За безопасную электромагнитную среду
Об электромагнитых излучениях
Главная » Статьи » Факторы ЭМ воздействия » Физические аспекты |
На практике при характеристике электромагнитной обстановки используют термины "электрическое поле", "магнитное поле", "электромагнитное поле". Коротко поясним, что это означает и какая связь существует между ними. ![]() ![]() Магнитное поле создается при движении электрических зарядов по проводнику. Для характеристики величины электрического поля используется понятие напряженность электрического поля, обозначение Е, единица измерения В/м (Вольт-на-метр). Величина магнитного поля характеризуется напряженностью магнитного поля Н, единица А/м (Ампер-на-метр). При измерении сверхнизких и крайне низких частот часто также используется понятие магнитная индукция В, единица Тл(Тесла), одна миллионная часть Тл соответствует 1,25 А/м.
Электромагнитные волны характеризуются длиной волны, обозначение - l (лямбда). Источник, генерирующий излучение, а по сути создающий электромагнитные колебания, характеризуются понятием частота, обозначение - f. Международная классификация электромагнитных волн по частотам приведена в таблице. Международная классификация электромагнитных волн по частотам
Важная особенность ЭМП - это деление его на, так называемую, "ближнюю" и "дальнюю" зоны. В "ближней" зоне, или зоне индукции, на расстоянии от источника r < l ЭМП можно считать квазистатическим. Здесь оно быстро убывает с расстоянием, обратно пропорционально квадрату r -2 или кубу r -3 расстояния. В "ближней" зоне излучения электромагнитная волна еще не сформирована. Для характеристики ЭМП измерения переменного электрического поля Е и переменного магнитного поля Н производятся раздельно. Поле в зоне индукции служит для формирования бегущих составляющей полей (электромагнитной волны), ответственных за излучение. "Дальняя" зона - это зона сформировавшейся электромагнитной волны, начинается с расстояния r > 3l . В "дальней" зоне интенсивность поля убывает обратно пропорционально расстоянию до источника r -1. В "дальней" зоне излучения устанавливается связь между Е и Н: Поэтому измеряется, как правило, только Е. В российской практике санитарно-гигиенического надзора на частотах выше 300 МГц в "дальней" зоне излучения обычно измеряется плотность потока электромагнитной энергии (ППЭ), или вектор Пойтинга. За рубежом ППЭ обычно измеряется для частот выше 1 ГГц. Обозначается как S, единица измерения Вт/м2. ППЭ характеризует количество энергии, переносимой электромагнитной волной в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны. Таким образом, в соответствии с вышеизложенным электромагнитное поле, порожденное зарядом в колебательном контуре, создает две составляющие:
Вихревое электрическое поле:
Вихревое электрическое поле по своим свойствам является информационным т.к. обладает низким уровнем интенсивности энергетической составляющей и не связано с переносом и затратами энергии. Оно, говоря современным языком, как бы программирует, или перепрограммирует, как энергию, так и само вещество. Раньше считалось, что основа всего мира – это та материя, которую можно потрогать – пощупать или, в крайнем случае, зафиксировать приборами. Сегодня доказано, что весь окружающий мир – это волны и излучения. Концепция нового взгляда на мир основана на том, что информация, в (частности, информационная матрица) является первоосновой. Матрица может повредиться и от вихревого электрического поля. Если матрица повредилась, то вся материя по ней будет строиться с ошибками. Причем нет принципиальной разницы, о чем идет речь: о живых или не живых объектах, т.к. все они имеют свое поле. С поврежденной матрицей как те, так и другие будут ущербны. Если это касается человека и у него повреждено биополе, то он будет болеть. А если это не живой предмет, то он будет выходить из равновесия (ломаться и разрушаться).
Эта концепция положена в основу целого направления принципиально новых устройств обеспечения безопасности объектов (человека, предметов) использующих информационно – волновую природу. Для нейтрализации вихревого электрического поля используется эффект формовых волн. Они излучаются от любых геометрических и топологических фигур (пиктограмм). Формовые волны позволяют нейтрализовать вихревое электрическое поле. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 4615 | Рейтинг: 5.0/1 |