2018年5月2日
本研究では、測定機器として個人の exposimeters の使用によって引き起こされた不確実性を回避する 2.4 GHz 帯暴露レベルを測定するためのプロトコルについて説明します。露出レベルのこれらの変更すべきアカウント、コンプライアンス ・ テスト、データの非摂動から露出制限が定義されている、特に。
この手順の全体的な目標は、測定装置としての個人用線量計の使用、ボディシャドウイング、感度範囲の制限、および発生源の非識別によって引き起こされる不確実性を回避しながら、2.4ギガヘルツ帯の曝露レベルを測定することです。この手法の主な利点は、Eフィールドの曝露条件に関する乱れのない測定を提供し、コンプライアンステストの測定装置としての露出計の使用を改善することです。エクスポシメータの使用に伴う不確実性が回避されるため、この方法は規制分野で適切であり、摂動されていない曝露条件に対して定義された閾値と対比できる信頼性の高いデータを提供します。
放射線源のある屋内エンクロージャーでテストを実施します。このアクセスポイントは天井にあり、線量計を準備するためにオフになっています。被験者は、この経路に沿って発生源に向かって歩きます。
何らかの方法で、ソースの水平位置から1.5メートルの位置をマークします。被験者に12メートルの距離でソースを向いてもらいます。これと同様の線量計を3つ使用し、4秒ごとにサンプリングする準備をします。
人の背中の腰部に1つの線量計を置きます。.腰の高さで人の正面に2番目を置きます。3番目の線量計には、長さ1メートルのカートンチューブを使用します。
チューブの端にある線量計を数え、被験者から遠ざけることができるようにします。放射線源をオンにした状態で、すべての線量計をできるだけ同時にオンにします。被験者に、チューブを肩の高さで保持し、線量計を放射線源に向けてもらいます。
線量計を肩の高さにしたまま、放射線量計付きのチューブを肩の高さに保ちながら、被験者に毎秒10センチメートルで放射線源に向かって直接歩くように指示します。データ収集中は、ゆっくりとしたペースを維持することが重要です。その人に源から1.5メートルのところで止まってもらいます。
放射線源をオフにする前に、収集したデータを線量計の最初のデータセットとしてマークします。線量計を所定の位置に置き、被験者を放射線源から1.5メートル離れた位置に戻します。線源と線量計の電源を入れてから、被験者に秒速10センチメートルで直接スタート地点に戻るように依頼します。
到着したら、線量計から日付を収集し、ソースをオフにします。次の測定のために新しい放射線源を準備します。低損失ケーブルでバイコニカルアンテナに接続されたアナログ信号発生器を使用します。
信号発生器をオンにして、変調せずに共通のWiFi周波数を連続的に放出します。アンテナを部屋の中央に垂直に向け、被験者の経路と一直線になるようにします。被写体がそれに面しているソースから12メートル離れたところから始めます。
線量計は、線源の視線ではなく、被験者の背中の中央に置きます。1メートルの長さのカートンチューブに2番目の線量計を用意します。準備ができたら、2つの線量計をできるだけ同時にオンにします。
被験者に線量計を肩の高さで1メートル前に持たせます。被験者に、チューブを肩の高さに保ちながら、アンテナに向かって毎秒10センチメートルで歩くように指示します。発生源から1.5メートルの地点で被写体を停止します。
収集したデータを各線量計の最初のデータセットとしてマークしてから、信号発生器の電源を切ります。完了したら、線量計を同じ位置に戻し、データを収集する準備をしてから、信号発生器を始動してアンテナを水平方向に置きます。被験者に開始位置に戻り、アンテナを向けるように依頼します。
線量計を開始した後、被験者にアンテナに向かって新しい向きで歩行を繰り返してもらいます。完了したら、線量計を取り外し、このデータセットを収集します。これらの累積密度関数は、線源に向かう動きと源から離れる動きについて、線量計で3つの異なる位置で取得したデータから得られます。
両方が発生源の視線上にある場合、身体固定線量計は、着用者から1メートル離れた場所にあるものと同等ですが、それよりも低いフィールドレベルを記録しました。ボディシャドウ効果を調べるには、電界強度と、被験者がソースに向かって歩いている間に記録されたサンプルの数をプロットします。紺色は体から離れた場所での測定用、水色は体影での測定用です。
63立方メートルの非一定幅の筐体で、壁が無反射の場合、影付き線量計のデータは両方の偏波で同様です。これを、162立方メートルの一定幅の筐体で反射しない壁のデータと比較すると、2つの偏光で影のある線量計に顕著な違いがあります。これは、ユーザーから1メートル離れた場所に設置された線量計のシミュレーション結果における実験データの比較です。
ユーザーは垂直偏波放射源に向かって歩きました。一致は、このエンクロージャーと研究内の他のエンクロージャーに適しています。ログデータに本文の影響はありません。
この手法の意味は、ワイヤレス対応デバイスから放出されるRFエネルギーへの曝露による健康への影響の可能性に関する広範な懸念により、個人の健康にまで及びます。この手順を試みるときは、ゆっくりと歩くときにボディシャドウ効果を避けるために、線量計をユーザーから1メートル離して維持することを覚えておくことが非常に重要です。この手法は、屋内条件と 2.4 ギガヘルツ帯域に関する洞察を提供しますが、この方法は屋外環境や他の周波数帯域にも適用できます。
この手法は、1つの線量計のみを必要とし、データの処理を必要としない特定の測定プロトコルを通じて、ボディシャドウ効果に関する分野の研究者に役立ちます。
本研究では、個人用線量計による不確かさを解消し、2.4 GHz帯における曝露レベルを測定するためのプロトコルを提示します。この手法は、信頼性の高い、乱れのないデータを提供することで、コンプライアンス試験を強化します。
2.4 GHz帯の電磁界(EMF)への人体曝露を信頼性高く定量化することは、無線対応デバイスが存在する環境におけるリスク評価および規制遵守において極めて重要です。本プロトコルでは、主要な測定不確かさに対処することで、機密性の高い環境におけるより正確な曝露データの取得を可能にし、企業レベルの健康および安全評価を支援します。この手法は、曝露しきい値に対する予測の信頼性を向上させ、デバイス開発のポートフォリオ決定や環境安全モニタリングに直接的な影響を与えます。
この測定プロトコルは、探索的生物学と規制コンプライアンスの接点に位置し、初期曝露評価から前臨床安全性評価に至るワークフローをサポートします。