapcsolatos információs rendszert, hogy bármikor betekintést nyerhessen a terület állapotába.
Természetesen az elektromágneses sugárzás problémáján még többet kell dolgozni a jövőben, amikor már emberi tevékenység sem lesz lehetséges elektromágneses mezők használata nélkül.
"Egyáltalán nincs kétségem afelől, hogy az elektromágneses mezők növekedése jelen pillanatban az az elem, amely a legnagyobb mértékben szennyezi a környezetet a Földön. Úgy gondolom, hogy globális szinten ez sokkal fontosabb, mint a felmelegedés...és a kémiai elemek mennyiségének növekedése a környezetben" - Robert Becker, Dr. Med.
Mindannyiunk felelőssége, hogy olyan megelőző lépéseket tegyünk, amelyek megvédenek minket, családunkat és a jövő nemzedékeit.
IRODALOM
[1] SUGÁRZÁS, SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
[2] A fenntartható fejlődés és az életminőség közötti kapcsolat ösztönzése, Slavko Arsovski, Milan Pavlović, Zora Arsovski, Zoran Mirović, International Journal for Quality Research, 3. kötet – 2009 – 4. szám.
[3] Az elektromágneses egészségre vonatkozó egészségügyi, elektromágneses és elektromágneses egészségügyi bizottság lehetséges hatásai Újonnan azonosított egészségügyi kockázatok SCENIHR, 2007. március 21.
[4] Az elektromágneses mezők egészségre gyakorolt hatásai, An Ro i n n Cuma r s á ide, Ma r a a g u s Acmh a i n n í Nádú r t hme f com a n d u r t h me t i o n s , Mar i n e and Na t u r a l Re s o u rc e s, D u b l i n 2 , I r e l a n d, www.dcmnr.gov.ie
[5] Az elektromágneses hatások és a nagyfrekvenciás elektromágneses hatások kHz-300 GHz), Paolo Vecchia, Rüdiger Matthes, Gunde Ziegelber, James Lin, Richard Saunders, Anthony Swerdlow, ICNIRP 16/2009
[6] Encyclopedia of Applied Spectroscopy. Edited by David L. Andrews. Copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6
[7] ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS VESZÉLYEI, David Jenn, Haditengerészeti Posztgraduális Iskola, Elektromos és Számítástechnikai Tanszék
0 /> Kalifornia, Monterey [20] UNCERTAINTY ESTIMATION IN ELECTROMAGNETIC FIELD MEASUREMENTS FOR ASSESSING COMPLIANCE WITH SAFETY LIMITS, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Non Ionizing Radiation Office, Greek Atomic Energy Commission, 2003
[9] EFFECT OF THE ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE CELL FUNCTION ÉS VÉDELEM A BIO-SPH-val, Stojan Velkoski, Georgi Kotevski, Gordana Zlateva – Velkoska, Garo Mardirossian, „Soncev Zrak” Kutatóközpont – Szkopje, Macedónia; 2005. június, 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, 3. kötet, 2009, Stevanžii 4. Andrej Stanimirović, Knowledge, intellectual capital and quality management, International Journal for Quality Research, Volume 3, 2009, Number 4
[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Extended Model of New Approach Impact on Quality, Safety and Competency of Product quality research, 2 Volume0 for Product quality research, 2 Volume 9 for Our Enterprises />
[13] S. Arsovski, K. Kanjevac Milovanović, Extende Model Of Competitiveness Throug Application Of New Approach Directors, International Journal for Quality Research, 3. kötet, 2009, 1. szám
[14] M. K. Zogovic, I. Matrough, A. V. Matrough of Express, Th. Ars. Measurement Uncertainty, International Journal for Quality Research, 3. kötet, 2009, 3. szám
IRODALOM
[1] SUGÁRZÁS, SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
[2] A fenntartható fejlődés és az életminőség közötti kapcsolat ösztönzése, Slavko Arsovski, Milan Pavlović, Zora Arsovski, Zoran Mirović, International Journal for Quality Research, 3. kötet – 2009 – 4. szám.
[3] Az elektromágneses egészségre vonatkozó egészségügyi, elektromágneses és elektromágneses egészségügyi bizottság lehetséges hatásai Újonnan azonosított egészségügyi kockázatok SCENIHR, 2007. március 21.
[4] Az elektromágneses mezők egészségre gyakorolt hatásai, An Ro i n n Cuma r s á ide, Ma r a a g u s Acmh a i n n í Nádú r t hme f com a n d u r t h me t i o n s , Mar i n e and Na t u r a l Re s o u rc e s, D u b l i n 2 , I r e l a n d, www.dcmnr.gov.ie
[5] Az elektromágneses hatások és a nagyfrekvenciás elektromágneses hatások kHz-300 GHz), Paolo Vecchia, Rüdiger Matthes, Gunde Ziegelber, James Lin, Richard Saunders, Anthony Swerdlow, ICNIRP 16/2009
[6] Encyclopedia of Applied Spectroscopy. Edited by David L. Andrews. Copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6
[7] ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS VESZÉLYEI, David Jenn, Haditengerészeti Posztgraduális Iskola, Elektromos és Számítástechnikai Tanszék
0 /> Kalifornia, Monterey [20] UNCERTAINTY ESTIMATION IN ELECTROMAGNETIC FIELD MEASUREMENTS FOR ASSESSING COMPLIANCE WITH SAFETY LIMITS, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Non Ionizing Radiation Office, Greek Atomic Energy Commission, 2003
[9] EFFECT OF THE ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE CELL FUNCTION ÉS VÉDELEM A BIO-SPH-val, Stojan Velkoski, Georgi Kotevski, Gordana Zlateva – Velkoska, Garo Mardirossian, „Soncev Zrak” Kutatóközpont – Szkopje, Macedónia; 2005. június, 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, 3. kötet, 2009, Stevanžii 4. Andrej Stanimirović, Knowledge, intellectual capital and quality management, International Journal for Quality Research, Volume 3, 2009, Number 4
[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Extended Model of New Approach Impact on Quality, Safety and Competency of Product quality research, 2 Volume0 for Product quality research, 2 Volume 9 for Our Enterprises />
[13] S. Arsovski, K. Kanjevac Milovanović, Extende Model Of Competitiveness Throug Application Of New Approach Directors, International Journal for Quality Research, 3. kötet, 2009, 1. szám
[14] M. K. Zogovic, I. Matrough, A. V. Matrough of Express, Th. Ars. Measurement Uncertainty, International Journal for Quality Research, 3. kötet, 2009, 3. szám

