Какие единицы используются для измерения частоты электромагнитного излучения
Перейти к содержимому

Какие единицы используются для измерения частоты электромагнитного излучения

  • автор:

Для чего необходимо измерять электромагнитное поле

Электромагнитным полем называют силовое поле, которое равносильно электрическому полю и магнитному, находящимися под прямым углом по отношению друг к другу. Возмущение электромагнитного поля называется электромагнитным излучением.

Единицы измерения электромагнитного поля

Электромагнитное поле – комплексное явление. Так, электрическое поле характеризуется напряженностью, обозначаемой буквой Е и измеряемой в вольтах на метр (В/м). Характеристиками магнитного поля также является напряженность Н, измеряемая в амперах на метр (А/м), а также индукция В, измеряемая в теслах (Тл).

Типы электромагнитных полей

Электромагнитные поля невозможно увидеть или почувствовать, но они окружают нас практически повсеместно. Их образуют линии электропередач, домашние электроприборы, компьютеры, телевизоры, сотовые телефоны. Различают следующие типы электромагнитных полей:

  • естественные (постоянное электрическое и магнитное поле Земли, радиоволны космических тел);
  • антропогенные (генерируемые источниками, созданными людьми).

Природные электромагнитные поля имеют большой диапазон частот и величин. Все живые существа на Земле адаптированы к подобному типу воздействия и его гипотетическое исчезновение привело бы к серьезным сбоям в жизнедеятельности.

Искусственные источники электромагнитных полей представлены следующими группами:

  • излучатели низких и сверхнизких частот (0–3 кГц);
  • излучатели радиочастотного и микроволнового диапазона (3 кГц–300 ГГц).

В первую группу входят ЛЭП, электростанции, трансформаторные подстанции, домашние электроприборы, электротранспорт. Самое большое излучение производит метро.

Ко второй группе относятся средства получения и передачи информации (радио, телевидение, навигационное оборудование, телефоны, Wi-Fi).

Электромагнитное загрязнение

Уровень электромагнитного загрязнения планеты уже достиг невиданных размеров, однако ученым еще не хватает точных знаний, как подобного рода поля влияют на живой организм. Без сомнения, они представляют опасность для человека и других живых существ, однако в среде ученых имеются разногласия по поводу их пределов и диапазонов. Степень негативного воздействия зависит от частоты излучения, интенсивности, продолжительности, индивидуальных особенностей организма. Есть все основания полагать, что оно может провоцировать онкологические заболевания, нарушения половой и детородной функции, разрушение хрусталика глаза, снижение числа красных кровяных телец, сбои в обмене веществ, а также создавать помехи для работы нервной системы. Однако точных данных, при каких условиях возможно развитие болезней, до сих пор нет. ВОЗ, например, пока не видит связи между использованием мобильных телефонов и онкологическими заболеваниями, но проводит исследования на эту тему и признает наличие пробелов в знаниях об электромагнитных полях.

В России действует СанПиН 2.6.1.802-99 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона», а также ряд других нормативных документов, регламентирующих уровень электромагнитного излучения на разных объектах. Для проведения измерений электромагнитных полей в офисах, жилых помещениях и на производственных объектах обращайтесь в аккредитованную лабораторию ООО «Веста».

Читайте также

Свинец известен человечеству с давних времен. Это ковкий и легкоплавкий металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом.

Рыба и морепродукты, богатые легкоусвояемым белком, витаминами и жизненно важными микроэлементами, являются важной составляющей здорового питания.

Внедрение системы ХАССП для предприятий пищевой промышленности – обязательная мера.

Орган инспекции

  • Экспертиза сроков годности
  • Экспертиза проектов СЗЗ, ПДВ, ОВОС
  • Экспертиза проектов перепланировки

Электромагнитные излучения

Если взять малогабаритный радиоприемник с ферритовой антенной, рассчитанный на диапазон длинных или средних волн, какие делали несколько десятилетий назад, включить его и пройтись с ним по дому, то можно удивиться обилию радиопомех, присутствующих в месте обитания человека. Электромагнитные поля – ЭМП – имеются буквально везде, где проходит скрытая электропроводка, где работают бытовые электрические приборы, где функционирует электроника. Действие полей многократно увеличивается при приближении к источнику излучения: компьютеру, модему, телевизору, мобильному телефону, электронным часам и даже калькулятору. Это определяется усилением треска и шума в громкоговорителе. Радиоприемник – всего лишь простейший индикатор электромагнитных волн. Существуют и специальные измерительные приборы, позволяющие узнать интенсивность и частоту электрических и магнитных возмущений, чтобы затем определить степень воздействия их на людей.

Возникновение проблемы электромагнитных излучений

На заре цивилизации люди не имели никакого понятия об электрических и магнитных полях. Разве что подвергались влиянию магнитного поля Земли, очень слабому по своей природе, да электрическим грозовым разрядам, которые возникали весьма редко. Поэтому в процессе своего развития в течение тысячелетий, у людей даже не был сформирован чувствительный орган, который мог бы реагировать на эти воздействия, предупреждая о возможной опасности. Но в последнее время, за какую-нибудь пару столетий, все изменилось. Скачок технического прогресса принес в нашу жизнь множество устройств, генерирующих слабые и сильные, статические и динамические,1 низкочастотные и высокочастотные, магнитные, электрические, а также электромагнитные излучения.

Классификация электромагнитных полей

Полем называют явление передачи силового воздействия на расстоянии. Физикам известно всего три вида полей: электрическое, магнитное и гравитационное. Последнее в рамках этой статьи рассматриваться не будет, так как лежит за гранью обозначенной темы. Кроме того, следует различать статические (постоянные) и динамические (переменные) поля. Примером использования постоянного магнитного поля могут служить магнитные мебельные защелки. Работа многих электродвигателей, а также трансформаторов основана на применении переменного магнитного поля. С действием статического электричества сталкивался каждый, кто использовал одежду из синтетических тканей. Множество наглядных примеров дают опыты с электрическими зарядами в школьном кабинете физики.

Сила электрического поля характеризуется напряженностью (Е). В качестве единицы измерения используется обозначение В/м (вольт на метр). Для измерения величины напряженности магнитного поля (Н) служит отношение А/м (ампер на метр). Вместо напряженности магнитного поля также практикуется понятие магнитной индукции (В), которую принято измерять в тесла (Тл). Ее удобно применять для переменных полей небольших частот, вплоть до нуля. Между этими единицами измерения справедливо приблизительное соотношение: 1 мкТл = 0,8 А/м или 1 А/м = 1,25 мкТл.

Совокупность магнитного и электрического поля в определенных условиях порождает электромагнитные колебания или волны. Они могут распространяться со скоростью света и существовать в пространстве (эфире) независимо от источника. Даже если убрать или отключить генерирующее устройство, волны будут существовать еще некоторое время, постепенно теряя свою энергию. Физики-теоретики утверждают, что электромагнитные волны – это вариант существования материи в виде поля. ЭМП широко распространены в нашей жизни, они используются как в спутниковом, так и в эфирном телевизионном и радиовещании в виде радиоволн определенного диапазона, а также в системах радиосвязи, телефонии, радиолокации.

Динамика переменного поля характеризуется частотой (F), измеряется в герцах (Гц). Часто используется понятие длины волны, которая приводится в метрах (м). Основное колебание радиоволны или несущая частота может модулироваться другими частотами. При этом возникают комбинационные колебания, ведущие к расширению спектра. Несколько передающих устройств, работающих рядом, например, антенны сотовой связи, подвергаются воздействию взаимной модуляции. Возникающие при этом интермодуляционные искажения также приводят к расширению спектра излучения.

Единица измерения мощности ЭМП – ватт (Вт). Однако на практике электромагнитное излучение разлагают на магнитную и электрическую составляющие, которые измеряют в соответствующих единицах. Для обнаружения электрической компоненты применяют электрические антенны, для магнитной – магнитные. В высокочастотной области спектра радиоволн, выше частот 300 МГц, для измерения интенсивности ЭМП используется понятие плотности потока энергии (ППЭ). Единица измерения – Вт/м2 (ватт на метр квадратный), а также ее варианты: мкВт/см2, мВт/см2, Вт/см2.

Измерение уровня электромагнитного поля

На современных производственных предприятиях и в коммерческих зданиях измерение электромагнитного поля (ЭМП) – важный элемент обеспечения санитарной безопасности рабочих мест персонала.

Оказываемые услуги
Измерение уровней электромагнитных полей в помещении/на селитебной территории/на рабочем месте
3000 рублей
Измерение уровня электростатического поля на рабочем месте
1000 рублей

Измерение электромагнитных полей радиочастотного диапазона от передающего радиотехнического объекта (внешние антенны)

12300 рублей

Измерение электромагнитных полей радиочастотного диапазона от передающего радиотехнического объекта от внутренних антенн (до 51 антенны)

1750 рублей

Измерение уровней электромагнитных полей радиочастотного диапазона от передающего радиотехнического объекта от внутренних антенн и в аппаратных базовых станций (от 51 до 151 антенны)

1160 рублей

Измерение уровней электромагнитных полей радиочастотного диапазона от передающего радиотехнического объекта от внутренних антенн (от 151 антенны и более)

580 рублей

Измерение уровней электромагнитных полей радиочастотного диапазона от передающего радиотехнического объекта в аппаратных базовых станций

580 рублей

Что такое электромагнитное излучение

Электромагнитное излучение — динамическое колебание электромагнитного поля в окружающем пространстве. Природные формы явления возникли в процессе образования планеты. Также существуют искусственные формы, они являются следствием различных видов человеческой деятельности.

Техническое описание электромагнитной волны складывается из трех параметров:

  • длина волны — зафиксированное расстояние между соседними точками электромагнитного излучения. Амплитуда их колебания непременно должна находиться в пределах одной фазы.
  • поляризация — уровень поперечной анизотропии при одновременном колебании нескольких электромагнитных волн на единой плоскости.
  • частота — количество гребней одной волны, зафиксированное детектором в течение секунды. Общепринятая единица измерения — герцы.
  • радиоволны — подразделяются на ультракороткие, короткие, средние, длинные и сверхдлинные. Диапазон длины — от 10-ти км до 1-го мм. Диапазон частот — от 30-ти кГц до 300-т ГГц.
  • инфракрасное (тепловое) излучение — диапазон длины — от 1-го мм до 780 нм. Диапазон частот — от 300-т ТГц до 429 ТГц.
  • видимый (доступный человеческому глазу) свет — диапазон длины — от 400-т нм до 780-т нм. Диапазон частот — от 385-т ТГц до 790-т ТГц.
  • ультрафиолет — диапазон длины — от 10-ти нм до 400-т нм. Диапазон частот — от 7,5х10^14-ти Гц до 3х10^16-ти Гц.
  • рентгеновские лучи — диапазон длины — от 0,01-го нм до 10-ти нм. Диапазон частот — от 3х10^16-ти Гц до 3х10^19-ти Гц.
  • гамма-волны — диапазон длины — от практически нулевых значений до 0,01 нм. Диапазон частот — от 3х10^19-ти Гц и более.

Влияние ЭМП на человека

В результате активного развития цивилизации произошло существенное усиление естественного геомагнитного фона. Основным толчком стало мощное техногенное воздействие на окружающую среду. Повсеместный ввод в эксплуатацию многочисленных радиоэлектронных и радиотехнических устройств привёл к созданию невидимой электромагнитной паутины, которая сегодня опутала всю планету.

Современный человек практически круглосуточно находится под воздействием ЭМП. К числу мощных источников излучения относятся базовые станции спутниковой и сотовой связи, передатчики многочисленных телерадиокомпаний, радиолокационные и радиорелейные станции, трансформаторные подстанции, линии электропередачи и другое.

Также заметное воздействие на человеческий организм оказывают различные электробытовые приборы, электросчетчики и скрытая в стенной обшивке электропроводка.

Электромагнитное поле обладает накопительными свойствами. Превышение максимально допустимой дозы в человеческом организме оказывает крайне негативное влияние на здоровье.

К каким проблемам приводит длительное воздействие ЭМП на человеческий организм?

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных специалистов подтверждают факт разрушительного воздействия ЭМП с превышением допустимых норм на организм человека. При длительном взаимодействии с источниками электромагнитного излучения в первую очередь страдают нервная, сердечно-сосудистая, иммунная, эндокринная и половая система. В них происходят следующие изменения:

Нервная система. Происходит нарушение передачи нервных импульсов. Возникают вегетативная дисфункция, постоянная слабость, быстрая утомляемость и частая раздражительность. В особо тяжёлых случаях — потеря сна и ослабление памяти.

Сердечно-сосудистая система. Наблюдается лабильность артериального давления и пульса, возникают частые боли в области сердца. В крови происходит снижение эритроцитов и лейкоцитов. Всё это способно привести к инфаркту миокарда или инсульту.

Иммунная и эндокринная системы. Продолжительное воздействие ЭМП вызывает существенное угнетение иммуногенеза и критическое отягощение течения инфекционного процесса. Электромагнитное поле СВЧ подавляет развитие т-клеточной системы, провоцирует снижение активности гипофиза, увеличение свертываемости крови и рост выработки адреналина. Отклонения подобного характера способны привести к заболеванию щитовидной железы и возникновению онкологии.

Половая система. Наибольшему риску подвергаются женщины на ранних сроках беременности. Электромагнитное излучение может негативно отразиться на развитии плода, привести к преждевременным родам и врожденным уродствам.

Периодическое измерение уровня электромагнитного излучения сегодня просто необходимо как на рабочем месте, так и дома. Ведь его постоянное воздействие может пагубно отразиться на самочувствии. Поэтому следует регулярно проверять уровень ЭМП, что позволит предупредить негативные последствия. Обычно такое исследование выполняют специалисты аккредитованной лабораторией по заявлению заинтересованных лиц или в случае потенциальной опасности превышения такого показателя, как норма ЭМИ. Приборный парк испытательного центра должен периодически проходить проверку в специализированных учреждениях для гарантии точности измерений.

Допустимые нормы воздействия ЭМП для рабочих мест указаны в нормативных документах. Согласно принятым нормам, прибор для измерения ЭМП должен показывать не более 50-300 ГГц. Средства и методы для проведения экспертизы ЭМП подбираются специалистами, которые имеют аккредитацию на выполнение подобных мероприятий.

Электромагнитное поле СВЧ. Нормы и требования СанПиН

Для предотвращения концентрации в человеческом организме критического уровня электромагнитного облучения санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации были разработаны специальные нормы и требования. Они обязательны как для крупных промышленных объектов, так и для малых предприятий, лечебных и учебных учреждений.

В документе детально прописаны правила размещения и применения источников высокочастотного излучения. Так, например, передающие устройства телерадиокомпаний и генераторы СВЧ необходимо размещать исключительно в отдельных помещениях. Установка маломощных измерительных генераторов допускается в общих помещениях, но при регулярном контроле уровня облучения и строгом соблюдении мер безопасности всего персонала. При наличии нескольких генераторов СВЧ на территории помещения должен быть разработан график их поочередной эксплуатации.

Для обеспечения безопасности на рабочих местах персонала необходимо свести к возможному минимуму интенсивность излучения источников ЭМИ. Провести дополнительное экранирование рабочей зоны или организовать дистанционное управление устройством. Снабдить сотрудников предприятия обязательным набором средств индивидуальной защиты.

А также нормативными актами СанПиН предусмотрены особые правила планировки помещения, в котором используются источники электромагнитного излучения, и требования к системе вентиляции.

Допустимые уровни напряженности ЭМИ изложены в таких документах, как СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, главе V СанПиН 1.2.3685-21, главе XIII СанПиН 2.1.3684-21, МУК 4.3.1167-02 ГОСТ 12.1.045-84. Контроль уровня излучения необходим для сравнения фактических показателей и предельных значений, разработки мер безопасности для исключения пагубного влияния ЭМП на здоровье людей. Для контроля норм ПДУ осуществляется измерение электромагнитного излучения и поля в соответствии с установленным порядком.

На территории РФ допустимым уровнем ЭМИ для радиотехнических объектов является показатель 10 мкВт/см². При существенном превышении норм возможно плохое самочувствие. Последствиями электромагнитных воздействий могут быть: снижение иммунитета, повышенная утомляемость, расстройства ЦНС, развитие злокачественных опухолей и пр. Узнать, является ли уровень ЭМИ на рабочих местах или в доме нормальным, можно с помощью измерения ЭМП специальным оборудованием. Современные приборы позволяют провести измерения в необходимом частотном диапазоне с высокой точностью, а также могут обнаружить источник ЭМИ.

Как происходит измерение ЭМИ?

Для установления текущих параметров источников ЭМИ группа инженеров выезжает на объект и проводит комплексный анализ с использованием современных цифровых приборов. Чтобы получить максимально точные данные, производится измерение

Уровня электромагнитного излучения с использованием нескольких локаций. Основная — в зоне прямой видимости излучающего оборудования. Дополнительные — на временных и постоянных рабочих местах персонала, в смежных помещениях.

При циклическом изменении параметров излучающего оборудования в течение суток возможно измерение электромагнитного поля на протяжении всего рабочего дня.

По итогам проведенных исследований специалисты готовят протокол, в котором подробно отображается вся необходимая информация по текущим параметрам НДЛ (индукция магнитного поля) и в/м (напряженность электрического поля).

Для наиболее объективной оценки параметров процедура замера осуществляется на определенной высоте относительно рабочего места или зон отдыха, а также в разных точках измерения. При непостоянном источнике ЭМИ измерения выполняются несколько раз через определенные периоды времени, а также проводятся мониторинговые измерения ЭМП в течение продолжительного времени.

Заказывать подобные исследования выгоднее и надежнее в специализированных организациях, где работают специалисты с большим практическим опытом, имеют в своем распоряжении высокотехнологичное оборудование. Заключение договора и наличие лицензии является гарантией безопасности. Полученные результаты имеют юридическую силу и выдаются заказчику.

На каких объектах чаще всего фиксируются завышенные показатели?

В большинстве случаев приборы фиксируют показатели, превышающие установленные СанПиН нормы, на объектах, где сохраняется использование ЭЛТ-мониторов.

Кроме того, к частым и значительным превышениям допустимых норм электромагнитного излучения приводят:

  • высокая концентрация вычислительной техники на сравнительно небольшой площади;
  • допущенные неточности при создании заземления;
  • наличие в стенах и перекрытии здания крупных металлических конструкций.

Приборы для измерения электромагнитного излучения (ЭМИ)

На сегодняшний день существует множество различных приборов для измерения электромагнитного излучения. Среди них есть как очень дорогие универсальные модели, так и довольно бюджетные, упрощенные модификации. На тематических форумах распространено мнение, что последними целесообразно пользоваться для самостоятельного измерения магнитного поля. Это довольно серьёзное заблуждение, и вот почему:

  • для получения корректных результатов измерения необходимо в точности соблюсти все соответствующие требования СанПин. В зависимости от метода исследования и локации они существенно разнятся.
  • подобрать оптимальный метод исследования можно на основе данных по уровню концентрации энергии, интенсивности магнитного поля и частотному диапазону волн. Для этого необходимо обладать специальными знаниями. В противном случае результаты измерения окажутся довольно приблизительными.
  • у каждого прибора особый алгоритм работы. Для правильного и эффективного использования устройства также необходимо обладать специальными знаниями и опытом.
  • любой прибор для измерения ЭМИ обязательно должен быть сертифицирован, а лицо, проводящее исследование, — иметь лицензию на данную сферу деятельности.

Поэтому измерение ЭМП следует доверить специалистам.

По заявкам промышленных и коммерческих предприятий выполняются измерения уровня ЭМП:

  • в офисных помещениях, в рамках планового надзора;
  • на земельных участках на этапах разработки проекта и строительства зданий;
  • в кибер-кафе и компьютерных классах общеобразовательных учреждений;
  • перед вводом в эксплуатацию новостроек.
  • при вводе в эксплуатация вышек сотовой связи, а также периодический контроль измерений действующих вышек.

Особенно важны измерения ЭМП если вблизи располагаются источники ЭМИ: радиолокационные и сотовые станции, вышки радиосвязи, линии электропередач, антенны. Также есть источники, находящиеся в помещении: wi-fi роутеры, бытовая техника, силовые кабели, счетчики электроэнергии, ПК и другие источники. После проведения всех измерений составляется протокол принятой формы с выводами: соответствует или нет уровень ЭМП допустимым нормам. Также в заключении даются подробные рекомендации для улучшения ситуации.

Точные измерения от компании «Радэк»

В техническом арсенале компании «Радэк» имеются высокоточные устройства ненаправленного приема со встроенными изотропными датчиками, широкополосные измерители магнитного поля Narda SRM-3006, Narda NBM 550, ПЗ-41, ПЗ-31 и другие портативные приборы.

Всё высокочастотное оборудование имеет сертификаты на полное соответствие текущим требованиям Роспотребнадзора, а также действующие свидетельства о поверке. Оно рассчитано на проведение высокоточных измерений электромагнитного излучения. Возможная погрешность полученных результатов не превышает максимально допустимые значения, указанные в нормативных актах санитарно-эпидемиологической службы.

Широкий технический парк позволяет нашим специалистам проводить точное измерение напряженности электромагнитных полей на объектах разного уровня сложности.

Зона охвата — Москва и Московская область.

Как заказать измерения электромагнитных полей

Компания Радэк имеет все необходимые лицензии, аттестаты и сертификаты для оказания услуг по измерению электромагнитного поля.

Наши специалисты обладают многолетним опытом измерения электромагнитного излучения на объектах различной сложности: в жилых и коммерческих зданиях, учебных и медицинских учреждениях, на небольших производственных предприятиях и крупных промышленных центрах. Работы проводятся во всех необходимых локациях: в режиме прямой видимости источника магнитного излучения, смежных помещениях и на прилегающей территории.

В перечень оказываемых услуг входит:

  • измерение уровня ЭМП и ЭМИ на всей площади объекта;
  • измерение ЭМП радиочастотного диапазона от внутренних и внешних антенн передающего радиотехнического центра;
  • измерение уровня ЭСП на рабочем месте.

Чтобы получить подробную консультацию и заказать услугу, свяжитесь с нашим менеджером. Контактные номера телефона и адрес электронной почты указаны на странице обратной связи.

Мы составим подходящий для Вашего объекта пакет услуг и направим в согласованное время бригаду инженеров.

Измерение уровня электромагнитного поля

Обратная связь

Нужна консультация?
Позвоните нам по номеру
+7 (495) 323–77–55 или оставьте свои контакты и мы вам перезвоним

Измерение радиации

Фотографии

Измерение электромагнитного излучения

В ежедневной жизни нас окружает множество электромагнитных полей. Их воздействие на человека постоянно. Речь идёт не только о природных источниках, ярким представителем которых является Солнце. Техносфера – это мощнейший источник, в который входит большое количество приборов, машин, приспособлений и других устройств, потребляющих электричество.

Трудно представить сегодня свою комфортную жизнь без многочисленных приборов, которыми мы пользуемся ежедневно. Однако стоит помнить о том, что излучение, исходящее от них, может оказывать негативное воздействие на организм человека.

Электромагнитное излучение – это изменённое состояние электромагнитного поля, которое вызвано движением электрических зарядов. При отдалении от источника, его негативное воздействие снижает интенсивность.

Зачем нужно измерять электромагнитное излучение?

По большей части окружающие нас в ежедневной жизни электромагнитные поля не несут вреда человеческому организму. Опасность данного излучения заключается в том, что оно никаким видимым образом не отражается на человеке в момент облучения. Человеческий глаз способен уловить лишь узкий спектра видимого света, в то время как опасные для него излучения остаются незаметными.

Важным моментом является регулярный контроль уровня излучения, который осуществляется путём проведения измерения электромагнитных полей и напряжённости электростатического поля. Особенно актуальны данные измерения на предприятиях, где активно используется оборудование, выделяющее излучения. Полученные в результате измерений сведения сверяются с установленными санитарными и гигиеническими нормами, а также требованиями по охране труда.

Как измерить электромагнитное излучение?

В связи с тем, что электромагнитное поле характеризуется наличием ближней и дальней зон индукции, исследование требует проверки сразу двух этих компонентов.

Опытные специалисты должны проверить как электрическую, так и магнитную составляющую излучения. Чаще всего в сфере интересов данной проверки те объекты, где потенциально показатели могут превышать установленные нормы.

При проведении измерения электромагнитных полей и напряжённости электростатического поля могут применяться только испытанные приборы, прошедшие специальную сертификацию.

Место проведения измерения излучения определяется в соответствии с методикой их проведения. Это могут быть как помещения, так и открытые местности, территории предприятий, а также отдельные рабочие места. Современные приборы позволяют получать очень точные сведения о характере и интенсивности излучения.

Единицы измерения электромагнитного излучения

Так как существенных показателей у электромагнитного поля несколько, измерения необходимо производить в отношении каждого из них. Соответственно, все они имеют свои единицы измерений. Так, частота волн измеряются в герцах, а высокие волны – в гигагерцах. Длина волн определяется по шкале микрометров, а мощность – в микроваттах на квадратный сантиметр. Таким образом, измерение электромагнитного излучения – это серьёзная процедура, которую стоит доверить профессионалам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *