קרינה אלקטרומגנטית ומקורותיה

מהי קרינה אלקטרומגנטית:

 


הקרינה נחלקת לשני סוגים עיקריים: קרינה מייננת וקרינה לא מייננת.קו הגבול ביניהן הוא אורך הגל של קרינה אולטרא סגולית  (UV). הקרינה המייננת (רדיואקטיבית) היא בעלת אנרגיה גבוהה מספיק "לקרוע" אלקטרון מהאטום ולהופך אותו ליון, ומקורה בעיקר בחומרים רדיואקטיביים. הקרינה הבלתי מייננת (אלקטרומגנטית) - אין בה מספיק אנרגיה לשנות את מבנה האטום. הקרינה האלקטרומגנטית היא תוצאה של שינויים במטען חשמלי. שינויים אלה מייצרים שדה חשמלי ושדה מגנטי המתפשטים במרחב ויוצרים את הקרינה. קרינה זו פולטים משדרי רדיו, ממסרים סלולריים ,מכשירי מכ"מ (RF), שנאים, תשתיות חשמל בדירה, לוחות חשמל, קווי מתח גבוה (ELF).


אחד הסממנים של הקדמה הטכנולוגית הוא ריבוי של מקורות קרינה מסוגים שונים המקיפים אותנו. הקרינה נחלקת לשני סוגים עיקריים: קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת. קו הגבול ביניהן הוא אורך הגל של קרינה אולטרא סגולית (UV). הקרינה המייננת היא בעלת אנרגיה גבוהה מספיק "לקרוע" אלקטרון מהאטום ולהפוך אותו ליון, ומקורה בעיקר בריאקציות גרעיניות. קרינה אלקטרו-מגנטית היא קרינת אנרגיה שנוצרת כתוצאה משינויים של מטען חשמלי. שינויים כאלה מייצרים שדה חשמלי ושדה מגנטי המתפשטים במרחב ויוצרים את הקרינה.


סוג הקרינה המייננת המוכרת ביותר היא הקרינה הרדיואקטיבית שהשפעותיה הביולוגיות והסביבתיות מוכרות היטב. רוב מקורות הקרינה בסביבתנו הקרובה שייכים לקרינה הבלתי מייננת שהיא הקרינה האלקטרו-מגנטית. עם קרינה זו נמנים משדרי רדיו, ממסרים סלולריים, מכשירי מכ"מ, שנאים, תשתיות חשמל בדירה, לוחות חשמל, קווי מתח גבוה. הקרינה משמשת להעברת אינפורמציה ממקום למקום או נוצרת על ידי מקורות אנרגיה כגון חברת החשמל. הקרינה האלקטרו-מגנטית מתפשטת במהירות האור .

 יחידות מדידה לקרינה אלקטרומגנטית:


לקרינה האלקטרומגנטית מספר מאפיינים: תדירות הקרינה, אורך גל, עצמת שדה והספק. תדירות הקרינה נמדדת ביחידה של מחזורים בשנייה הנקראת הרץ. לקרינות הנפוצות יש תדירות גבוהה ולכן משתמשים ביחידות של קילו-הרץ, מגה-הרץ וג'יגה- הרץ (קילו = אלף, מגה = מיליון, ג'יגה = מיליארד). אורך הגל הוא דרך אחרת להביע את התדירות. תדירות גבוהה משמעותה אורך גל קצר, ולהפך. אורך הגל נמדד במטרים ולקרינות הנפוצות יש טווח המשתרע בין אלפי מטרים למספר מילימטרים. עצמת השדה של הקרינה נמדדת ביחידות של וולט למטר. נהוג יותר להביע את עצמת הקרינה על פי ההספק או צפיפות ההספק. צפיפות הספק נמדדת ביחידות של ואט למטר ריבועי. לצורך ההמחשה, צפיפות ההספק של שמש קיצית היא כאלף ואט למטר ריבועי (האור הוא גם סוג של קרינה אלקטרו-מגנטית). קרינה של מתקני חשמל מודדים ביחידות של שטף מגנטי מיליגאוס.
ספקטרום הקרינה האלקטרו-מגנטית מציג את כל תחום אורכי הגל בין אם הם מתגלים לעינינו (אור בתחום הנראה) או באמצעות מכשירים שונים.


מקורות של קרינה אלקטרומגנטית


  רשת החשמל - קווי מתח גבוה, שנאים, לוחות חשמל, כבלי חשמל, חימום תת רצפתי ומכשור חשמלי שסביבם יש קרינה בתדירות נמוכה מאד של 50 הרץ.
  משדרי רדיו של תחנות שידור כגון קול ישראל, בגלים בינוניים .
  משדרי רדיו של תחנות רדיו בגלים קצרים.
  משדרים של שירותי תקשורת שונים כגון מכשירי זימון ומכשירי קשר ברשתות בלישה (רשת קשר המנוהלת דרך תחנה ראשית).
  תחנות ממסר של טלפונים ניידים.
  עורקי מיקרוגל המשמשים לתקשורת, לדוגמה: בין ממסרי טלפון למרכזיה ראשית יותר.
  מכשירי מכ"מ המשתמשים בקרינה לגילוי עצמים במרחב.
המשותף לכל מקורות הקרינה האלו הוא פעולה רציפה של 24 שעות ביממה.


גורם סיכון נוסף של הקרינה האלקטרומגנטית הוא השפעה של קרינה כזאת על שירותי תקשורת אחרים. מכשירי הקשר של שדה התעופה נתב"ג מופרעים באופן כמעט קבוע על ידי שידורי רדיו של תחנות שידור לא חוקיות (פיראטיות). הפרעות אלו מסכנות את המטוסים והן מפגע בטיחותי חמור. משדרי רדיו יכולים להפריע ולשבש את הפעולה של ציוד אלקטרוני רגיש כגון קוצבי לב. לפעמים ההפרעה היא מטרד ולא סיכון בטיחותי, לדוגמה: הפרעות לקליטת שדורי טלוויזיה ורדיו.

 

להזמנת בדיקת קרינה אלקטרומגנטית ולפרטים נוספים - פנה אלינו - לחץ כאן ליצירת קשר