{"id":129818,"date":"2020-02-20T21:19:04","date_gmt":"2020-02-20T20:19:04","guid":{"rendered":"https:\/\/clubcomputer.at\/?p=129818"},"modified":"2020-02-20T21:29:58","modified_gmt":"2020-02-20T20:29:58","slug":"grenzwertig","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clubcomputer.at\/2020\/02\/20\/grenzwertig\/","title":{"rendered":"Grenzwertig"},"content":{"rendered":"\n

Beim Clubabend \u00fcber 5G am 18.2. gab es in der Einleitung einen Vergleich von theoretischen errechneten Feldst\u00e4rken mit den definierten Grenzwerten. Eine endg\u00fcltige Beurteilung kann nur eine Messung ergeben, weil unsere beispielhaften Rechnungen nicht die komplizierten Leitungsf\u00fchrungen in Wohnungen erfasst. <\/p>\n\n\n\n

Elektrische Felder<\/h2>\n\n\n\n

Unsere Geb\u00e4ude sind durchzogen von Leitungen, die st\u00e4ndig unter Spannung stehen (230 V), und daher sind wir immer von elektrischen Feldern umgeben. Das elektrische Feld an einem bestimmten Punkt ist immer gleich gro\u00df, weil sich Anordnung und Spannung nicht ver\u00e4ndern. Loswerden kann man diese Felder nur, wenn man eine schaltbare Unterbrechung in die Stromkreise einbaut. <\/p>\n\n\n\n

Wir begegnen elektrischen Feldern aber auch im Freien in der Umgebung von Hochspannungsleitungen. <\/p>\n\n\n\n

Magnetische Felder<\/h2>\n\n\n\n

Elektrische Leitungen lassen ein magnetisches Feld entstehen, wenn sie stromdurchflossen sind. W\u00e4hrend das elektrische Feld wegen der konstanten Spannungsverh\u00e4ltnisse immer gleich ist, ver\u00e4ndert sich das magnetische Feld einer Leitung mit dem Strom. Das magnetische Feld verschwindet, wenn keine Verbraucher angeschlossen sind, das elektrische Feld bleibt bestehen. <\/p>\n\n\n\n

Elektromagnetische Felder<\/h2>\n\n\n\n

Elektromagnetische Felder bestehen aus einem verketteten elektrischen und magnetischen Feld. Um das Feld zu erzeugen, verwendet man elektrische (Kapazit\u00e4ten) und magnetische (Induktivit\u00e4ten) Energiespeicher, die bei Energiezufuhr \u00e4hnlich einem Pendel in einer Uhr eine kontinuierliche Schwingung erzeugen, die mittels Antenne abgestrahlt wird. <\/p>\n\n\n\n

Die Amplituden der beiden Felder stehen in einem festen Verh\u00e4ltnis E = c0<\/sub>B<\/strong>. Elektromagnetische Felder sind hochfrequent und k\u00f6nnen in einem Frequenzbereich hergestellt werden, der \u00fcber viele Zehnerpotenzen verl\u00e4uft, beginnend bei L\u00e4ngstwellen, bis hinauf in die kurzwelligen Mikrowellen. Die Telekommunikation arbeitet mit den Frequenzen bis einschlie\u00dflich des sichtbaren Lichts und diese Frequenzen sind „nicht-ionisierend“, k\u00f6nnen also keine Ver\u00e4nderungen im atomaren Aufbau der Stoffe bewirken, das k\u00f6nnen nur die „ionisierenden“ Strahlen, die sich aber im Frequenzbereich oberhalb des sichtbaren Lichts befinden.<\/p>\n\n\n\n

Die tieferfrequenten Wellen sind aber deshalb nicht ohne Wirkung, denn sie werden von verschiedenen Stoffen – abh\u00e4ngig von der Frequenz – mehr oder weniger absorbiert und daher die Stoffe erw\u00e4rmt. St\u00e4rkere Absorption bewirkt st\u00e4rkere Erw\u00e4rmung. Steigert man die Amplitude der Wellen, kann es zu Verbrennungen kommen, weshalb man zu Sendern einen Sicherheitsabstand einhalten muss. <\/p>\n\n\n\n

Grenzwerte <\/h2>\n\n\n\n

\u00dcber den gesamten Frequenzbereich, also beginnend bei unseren tiefen technischen Frequenzen bis 50 Hz bis in den Mikrowellenbereich sind Grenzwerte definiert, deren Gr\u00f6\u00dfenordnungsverlauf durch die Absorptionseigenschaften des menschlichen K\u00f6rpers bestimmt sein d\u00fcrfte. <\/p>\n\n\n\n