Articulo de referencia

Monitor de seguridad de radiofrecuencia personal

Los monitores de campo electromagnético miden la exposición a la radiación electromagnética en ciertos rangos del espectro electromagnético . Este artículo se centra en los moni...

Los monitores de campo electromagnético miden la exposición a la radiación electromagnética en ciertos rangos del espectro electromagnético . Este artículo se centra en los monitores utilizados en la industria de las telecomunicaciones , que miden la exposición a la radiación del espectro radioeléctrico . También existen otros monitores, como los de frecuencia extremadamente baja, que miden la exposición a la radiación de las líneas eléctricas . La principal diferencia entre un monitor y un dosímetro es que un dosímetro puede medir la dosis absorbida de radiación ionizante, algo que no ocurre con los monitores de radiofrecuencia . Los monitores también se clasifican en monitores de radiofrecuencia, que simplemente miden campos, y monitores personales de radiofrecuencia, diseñados para funcionar montados en el cuerpo humano.

Introducción

Una visión integral de los monitores de radiofrecuencia personales.
Comparativa de monitores de radiofrecuencia personales

Los monitores de campo electromagnético, utilizados en la industria de la telefonía celular , se denominan « monitores personales de seguridad de radiofrecuencia », monitores de protección personal (PPM) o exposímetros de radiofrecuencia. [ 1 ] Forman parte del equipo de protección personal que usa una persona que trabaja en áreas expuestas a la radiación del espectro radioeléctrico . Un monitor personal de seguridad de radiofrecuencia se suele llevar en el torso o en la mano, y su uso es obligatorio según las normas de seguridad y salud laboral de muchas empresas de telecomunicaciones.

La mayoría de los monitores de seguridad de RF científicamente probados están diseñados para medir la exposición a RF como un porcentaje de las dos directrices internacionales de seguridad de RF más comunes: las directrices de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante ( ICNIRP ) [ 2 ] y las de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU . (FCC) [ 3 ]. Las directrices de la ICNIRP también están respaldadas por la OMS [ 4 ] . Los monitores personales de seguridad de RF se diseñaron originalmente para ingenieros de RF que trabajan en entornos donde podrían estar expuestos a altos niveles de energía de RF o trabajar cerca de una fuente de RF, por ejemplo, trabajando en la parte superior de una torre de telecomunicaciones o en la azotea de un edificio donde hay antenas transmisoras . La mayoría de los programas internacionales de seguridad de RF incluyen la capacitación y el uso de monitores personales de seguridad de RF, y la norma IEEE C95.7 especifica qué es un monitor personal de RF [ 5 ] .

En algunos casos, el monitor de seguridad de RF viene en una versión o modo para el público en general. [ 6 ] Estos medidores se pueden usar para determinar áreas donde el público podría estar expuesto a altos niveles de energía de RF o para indicar el nivel de RF en áreas a las que el público en general tiene acceso.

Especificación

Las especificaciones de un monitor de RF determinan el entorno de trabajo en el que puede aplicarse. Los monitores de RF de banda ancha pueden utilizarse en una mayor variedad de estaciones base que, por ejemplo, un monitor de RF celular de banda estrecha , diseñado únicamente para su uso en redes de telefonía móvil y datos . La norma IEEE Std C95.3 establece que «en la región comprendida entre 1 y 100 GHz, se utilizan dipolos termoeléctricos resistivos como sensores, con un fondo de material disipativo para reducir el efecto de la dispersión corporal. Los dipolos eléctricamente cortos con detectores de diodo como sensores pueden cubrir una parte de este rango». Los resultados de los monitores que no incorporan «material disipativo» para reducir los efectos de la dispersión son cuestionables en el organismo.

El tipo de respuesta es una característica básica de cualquier monitor personal de RF y se puede expresar en dos parámetros básicos:

  • Directividad: Algunos de ellos tienen una respuesta isotrópica, lo que significa que pueden medir campos de radiofrecuencia desde cualquier dirección espacial. Otros, como los monitores de campo radial, tienen una cobertura espacial parcial y deben usarse de una manera específica para proporcionar una lectura correcta.
  • Respuesta en frecuencia :
    • Respuesta plana: unidades que tienen una respuesta plana en todo el rango de frecuencias cubierto, es decir, la respuesta no cambia con la frecuencia.
    • Respuesta modulada: contienen sensores dependientes de la frecuencia que ponderan automáticamente los campos de radiofrecuencia detectados de acuerdo con los límites de exposición a radiofrecuencia dependientes de la frecuencia.

Es común que los monitores personales de RF proporcionen resultados como porcentaje (%) de los valores límite dependientes de la frecuencia de una norma específica (a veces llamados niveles de referencia o MPE, exposición máxima permitida). Es importante tener cuidado al interpretar la exposición durante una condición de alarma basándose en un  resultado porcentual; los monitores personales de RF con respuesta modulada proporcionarán un resultado como  porcentaje de la norma, independientemente de la frecuencia, mientras que los monitores de respuesta plana proporcionarán un resultado como  porcentaje de un valor particular (no dependiente de la frecuencia), por lo que es importante saber a qué valor particular  se refiere este porcentaje.

Algunos monitores personales de radiofrecuencia (RF) tienen diferentes versiones, adaptadas a cada estándar, lo que les confiere mayor precisión, pero solo pueden utilizarse con dicho estándar. Otros tienen una única versión, por lo que son menos precisos, pero pueden utilizarse con diferentes estándares.

Por lo general, la alarma de la mayoría de los monitores personales de radiofrecuencia se activa con valores instantáneos; sin embargo, los límites estándar se especifican como valores promedio. Algunos monitores de radiofrecuencia permiten activar alarmas basadas en valores promedio, lo que proporciona una mejor indicación de la situación de exposición real (por ejemplo, un valor instantáneo puede ser del 200 % mientras que el promedio es inferior al 100 %).

Dado que suelen ser unidades pequeñas y portátiles, normalmente solo cuentan con unos pocos LED para una indicación aproximada del nivel de campo (50 %, 100 %, etc.). No obstante, algunas incorporan un registrador de datos que permite descargar las mediciones, verificar los valores exactos y mantener un historial de las exposiciones. El WaveMon de Wavecontrol dispone de GPS y altímetro para incluir información de posición en los registros de datos.

Otras especificaciones que pueden ser relevantes, dependiendo de la aplicación, son las características de la batería (vida útil, formas de cambiarla o recargarla), las dimensiones, el peso y la temperatura de funcionamiento.

La siguiente tabla muestra las diferentes especificaciones básicas de algunos monitores de RF:

Instrucciones de funcionamiento

Cada monitor de seguridad de RF personal específico tiene sus propias instrucciones de funcionamiento. Y la mayoría de los monitores tienen diferentes modos de funcionamiento. Por ejemplo, el Narda Radman tiene un modo en el que el operador puede llevarlo puesto, pero también tiene un modo de sonda donde el operador puede escanear ciertas áreas para encontrar zonas de exclusión precisas . [ 18 ] El FieldSENSE por otro lado tiene un modo de monitor y medición. [ 19 ] El modo de medición es similar al modo de sonda del Radman, pero el modo de monitor se usa montando el FieldSENSE en una antena inactiva y luego es seguro trabajar en la antena hasta que el FieldSENSE active una alarma para advertir a los técnicos de RF que la antena está activa y que cualquier trabajo en las antenas debe cesar hasta que se confirme la desactivación. El WaveMon de Wavecontrol [ 20 ] y el RadMan 2 de Narda[29] se pueden llevar puestos y usarse fuera del cuerpo como sonda o como monitor. La mayoría de los monitores de RF, como FieldSENSE, EME Guard, WaveMon y RadMan 2, también cuentan con una función de registro de datos que permite registrar la exposición a RF de un trabajador a lo largo del tiempo. [ 21 ] [ 22 ] El modo de detección de RF del RadMan 2XT, con su función de búsqueda de tonos, puede localizar fugas en guías de onda y verificar que una antena esté apagada. [30]

Lista de monitores de radiofrecuencia personales

Referencias

  1. Williams, Edmund A.; Jones, Graham A.; Layer, David H.; Osenkowsky, Thomas G. (2007). Manual de ingeniería de la Asociación Nacional de Radiodifusores . Taylor & Francis. ISBN 9780240807515.
  2. "Manual Técnico de OSHA (OTM) | Administración de Seguridad y Salud Ocupacional" .
  3. "Autorización de equipos - Procedimientos de medición" . 19 de diciembre de 2014.
  4. "Conferencia de la OMS/ICNIRP sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos" (PDF) . Organización Mundial de la Salud. 10 de diciembre de 2001.
  5. IEEE |título"Práctica recomendada de IEEE para programas de seguridad en radiofrecuencia, de 3 kHz a 300 GHz," IEEE, Comité Internacional de Seguridad Electromagnética, Nueva York, IEEE Std C95.7, 2014
  6. 1 2 "Información pública del producto" . FieldSENSE. Archivado del original el 21/03/2012 . Recuperado el 02/04/2012 .
  7. "EME Guard XS" . Monitores de RF EME Guard XS . mvg-world.com . Consultado el 11 de junio de 2020 .
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  10. "WaveMon RF-8. Monitor personal de banda ancha" . Waveconrol .
  11. 1 2 "SafeOnePRO Monitor de seguridad personal por radiofrecuencia EPI: ligero, resistente, compatible con todas las bandas celulares" .
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  13. "FieldSENSE" . FieldSENSE . Consultado el 30 de enero de 2025 .
  14. "EME Guard Plus" . Monitores de RF EME Guard Plus . mvg-world.com . Consultado el 11 de junio de 2020 .
  15. "WaveMon RF-60 - Monitor personal de RF de 60 GHz" . Wavecontrol .
  16. "Narda Safety Test Solutions Nardalert S3 Datasheet" (PDF) . Narda-sts.us . Consultado el 6 de junio de 2016 .
  17. "MVG OCCUPATIONAL RF SAFETY-EME Guard XS 40GHz" . mvg-world.com . Consultado el 5 de mayo de 2021 .
  18. "Radman - Modo de medición y sondeo" .
  19. "FieldSENSE - Modo de medición y monitorización" . Archivado del original el 20 de marzo de 2012. Consultado el 1 de abril de 2012 .
  20. "Monitores personales WaveMon RF" . Wavecontrol .
  21. "Soluciones de pruebas de seguridad de Narda" (PDF) . Narda-sts.us . Consultado el 2 de abril de 2012 .
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  23. «EME Guardia Plus - MVG (Satimo)» . mvg-world.com. 2020-06-11 . Consultado el 11 de junio de 2020 .
  24. "EME Guard XS - MVG (Satimo)" . mvg-world. 11 de junio de 2020. Consultado el 11 de junio de 2020 .
  25. "EME Guard XS 40 GHz- MVG (Satimo)" . mvg-world. 11 de junio de 2020. Consultado el 11 de junio de 2020 .
  26. "Evolución de EME SPY - MVG (Satimo)" .
  27. «Narda Radman XT» (PDF) . Narda-sts.us. 2011-06-06 . Consultado el 6 de junio de 2012 .
  28. "Nardalert S3 - Narda STS" . Narda-sts.us. 6 de junio de 2016. Consultado el 6 de junio de 2012 .
  29. "FieldSENSE 60 | Fieldsense" . Consultado el 30 de enero de 2025 .
  30. Monitor personal de banda ancha. "Hoja de datos WaveMon RF-8" (PDF) . Wavecontrol .
  31. Monitor personal de RF de 60 GHz. "Hoja de datos WaveMon RF-60" (PDF) . Wavecontrol .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
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