高強度放射場(HIRF )は、生体またはそれにさらされる機器の性能に悪影響を与えるのに十分な強度の無線周波数エネルギーです。電子レンジは、この原理を制御された安全な使用に応用した例です。無線周波数(RF)エネルギーは非電離電磁放射線であり、組織への影響は加熱によるものです。電子部品は、RFの整流と、それに応じてフィールド内の部品のバイアスポイントがシフトすることで影響を受けます。 [1] [2] [3] [4]
米国食品医薬品局( FDA) と米国連邦通信委員会(FCC) は、標準的な労働日に許容される RF エネルギー曝露量の制限を設定しています。
歴史
米国連邦航空局(FAA) と業界のEMCリーダーは、1980 年以来、定期的に会合を開き、民間航空電子機器を外部干渉から保護するための要件の妥当性を定義してきました。1986 年に、FAA テクニカル センターは、民間航空の電磁環境の定義を請け負いました。この研究は、電磁両立性分析センター (ECAC) によって実施されました。この研究では、この脅威にさらされるレベルが、当時の民間航空機 EMC 感受性テスト認定基準である 1 ボルト/メートル (DO-160) よりも 4 桁 (10000 倍) も高いことが示されました。この環境は、当時一般的だった軍用航空電子機器システムのテスト基準 ( MIL-STD 461/462 ) よりも 2 桁 (100 倍) も高いものでした。
測定単位
RF 電磁波には電気成分と磁気成分 (電界と磁界) の両方があり、特定の場所における RF 環境の強度を各成分に固有の単位で表現すると便利な場合がよくあります。たとえば、電界の強度 (電界強度) を表すには「ボルト/メートル」(V/m) という単位が使用され、磁界の強度 (磁界強度) を表すには「アンペア/メートル」(A/m) という単位が使用されます。電磁界全体の特性を表すためによく使用されるもう 1 つの単位は「電力密度」です。電力密度は、測定点がアンテナから十分離れており、アンテナの「遠距離場」ゾーン内にある場合に最も適切に使用されます。
参照
参考文献
- ^ 「DASHlink - NASA高強度放射場(HIRF)研究所」c3.nasa.gov 。 2019年2月9日閲覧。
- ^ 「AIR-100-HIRF 最終規則 21.101 高強度放射フィールド (HIRF) 防護の適用 最終規則 21.101」. rgl.faa.gov . 2019年2月9日閲覧。
- ^ 「RF Safety FAQ」。連邦通信委員会。2015年11月25日。 2019年2月9日閲覧。
- ^ 「アマチュア無線 RF 安全計算機」。2009 年 1 月 1 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年 12 月 7 日閲覧。
