電磁波の人体被害のメカニズムを解説
電磁放射線が人体に害を及ぼすメカニズムには、主に熱的影響、非熱的影響、および累積的影響が含まれます。
1. 熱的影響:人体の70%以上は水分であり、電磁波の放射後に水分子が互いにこすれ合うことで体が熱くなり、体内の器官の正常な動作に影響を与えます。
2. 非熱的影響: 人体の臓器や組織には弱い電磁場があり、安定していて秩序があります。外部の電磁場によって一旦乱されると、平衡状態にある微弱な電磁場は破壊されようとしており、人体にもダメージを与えてしまいます。
3. 蓄積効果:熱的および非熱的影響が人体に作用した後、人体の損傷が自己修復されない場合(通常、人間の耐久力 - 内部抵抗と呼ばれます)、損傷の程度は蓄積し、最終的には重大な影響を及ぼします。永続的な病気、生命の危険。電磁波に長時間曝露された集団の場合、低出力、低周波数であっても予期せぬ病変が誘発される可能性があり、注意が必要です。
複数の周波数の電磁波、特に高周波や強力な電磁場が人体に与える直接的な影響は、無意識のうちに気力や体力が低下し、白内障、白血病、脳腫瘍、心血管疾患、脳機能障害などを引き起こしやすくなります。 、女性の流産や不妊症、さらには人間の免疫機能の低下を引き起こし、がんなどの病気を引き起こします。
権威ある統計によれば、モニターの前で仕事をすることが多い人々の間では、上記の病気の発症率が一般人口よりも大幅に高いことが示されています。電磁放射は主な原因の 1 つです。
電磁波測定に使用される測定ユニット
通常、300MHz を超えるマイクロ波周波数帯域では、平均電力密度 mW/cm2 が測定単位として使用されます。 300MHz 未満の周波数帯域では、電界強度 V/m および磁界強度 A/m が測定単位として使用されます。電磁環境測定を行う場合、干渉電界強度の国家測定標準では mV/m の単位が採用され、デシベルで表すと 1mV/m=0dB となります。






