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何謂電磁場電磁場(Electromagnetic field - EMF)電磁場就是電場與磁場的總稱,也就是將電磁波與電磁放射,一起傳送出去。電視機、收音機與行動電話等,就是在力場所涵蓋區內,經由吸收傳來的電磁波,再 藉電氣運作轉換,達到收視、收聽與收訊效果的最好例子。另外紅外線、可見光、X射線、α射線、β射線、γ射線等,也是電磁波的一種。 例如: ◆家庭中的電視機、收音機、音響、電氣調理器、飲水機、微波爐、烤箱、電暖爐、電氣毛毯…等等。 ◆在辦公處所的電腦、與電腦連接的週邊設備、影印機、傳真機、護貝機…等等。 ◆在工作場所的馬達、電氣工作機、散熱機、電熱機、溶接機…等等。 ELF是什麼?ELF為Extremely Low Frequency(極超低週波帶)的簡稱。ELF就是指一般在5~2,000Hz的範圍,有電氣(場)與磁氣(場)雙方變動的電磁波。在ELF的範圍裡, 電磁波的主要發生源為電力,或使用50或60Hz電磁變動電力的機器。例如:將電視機或電腦的顯示器,插上50或60Hz正弦波電力一樣,經由調變迴路 換,就會產生50或60Hz的鋸齒波電磁場。VLF是什麼?VLF是Very Low Frequency(超低週波帶)的簡稱。VLF就是指一般在2,000~4,000Hz的範圍,有電氣(場)與磁氣(場) 雙方變動的 電磁波。在我們的環境中最明 顯的發生源,就是電視機或電腦的顯示器。 這是由映像管本身,或是水平掃描線所產生的,其放射的頻率通常約16,000Hz,而映像管的解析度越高,就會放射更高的收波數。 無線電波 (Radio) 無線電波是一種電磁波,在電磁波譜中,其範圍波長為15公分∼2公里的電磁波。無線電波常被用於長距離的通訊,如電視機、收音機等頻道都是運用到無線電波不易 被阻擋、折射、變頻等特性。現今也用無線電波來探索宇宙遙遠處的奧秘。 微波 (Microwave) 微波是一種電磁波,在電磁波譜中,其範圍波長為0.1∼15公分的電磁波。微波常被用於短距離的通訊或遙控,如電視機、冷氣機、音響等遙控器都是運用到微波的原 理。現今也已應用2450MHz的頻率於廚房中的烹煮食物。 紅外光 (Infrared) 紅外光是一種電磁波,在電磁波譜中,其範圍自波長為7000埃(1A0 =10-8公分=10-4微米)的紅光到波長為0.1公分的微波。紅外光是M. Herschel於1800年所發現的。紅外 光有著顯著的熱效應,可用溫差電偶、光敏電阻或光電管等儀器探測。按波長略可分成0.75∼3微米(1微米=10-4公分)的近紅外區、3∼30微米的中紅外區和30∼1000微 米的遠紅外區等三段。應用紅外光譜,在研究分子結構、固態物質的光學性質、夜視環境等,用途極大。 可見光 (Optical-light) 可見光是一種電磁波,其範圍波長約為4000∼7000埃 (1A0=10-8公分=10-4微米)。透過菱鏡可得知可見光的組成顏色,通常界定波長約為4000∼4500埃的為紫光;波 長約為4500∼5200埃的為藍光;波長約為5200∼5600埃的為綠光;波長約為5600∼6000埃的光為黃光;波長約為6000∼6250埃的光為橘光;波長約為6250∼7000埃的 光為紅光。 紫外光 (Ultraviolet) 紫外光是一種電磁波,在電磁波譜中,其範圍波長為100∼4000埃(1A0 =10-8公分=10-4微米)的電磁波。這一範圍開始於可見光的短波極限,而與長波X射線的波長相重 疊。紫外光是J. W. Ritter於1801年所發現的。應用上,在測定氣體或液體中如氯、二氧化硫、二氧化氮、二硫化炭、臭氧、汞等特定分子,以及各種未飽和化合物的成 分的紫外吸收光譜,用途很大。 X射線 (X-ray) X射線是一種穿透力很強的電磁波,在電磁波譜中,其範圍波長為0.1∼100埃(1A0 =10-8公分 =10-4微米)的電磁波。X射線是倫琴 (W. Rongen)於1895年所發現的,所以X 射線又被稱為「倫琴」射線。X射線通常是由高速電子與固體碰撞而產生的,或是強光照射下所產生的「螢光效應」也會有少量的X射線呈現。因為它的強穿透力較不 會損傷周遭組成物質,所以可用來作非破壞性物品等材料檢驗,以及動物的身體內部骨骼等醫學檢查。 伽瑪射線 (γ-ray) γ射線的特徵和X射線極為相似,是一種輻射能量高且穿透力極強的電磁波,在電磁波譜中,其範圍波長為0.1埃(1A0 =10-8公分=10-4微米) 以下的電磁波。γ射線是維拉 德 (P. Villard) 於1900年所證實的。γ射線通常是由極高速電子與原子核碰撞而產生。 大氣層對電磁波的屏障 十九世紀中葉 (1865 年),馬克斯威爾闡明了「電磁輻射」 (或稱為電磁波)理論,說明了可見光是電磁波的一種,此外還有其他許多種類的電磁輻射,從無線電波到伽 瑪射線皆是。除了可見光以外,其餘的電磁輻射均無法以肉眼看到。這些以往我們肉眼看不見而不知道它們存在的東西,現今我們該如何去探索它們呢﹖現代天文學 藉著科技研發的各波段新型望遠鏡來觀看肉眼無法見到的事物,新型望遠鏡可偵測太空傳來各種不同的電磁輻射,並解讀其資訊,以揭開宇宙的奧秘。換言之,所有 電磁輻射依照波長的長度排列,就可以得到電磁波譜,每個光譜區段各有不同的特性,也帶給我們有關宇宙中各種不同的資訊。圖7的電磁波頻譜,說明地球的大氣層 僅留有可見光和無線電波段的透明窗口,讓可見光和無線電波可到達地面。 EMF放射線的安全標準為多少呢?研究上,在2~3mG的低準位時,電場放射線和危害健康間,有相互關聯的可能性。一部份的的科學家勸告「慎重地避免」,長時 間暴露在高於2~3mG高磁場的環 境下。還有,這個標準是沿用瑞典政府的規範,瑞典在歐洲各國是被公認是最先驅、最嚴格的。 瑞典MPR-II針對VDT(映像管)的規範標準磁界(磁場):以高斯測定器距離發生源50cm處,測量值超過2.5mG以上有害。 電界(電場):以電場測定器距離發生源50cm處,測量值超過25V/M以上有害。電氣器具的電場強度
※(以上數據僅供比對參考)
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