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Grundlagen

Texte mit freundlicher Unterstützung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg LUBW.

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Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder im Alltag
 
- Einführung in die physikalischen Grundlagen
 
- Elektrische Felder
- Magnetische Felder
- Elektrische und magnetische Wechselfelder
- Elektromagnetische Felder und Strahlen
- Frequenzspektrum elektromagnetischer Felder
- Elektromagnetische Felder in der Umwelt des Menschen
 
- Ein kleiner geschichtlicher Rückblick
- Natürliche elektrische und magnetische Gleichfelder
- Technisch erzeugte elektrische und magnetische Gleichfelder
- Technisch erzeugte niederfrequente elektrische und magnetische Wechselfelder
- Technisch erzeugte hochfrequente elektromagnetische Felder
 
- Rundfunk und Fernsehen
- Mobilfunk
- Weitere technische Anwendungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder
- Immissionen durch hochfrequente elektromagnetische Felder
- Biologische Wirkungen
 
- Akute Wirkungen niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder
- Akute Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder
 
- Spezifische Absorptionsrate
- Absorption von hochfrequenter Strahlung im menschlichen Körper
- Indirekte Wirkungen hochfrequenter Felder
- Langzeitwirkungen elektromagnetischer Felder
 
- Epidemiologische Studien zu niederfrequenten Feldern
- Untersuchungen an Zellen und Tieren zu niederfrequenten Feldern
- Studien zu hochfrequenten Feldern
- Befindlichkeitsstörungen - Elektrosensibilität
- Beeinträchtigungen bei Patienten mit Implantaten und Körperhilfen
 
- Potentielle Störfelder im Alltag
- Herzschrittmacher
- Weitere elektronische Implantate
- Grenzwerte
- Quellenverzeichnis

Weitere technische Anwendungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder

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Im Mikrowellenherd werden elektromagnetische Wellen bei einer Frequenz von 2400 MHz erzeugt, die Wassermoleküle besonders gut zu Schwingungen anregen. Die durch die Wassermoleküle aufgenommene Schwingungsenergie bewirkt eine Erwärmung. Da der Mikrowellenherd wie ein umgekehrter Faradayscher Käfig funktioniert, ist die Stärke des elektrischen Feldes außerhalb des Gerätes sehr gering. Im Übrigen schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen beim Öffnen der Tür automatisch durch Unterbrechen der Energiezufuhr ab. Die Dichtigkeit von Mikrowellenherden wird von den Herstellern im Prüffeld getestet.

Elektromagnetische Felder finden in öffentlich zugänglichen Bereichen zunehmend Anwendung bei der berührungslosen Identifikation von speziellen Personenausweisen, Waffenspürgeräten und bei der Artikelsicherung. So werden zum Beispiel in Flughäfen Waffenspürgeräte und in Kaufhäusern am Ein- bzw. Ausgang sowie im Kassenbereich Artikelsicherungsanlagen installiert, die einen Warendiebstahl verhindern sollen.

Die an den Artikeln angebrachten, nicht entwerteten Sicherungsetiketten werden mittels elektromagnetischer Felder erkannt. In der nachfolgenden Abbildung ist ein mögliches Prinzip einer Artikelsicherungsanlage veranschaulicht. Die linke Spulenanordnung erzeugt magnetische Impulse, die ein Sicherungsetikett in Resonanz bringen. Die Empfangsspulen auf der rechten Seite erkennen die Schwingung der Sicherungsetiketten und lösen Alarm aus.

Abbildung Arbeitsweise einer ArtikelsicherungsanlageArbeitsweise einer Artikelsicherungsanlage

Die Diebstahlsicherungsanlagen arbeiten mit unterschiedlichen Frequenzen zwischen 10 Hz und 3 GHz. Ihre Felder können unterschiedliche Stärken und Modulationen aufweisen. Die im niederfrequenten Bereich arbeitenden Anlagen können in der Überwachungszone relativ hohe magnetische Flussdichten von bis zu 300 µT aufbauen, denen die Passanten im Regelfall nur kurzzeitig ausgesetzt werden.

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Glossar: Diebstahlsicherungsanlagen, elektrischen Feldes, elektromagnetische Felder, elektromagnetische Wellen, Faradayscher Käfig, Frequenzen, GHz, Hz, magnetische, magnetische Flussdichten, MHz, Mikrowellenherd, Modulationen, niederfrequenten, Resonanz