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1 - CONTEXTE SOCIÉTAL ET NORMATIF

2 - BASES DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME

  • 2.1 - Champ électromagnétique
  • 2.2 - Caractéristiques d’absorption

3 - PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES DES MILIEUX

4 - MESURE DU DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE – DÉFINITIONS

Article de référence | Réf : R1138 v1

Contexte sociétal et normatif
Dosimétrie radiofréquence (DAS/SAR)

Auteur(s) : Djamel ALLAL

Date de publication : 10 déc. 2015

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RÉSUMÉ

Cet article traite de la dosimétrie électromagnétique radiofréquence théorique et expérimentale et du débit d'absorption spécifique, paramètre de base dans ce domaine puisqu'il permet d'évaluer les effets biologiques de l'exposition aux champs électromagnétiques. Les moyens de déterminer expérimentalement le débit d'absorption spécifique dans un milieu exposé aux champs électromagnétiques sont présentés dans un cadre normatif, compatible avec les protocoles de mesure décrits dans les normes internationales.

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Auteur(s)

  • Djamel ALLAL : Ingénieur, docteur de l'université Lille I - Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), Trappes, France

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies l'utilisation accrue des moyens de télécommunication comme les téléphones mobiles et autres réseaux sans fil, dans un cadre professionnel ou sur les lieux publics, a soulevé la question de l'exposition aux champs électromagnétiques et de leurs effets sur la santé.

La dosimétrie électromagnétique radiofréquence désigne l'ensemble des techniques de mesure et de modélisation qui permettent d'établir la relation entre la distribution de champ électromagnétique incident et les champs induits dans les tissus du corps humain et de calculer la puissance des rayonnements électromagnétiques absorbée.

Le débit d'absorption spécifique ou DAS, défini comme la puissance électromagnétique dissipée par unité de masse de tissu biologique, exprimé en watts par kilogramme, représente le paramètre dosimétrique de base, du fait de son utilisation dans les réglementations internationales sur la protection contre les champs électromagnétiques, et qu'il permet d'évaluer les effets biologiques observés dans différentes conditions d'exposition.

Alors qu'un téléphone mobile émet en général quelques watts, une station de base de téléphonie mobile peut émettre des puissances de l'ordre de la centaine de watts. Par contre, il est clair que les niveaux de puissance absorbés en champ proche par l'utilisateur d'un téléphone mobile seront plus importants que les niveaux d'exposition à proximité d'une station de base.

Afin de déterminer de manière rigoureuse les niveaux de DAS pour les différentes configurations possibles, des méthodes et techniques de dosimétrie ont été développées. Celles-ci peuvent être expérimentales, mais aussi théoriques et numériques.

La dosimétrie expérimentale consiste à mesurer le DAS directement dans un échantillon exposé aux champs électromagnétiques, de tissus biologiques ou quand ce n'est pas réalisable, dans un mannequin ou fantôme réalisé pour représenter, aussi fidèlement que possible, les propriétés morphologiques et électromagnétiques de tout ou partie du corps humain. Pour cela, des sondes de champ électrique ou des sondes thermiques peuvent être utilisées, car le DAS découle de la répartition du champ électromagnétique dans les tissus qui se traduit alors par un échauffement de ces tissus.

La dosimétrie théorique et numérique est la résolution directe des équations de Maxwell qui décrivent l'interaction entre le champ électromagnétique et le milieu biologique ou équivalent. Les progrès tant au niveau des codes de calcul que des moyens informatiques ont considérablement amélioré les performances de ce type d'analyse, ce qui permet de traiter des modèles de plus en plus complexes, précis et réalistes des milieux exposés avec rapidité et efficacité.

Cet article traite du DAS et des moyens, théoriques ou expérimentaux, qui peuvent être mis en œuvre pour son évaluation.

En première partie nous présentons le contexte normatif et sociétal, important pour ce domaine. En partant de travaux scientifiques réalisés depuis de nombreuses décennies, des recommandations sont établies quant aux niveaux limites d'exposition aux champs électromagnétiques pour assurer la protection contre les effets sur la santé. Ces recommandations conduisent à des réglementations au niveau des États sur les limites d'exposition tant dans le cadre professionnel que grand public. Des normes en support de ces réglementations sont produites sur les moyens de mesure à mettre en œuvre pour contrôler les niveaux d'exposition.

En seconde partie, nous rappelons les bases de l'électromagnétisme appliqué à la dosimétrie. Les équations de Maxwell sont présentées ainsi que l'interaction entre le champ électromagnétique et le milieu, compte tenu de ses propriétés diélectriques.

En troisième partie, nous mettons donc l'accent sur les milieux biologiques et les liquides équivalents. Nous donnons quelques exemples de formulations permettant d'obtenir des valeurs de permittivité équivalentes aux tissus biologiques et nous présentons des méthodes de mesure avec les incertitudes associées de la permittivité complexe. Ces méthodes s'appuient sur l'utilisation de liquides de référence dont la permittivité est connue.

Enfin, en quatrième partie, nous abordons la mesure du DAS et l'incertitude associée, qui nécessairement dépend en partie des mesures de permittivité. Nous présentons le système de mesure standard, utilisant des sondes de champ électrique pour obtenir la valeur du DAS et nous présentons différents types de fantômes destinés à recueillir le liquide équivalent tissu et permettre de simuler tout ou partie du corps humain soumis à l'exposition. La mesure du DAS représente finalement l'un des outils principaux qui permettent de valider la conformité des équipements aux réglementations sur l'exposition aux champs électromagnétiques.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r1138


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1. Contexte sociétal et normatif

Au cours du siècle dernier, les radiofréquences ont trouvé de nombreuses applications, notamment dans les communications et la défense. Le chauffage par radiofréquence a également été utilisé avec succès dans les applications industrielles, médicales et alimentaires. Avec l'augmentation des sources radiofréquences et de leur puissance, les risques potentiels associés à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques a également augmenté, ce qui a nécessité l'élaboration de règles de sécurité appropriées ainsi que de techniques de mesure et d'évaluation de l'exposition normalisées.

La norme de sécurité relative à l'exposition aux champs électromagnétiques, utilisée dans de nombreux pays d'Europe, est le « Guide pour l'établissement de limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques – Champs alternatifs (de fréquence variable dans le temps, jusqu'à 300 GHz) ». Cette norme, publiée par l'ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants) en 1998, est également utilisée dans de nombreux pays dans le monde à quelques exceptions près comme en Amérique du Nord où c'est la norme ANSI/IEEE C95.1-2005 qui est utilisée. La norme ICNIRP donne les restrictions de base en termes de densités de courant induit (ou champs électriques) aux fréquences les plus basses jusqu'à quelques mégahertz (MHz) et de débit d'absorption spécifique (DAS) pour les fréquences supérieures jusqu'à quelques gigahertz (GHz). À titre d'exemple, les restrictions de base pour les fréquences jusqu'à 10 GHz, prescrites dans la norme ICNIRP, sont données dans le tableau 1.

Cette norme constitue un guide destiné à limiter l'exposition aux champs électromagnétiques à des niveaux assurant la protection des personnes contre les effets nocifs, c’est-à-dire des altérations décelables de la santé des personnes exposées ou de leur descendance, connus de ces champs.

S’appuyant sur ce guide, la Commission européenne a émis la directive 2013/35/UE, couvrant l’ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques à court terme dont le lien avec l’exposition aux champs électromagnétiques est scientifiquement bien établi et pour lesquels...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - DROSSOS (A.), SANTOMAA (V.), KUSTER (N.) -   The dependence of electromagnetic energy absorption upon human head tissue composition in the frequency range of 300-3000 MHz.  -  IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 48, N° 11, p. 1988-1995 (nov. 2000).

  • (2) - STUK, NOKIA -   Feasibility study of SAR measurements in the frequency range 3 GHz to 6 GHz.  -  Internal report (december 2006).

  • (3) - CHOU (C.K.), CHEN (G.W.), GUY (A.W.), LUK (K.H.) -   Formulas for preparing phantom muscle tissue at various radiofrequencies.  -  Bioelectromagnetics, Vol. 5, p. 435-441 (1984).

  • (4) - BLACKHAM (D.V.), POLLARD (R.D.) -   An improved technique for permittivity measurements using a coaxial probe.  -  IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 46, N° 5, p. 1093-1099 (oct. 1997).

  • (5) - TOROPAINEN (A.), VAINIKAINEN (P.), DROSSOS (A.) -   Method for accurate measurement of complex permittivity of tissue equivalent liquids.  -  Electronics Letters, Vol. 36, N° 1,...

1 Outils logiciels

Microwave Studio :

https://www.cst.com/Applications/Index/SAR-Simulation

FEKO :

https://www.feko.info/applications/biomedical

HAUT DE PAGE

2 Sites Internet

Portail radiofréquences – santé – environnement

http://www.radiofrequences.gouv.fr/

(page consultée le 3 juillet 2015)

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3 Normes et standards

Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques – Champs alternatifs (de fréquence variable dans le...

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