2018년 5월 2일
이 연구는 측정 장치의 측정으로 개인 exposimeters의 사용으로 인 한 불확실성을 피하고 2.4 g h z 대역에서 노출 수준을 측정 하는 프로토콜을 설명 합니다. 노출 레벨의 이러한 변경 계정에, 적합성 테스트, 노출 한계 비 교란 데이터에서 정의에서 특히 취해야 한다.
이 절차의 전반적인 목표는 2.4GHz 대역의 노출 수준을 측정하는 동시에 개인 선량계를 측정 장치로 사용, 신체 그림자, 제한된 감도 범위 및 소스 비식별로 인해 발생하는 불확실성을 방지하는 것입니다. 이 기술의 주요 장점은 E-field 노출 조건에 대한 방해받지 않는 측정을 제공하여 컴플라이언스 테스트에서 측정 장치로 노출계의 사용을 개선한다는 것입니다. 노출계의 사용과 관련된 불확실성을 피할 수 있기 때문에 이 방법은 규제 분야에 적합하며 교란되지 않은 노출 조건에 대해 정의된 임계값과 대조될 수 있는 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다.
방사선 소스가 있는 실내 인클로저에서 테스트를 수행하십시오. 이 액세스 포인트는 천장에 있으며 선량계를 준비하기 위해 꺼져 있습니다. 피험자는 이 경로를 따라 근원을 향해 걸어가거나 멀어진다.
어떤 식으로든 소스의 수평 위치에서 1.5미터 떨어진 위치를 표시하십시오. 피험자가 12미터 거리에서 광원을 향하게 합니다. 이와 유사한 3개의 선량계를 사용하여 4초마다 샘플링할 수 있도록 준비합니다.
환자의 허리 부위에 선량계를 하나 놓습니다. 허리 높이로 사람의 앞쪽에 두 번째 것을 놓습니다. 세 번째 선량계의 경우 길이가 1미터인 카톤 튜브를 사용합니다.
튜브 끝에 있는 선량계를 세어 피사체에서 멀리 떨어뜨릴 수 있습니다. 방사선 소스를 켠 상태에서 가능한 한 동시에 모든 선량계를 켭니다. 피험자가 방사선 소스를 향하는 선량계로 튜브를 어깨 높이로 잡게 합니다.
피험자가 초당 10cm의 속도로 방사선 소스를 향해 직접 걸어가도록 지시하면서 선량계로 튜브를 어깨 높이로 유지합니다. 데이터를 수집하는 동안 느린 속도를 유지하는 것이 중요합니다. 그 사람이 소스에서 1.5m 떨어진 곳에서 멈추게 합니다.
방사선 소스를 끄기 전에 수집된 데이터를 선량계의 첫 번째 데이터 세트로 표시합니다. 선량계를 장착한 상태에서 방사선 소스에서 1.5m 떨어진 반대쪽을 향한 위치로 피험자를 되돌립니다. 광원과 선량계를 켠 후 피험자에게 초당 10cm의 속도로 시작 지점으로 직접 걸어가라고 요청한다.
도착하면 선량계에서 날짜를 수집하고 소스를 끕니다. 다음 측정을 위해 새로운 방사선 소스를 준비합니다. 저손실 케이블을 통해 바이원뿔형 안테나에 연결된 아날로그 신호 발생기를 사용하십시오.
신호 발생기를 켜서 변조 없이 지속적으로 공통 WiFi 주파수를 방출합니다. 방 중앙에 있는 안테나를 피사체의 경로와 일치하도록 수직으로 배치합니다. 광원에서 12미터 떨어진 피사체를 향하고 있는 상태에서 시작합니다.
선량계를 광원의 시야선이 아닌 피사체의 등 중앙에 놓습니다. 1미터 길이의 카톤 튜브에 두 번째 선량계를 가지고 있습니다. 준비가 되면 두 개의 선량계를 가능한 한 동시에 가깝게 켭니다.
피험자에게 선량계를 어깨 높이에서 1미터 앞으로 들게 합니다. 피험자가 안테나를 향해 초당 10cm의 일정한 속도로 걷도록 지시하면서 튜브를 어깨 높이로 유지합니다. 발원지에서 1.5미터 떨어진 곳에서 피험자를 멈춥니다.
신호 발생기를 끄기 전에 수집된 데이터를 각 선량계의 첫 번째 데이터 세트로 표시합니다. 완료되면 선량계를 동일한 위치로 되돌리고 데이터 수집 준비를 한 다음 신호 발생기를 시작하고 안테나를 수평 방향으로 놓습니다. 피험자에게 시작 위치로 돌아가 안테나를 향하도록 요청하십시오.
선량계를 시작한 후 피험자가 새로운 방향으로 안테나를 향해 걷는 것을 반복하게 합니다. 완료되면 선량계를 제거하고 이 데이터 세트를 수집합니다. 이러한 누적 밀도 함수는 소스를 향한 움직임과 소스로부터 멀어지는 움직임을 위해 세 가지 다른 위치에서 선량계로 가져온 데이터에서 가져온 것입니다.
둘 다 광원의 시야에 있을 때, 신체 고정 선량계는 착용자로부터 1미터 떨어진 곳과 비슷하지만 더 낮은 필드 레벨을 등록했습니다. Body Shadow Effect를 연구하려면 전기장 강도와 피험자가 광원을 향해 걸어가는 동안 기록된 샘플의 수를 플로팅합니다. 진한 파란색은 신체에서 멀리 떨어진 곳에서 측정하기 위한 것이고 밝은 파란색은 신체 그림자에서 측정하기 위한 것입니다.
반사되지 않는 벽이 있는 63입방미터의 일정하지 않은 너비 인클로저의 경우 음영 선량계의 데이터는 두 편광에 대해 유사합니다. 이를 반사되지 않는 벽이 있는 162입방미터의 일정한 너비 인클로저의 데이터와 비교하면 두 편광에서 음영 선량계에 대해 현저한 차이가 있습니다. 이것은 시뮬레이션 결과에서 사용자로부터 1미터 떨어진 선량계의 실험 데이터를 비교한 것입니다.
사용자는 수직 편파된 방사선 소스를 향해 걸어갔습니다. 일치는 이 인클로저와 연구의 다른 인클로저에 적합합니다. 기록된 데이터에는 신체 영향이 없습니다.
이 기술의 의미는 무선 지원 장치에서 방출되는 RF 에너지에 노출될 경우 건강에 미칠 수 있는 영향에 대한 광범위한 우려로 인해 개인 건강으로 확장됩니다. 이 절차를 시도하는 동안 낮은 속도로 걷는 동안 바디 섀도우 효과를 피하기 위해 선량계를 사용자로부터 1미터 떨어진 상태로 유지하는 것이 매우 중요합니다. 이 기술은 실내 조건과 2.4GHz 대역에 대한 통찰력을 제공하지만 이 방법은 실외 환경 및 기타 주파수 대역에도 적용할 수 있습니다.
이 기술은 데이터 처리 없이 하나의 선량계만 필요한 특정 측정 프로토콜을 통해 Body Shadow Effect에 대한 분야의 연구자에게 도움이 됩니다.
본 연구는 개인용 선량계로 인한 불확실성을 해결하여 2.4 GHz 대역의 노출 수준을 측정하는 프로토콜을 제시합니다. 이 방법은 신뢰할 수 있고 간섭이 없는 데이터를 제공함으로써 적합성 테스트의 효율성을 높입니다.
2.4 GHz 대역의 전자기장(EMF)에 대한 인체 노출의 신뢰성 있는 정량화는 무선 통신 기기가 있는 환경에서 위험 평가 및 규제 준수를 위해 매우 중요합니다. 본 프로토콜은 주요 측정 불확실성을 해결하여 민감한 환경에서 더욱 정확한 노출 데이터를 확보할 수 있게 하며, 기업 수준의 보건 및 안전 평가를 지원합니다. 이러한 접근 방식은 노출 임계값에 대한 예측 신뢰도를 높여 기기 개발 및 환경 안전 모니터링을 위한 포트폴리오 결정에 직접적인 영향을 미칩니다.
이 측정 프로토콜은 발견 생물학과 규제 준수의 접점에 적합하며, 초기 노출 평가부터 전임상 안전성 평가에 이르는 워크플로우를 지원합니다.