Удельная скорость поглощения - Specific absorption rate

Удельная скорость поглощения (SAR) является мерой скорости, с которой энергия является поглощен на единицу массы тела человека при воздействии радиочастота (РФ) электромагнитное поле. Это также может относиться к поглощению тканями других форм энергии, в том числе УЗИ.[1] Он определяется как мощность поглощается за масса из ткань и имеет единицы Вт на килограмм (Вт / кг).[2][3]

SAR обычно усредняется либо по всему телу, либо по небольшому объему образца (обычно 1 г или 10 г ткани). Приведенное значение является максимальным уровнем, измеренным в исследуемой части тела в пределах указанного объема или массы.

Расчет

SAR для электромагнитной энергии можно рассчитать из электрическое поле внутри ткани как:

куда

это образец электрическая проводимость
это RMS электрическое поле
это образец плотность
объем образца

SAR измеряет воздействие полей от 100 кГц до 10 ГГц (известных как радиоволны).[4] Обычно используется для измерения мощности, потребляемой от мобильные телефоны и во время МРТ сканы. Значение будет сильно зависеть от геометрии части тела, которая подвергается воздействию радиочастотной энергии, а также от точного местоположения и геометрии источника радиочастотного излучения. Таким образом, тесты должны проводиться с каждым конкретным источником, таким как модель мобильного телефона, и в предполагаемом месте использования.

Тестирование SAR мобильного телефона

При измерении SAR с помощью мобильного телефона телефон помещается напротив головы человека («SAR-фантом») в положении разговора. Затем значение SAR измеряется в месте с наибольшим коэффициентом поглощения во всей голове, которое в случае мобильного телефона часто находится как можно ближе к антенне телефона. Измерения выполняются для разных положений по обе стороны головы и на разных частотах, представляющих полосы частот, в которых устройство может передавать. В зависимости от размера и возможностей телефона может также потребоваться дополнительное тестирование, чтобы представить использование устройства при размещении рядом с телом и / или конечностями пользователя. Различные правительства определили максимальные уровни SAR для радиочастотной энергии, излучаемой мобильными устройствами:

  • Соединенные Штаты: the FCC требует, чтобы продаваемые телефоны имели уровень SAR не ниже 1,6.Вт на килограмм (Вт / кг) в объеме, содержащем 1 грамм ткани, которая поглощает больше всего сигнала.
  • Евросоюз: CENELEC укажите пределы SAR в ЕС, следуя IEC стандарты. Для мобильных телефонов и других подобных портативных устройств предел SAR составляет 2 Вт / кг, усредненных на 10 г ткани, поглощающей наибольший сигнал (IEC 62209-1 ).
  • Индия: в 2012 году перешла с ограничений ЕС на ограничения США для мобильных телефонов. В отличие от США, Индия не будет полагаться исключительно на измерения SAR, предоставленные производителями; выборочные тесты на соответствие проводятся государственным Телекоммуникационный инженерный центр (TEC) Лаборатория SAR на мобильных телефонах и 10% вышек. Все телефоны должны иметь режим громкой связи.[5]

Значения SAR сильно зависят от размера усредняемого объема. Без информации об используемом объеме усреднения сравнение между различными измерениями невозможно. Таким образом, европейские 10-граммовые рейтинги следует сравнивать между собой, а американские 1-граммовые - только между собой. Чтобы проверить SAR на своем мобильном телефоне, просмотрите документацию, прилагаемую к телефону, наберите * # 07 # ( работает только на некоторых моделях) или посетите сайт производителя.

SAR сканер МРТ

Для магнитно-резонансной томографии пределы (описаны в МЭК 60601-2-33 ) немного сложнее:

SAR для всего телаЧастичный SARSAR для головыМестный SAR (a)
Область тела →все телооткрытая часть телаголоваголовахоботконечности
Рабочий режим ↓(Вт / кг)(Вт / кг)(Вт / кг)(Вт / кг)(Вт / кг)(Вт / кг)
Нормальный22–10 (б)3.210 (c)1020
1-й уровень под контролем44–10 (б)3.220 (в)2040
Контролируемый 2-й уровень>4> (4–10) (б)>3.2> 20 (в)>20>40
Кратковременный SARПредел SAR за любой 10-секундный период не должен в два раза превышать указанные значения.
Примечание: Среднее время 6 минут.

(a) Местный SAR определяется массой 10 г.

(b) Предел динамически масштабируется в зависимости от отношения «масса облученного пациента / масса пациента»:

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: частичный SAR = 10 Вт / кг - (8 Вт / кг * масса облученного пациента / масса пациента)
РЕЖИМ РАБОТЫ НА ПЕРВОМ УРОВНЕ: частичный SAR = 10 Вт / кг - (6 Вт / кг * масса облученного пациента / масса пациента)

(c) В случаях, когда орбита находится в поле небольшой локальной передающей РЧ катушки, следует позаботиться о том, чтобы повышение температуры ограничивалось 1 ° C.

Критика

Установленные законом ограничения SAR не учитывают, что человеческое тело особенно чувствительно к пикам мощности или частотам, ответственным за СВЧ эффект слуха.[6][7] Фрей сообщает, что микроволновый эффект слуха возникает при воздействии средней плотности мощности 400 мкВт / см.2, значительно ниже пределов SAR (установленных государственными постановлениями).[6]

Примечания:

По сравнению с краткосрочным, относительно интенсивным воздействием, описанным выше, для долгосрочного воздействия окружающей среды на население существует предел 0,08 Вт / кг, усредненный по всему телу.[4] Среднее значение SAR для всего тела 0,4 Вт / кг было выбрано в качестве ограничения, обеспечивающего адекватную защиту от профессионального облучения. Для воздействия на людей введен дополнительный коэффициент безопасности 5, что дает средний предел SAR для всего тела 0,08 Вт / кг.

Совет FCC

В руководстве FCC «Удельный коэффициент поглощения (SAR) для сотовых телефонов: что это значит для вас» после подробного описания ограничений значений SAR предлагается следующая редакционная статья «Итог»:

«ВСЕ сотовые телефоны должны соответствовать стандарту воздействия радиочастотного излучения Федеральной комиссии по связи, который установлен на уровне значительно ниже того, при котором лабораторные испытания показывают, и медицинские и биологические эксперты в целом согласны с тем, что могут возникнуть неблагоприятные последствия для здоровья. Для пользователей, которые обеспокоены адекватностью этого стандарта или тех, кто иным образом желает еще больше уменьшить свое воздействие, наиболее эффективными способами уменьшения воздействия являются удерживание мобильного телефона подальше от головы или тела и использование громкой связи или аксессуара громкой связи. Эти меры обычно имеют гораздо больший эффект по поглощению радиочастотной энергии, чем небольшая разница в SAR между отдельными сотовыми телефонами, что, в любом случае, является ненадежным сравнением радиочастотного воздействия на потребителей, учитывая переменные индивидуального использования ». [8]

MSBE (минимальный SAR с биологическим эффектом)

Чтобы выяснить возможные преимущества и механизмы взаимодействия электромагнитных полей (ЭМП), минимальная SAR (или интенсивность), которая может иметь биологический эффект (MSBE), была бы гораздо более ценной по сравнению с изучением полей высокой интенсивности. Такие исследования, возможно, могут пролить свет на пороговые значения эффектов неионизирующего излучения и возможности клеток (например, окислительный ответ). Кроме того, более вероятно снижение сложности мишеней взаимодействия ЭМП в культурах клеток за счет снижения мощности воздействия, что, по крайней мере, снижает общее повышение температуры. Этот параметр может отличаться в зависимости от исследуемого случая и зависит от физических и биологических условий облученной цели.[9]

Правила FCC

В FCC правила SAR содержатся в 47 C.F.R. 1.1307 (б), 1.1310, 2.1091, 2.1093 а также обсуждается в Бюллетень ТОН № 56 "Вопросы и ответы о биологических эффектах и ​​потенциальных опасностях радиочастотных электромагнитных полей."[10]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Вс, Дж; Хайнинен, К. (2013-08-12) [сентябрь 1998]. «Фокусировка терапевтического ультразвука через человеческий череп: численное исследование». J Acoust Soc Am. 104 (3 Pt 1): 1705–15. Bibcode:1998ASAJ..104.1705S. Дои:10.1121/1.424383. PMID  9745750.
  2. ^ Цзинь, Цзяньминь (1998). Электромагнитный анализ и дизайн в магнитно-резонансной томографии. CRC Press. стр. §5.3.3 стр. 226 и далее. ISBN  978-0-8493-9693-9.
  3. ^ Кшетримаюм, Ракеш Сингх (Март – апрель 2008 г.). «Мобильные телефоны: вредно для здоровья?». Возможности IEEE. 27 (2): 18–20. Дои:10.1109 / MPOT.2008.919701.
  4. ^ а б «Рекомендации ICNIRP по ограничению воздействия изменяющихся во времени электрических, магнитных и электромагнитных полей (до 300 ГГц)» (PDF). Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения. 1998. Архивировано с оригинал (PDF) на 2014-06-06. Получено 2013-12-12.
  5. ^ «С завтрашнего дня вступают в силу строгие стандарты излучения для мобильных устройств. Новые мобильные телефоны в соответствии со значением SAR 1,6 Вт / кг - штраф, введены случайные проверки для обеспечения соблюдения». Бюро информации для прессы, Правительство Индии. 2012-08-31. Получено 2013-12-22.
  6. ^ а б Фрей, Аллан Х (1962). «Реакция слуховой системы человека на модулированную электромагнитную энергию». Журнал прикладной физиологии. 17 (4): 689–692. Дои:10.1152 / jappl.1962.17.4.689. PMID  13895081. S2CID  12359057.
  7. ^ Фрей, Аллан Х (1998). «Головные боли от сотовых телефонов: реальны ли они и каковы последствия?». Перспективы гигиены окружающей среды. Национальный институт наук об окружающей среде. 106 (3): 101–103. Дои:10.1289 / ehp.98106101. ЧВК  1533043. PMID  9441959.
  8. ^ «Удельный коэффициент поглощения (SAR) для сотовых телефонов: что это значит для вас». Федеральная комиссия связи. 2011-05-19. Получено 2013-12-22.
  9. ^ Сефидбахт, Яхья; Мусави-Мовахеди, Али Акбар; Хоссейнхани, Саман; Ходаголи, Фариба; Торкзаде-Махани, Масуд; Foolad, Forough; Фараджи-Дана, Реза (апрель 2014 г.). «Влияние ЭМП 940 МГц на биолюминесценцию и окислительный ответ стабильных клеток HEK, продуцирующих люциферазу». Фотохимические и фотобиологические науки. 13 (7): 1082–92. Дои:10.1039 / C3PP50451D. PMID  24886806. Получено 26 ноября 2014.
  10. ^ Радиочастотная безопасность ТОН, https://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/background.html. По состоянию на 17 августа 2015 г.}

внешняя ссылка