Jak blokovat rádiové vlny ve vašem domě

Přemýšlejte o všudypřítomnosti rádiových vln v naší moderní společnosti. Pokud nežijete uprostřed pustiny, pravděpodobně nemáte problém naladit svou oblíbenou rozhlasovou stanici v pásmu AM nebo FM, ať už jste na zahradě, v autě nebo doma.

Je tedy zřejmé, že rádiové vlny mohou vzduchem cestovat na velké vzdálenosti. A mohou snadno procházet různými pevnými i kapalnými látkami.

Vzhledem k obrovskému množství rádiových vln, které vyzařují komerční rozhlasové stanice, a také k nesčetným aplikacím rádiové komunikace v soukromém i vládním sektoru, je úplné vyhnutí se rádiovým vlnám problematické, ne-li nemožné.

Ale proč by vás to mělo zajímat?

Využití a nebezpečí elektromagnetických vln

Termín z klasické fyziky, elektromagnetické vlny, zahrnuje různé energetické frekvence v rámci elektromagnetického spektra.

Všechny elektromagnetické vlny se šíří prostorem. Většina z nich byla vědou využita k usnadnění rozmanitých užitečných funkcí.

Rádiové vlny zaujímají pouze úzký segment elektromagnetického spektra. Zahrnuje však běžné zdroje, jako jsou mikrovlny, infračervené a ultrafialové světlo, rentgenové záření a záření gama.

Stejně jako všechny elektromagnetické vlny i rádiové vlny vytvářejí elektromagnetické pole (EMP) a nesou elektromagnetickou zářivou energii (neboli elektromagnetické záření).

Rádiové vlny a rakovina

V průběhu let byly EMP a elektromagnetické záření přičítány k řadě lékařských onemocnění a poruch. Kromě množství neoficiálních důkazů, které spojují elektromagnetické vlny s řadou zdravotních problémů, se k mnoha z těchto tvrzení připojila i řada recenzovaných klinických studií.

Jedním z onemocnění nejčastěji spojovaných s elektromagnetickými vlnami je rakovina. Na základě zvýšeného rizika zhoubného nádoru mozku známého jako gliom, u kterého byla zjištěna souvislost s používáním bezdrátových telefonů, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace v roce 2011 oficiálně klasifikovala radiofrekvenční elektromagnetická pole jako pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

Obsažný přehledový článek „Health Implications of Electromagnetic Fields, Mechanisms of Action, and Research Needs“ (Zdravotní důsledky elektromagnetických polí, mechanismy působení a potřeby výzkumu) ve vědeckém časopise Advances in Biology tuto oficiální klasifikaci podpořil a opřel se o řadu studií, které prokázaly souvislosti mezi expozicí elektromagnetickým polím a zvýšeným výskytem rakovinných nádorů.

Jedna z nejrozšířenějších a nejpodporovanějších z těchto studií vyvodila silné souvislosti mezi postnatálním vystavením EMP a výskytem dětské leukémie.

Rádiové vlny a elektromagnetická přecitlivělost

Článek rovněž cituje klinický výzkum fenoménu elektromagnetické přecitlivělosti (EHS). EHS je stav u osob, které jsou obzvláště citlivé na elektromagnetická pole.

U klinických subjektů stěžujících si na EHS byly pozorovány zdokumentované příznaky špatného zdravotního stavu v mnoha podobách. Kromě jiných možných negativních dopadů na zdraví je expozice EMP spojována s cytotoxickými a genotoxickými účinky.

Tato cytotoxicita a genotoxicita může vést ke změnám DNA a tvorbě mikrojader, což je obecně považováno za podnět ke karcinogenezi.

Studie rovněž spojují expozici EMP s negativními účinky na endokrinní, kardiovaskulární a nervový systém. Kromě toho expozice ovlivňuje různé sluchové, oční, spánkové a reprodukční funkce.

Materiály, které blokují rádiové vlny

V závislosti na místě, kde žijete, může být odstranění všech rádiových vln z vnitřku vašeho domu poměrně obtížné. Dobrou zprávou však je, že svůj dům můžete postavit a zahrnout do něj mnoho běžných materiálů, které vám pomohou blokovat rádiové vlny.

Rádiové vlny totiž můžete zastavit tak, že je pohltíte pomocí dielektrik (jinak známých jako izolanty) a odrazíte nebo jinak odkloníte pomocí elektrických vodičů.

Dielektrika a vodiče jsou dohromady dva typy látek, které mají významný vliv na elektromagnetické vlny.

Reflexe rádiových vln pomocí dielektrik

Ačkoli dielektrika umožní průchod rádiových vln, odrážejí a pohlcují obrovské množství jejich energie.

Pokud se pohybující se rádiová vlna dostane do kontaktu s dielektrickým materiálem, materiál zadrží určité množství energie vlny a přemění ji na tepelnou energii a rozptýlí ji.

Výjimečným dielektrickým povrchem je postříbřené zrcadlo, které podle emeritního ředitele Hughesových výzkumných laboratoří Adriana Popa odráží přibližně 95 % rádiového výkonu a pohlcuje přibližně 5 % rádiového výkonu.

Naopak, zatímco od čirého skleněného okna se část rádiového záření odrazí, většina jím projde přímo.

Dalšími příklady dielektrických látek jsou:

  • Dřevo
  • Keramika
  • Papír
  • Plast
  • Teflon

Kromě těchto pevných materiálů je výjimečným dielektrikem také čistá kapalná voda.

Dejte si však pozor! Protože dielektrika často propouštějí velké množství elektromagnetického záření, musí být poměrně silná, aby měla významný vliv.

Před rádiovými vlnami tedy nikoho neochrání ani účinky jediného listu papíru nebo lehké vrstvy vody.

Reflektování rádiových vln pomocí vodičů

Na rozdíl od dielektrik, která jsou převážně nekovová, jsou vodiče výhradně kovy.

Mezi vynikající vodiče patří například:

  • Měď
  • Hliník
  • Zlato

Přestože vodiče zachycují naprostou většinu elektromagnetického záření, s nímž přicházejí do styku, dokáží zázraky, pokud jde o odvedení tohoto záření a jeho udržení mimo vnitřek vašeho domu.

Nejlepší na tom je, že vodivé materiály nemusí mít nutně takovou tloušťku, jakou vyžaduje dielektrická izolace, aby byly účinné.

Jak upozorňuje časopis Scientific American,

„Tenké množství plastové fólie, voskovaného papíru, bavlny a gumy pravděpodobně nebude rušit rádiové vlny. Hliníková fólie a další elektricky vodivé kovy, jako je měď, však mohou rádiové vlny odrážet a pohlcovat a následně rušit jejich přenos.“

Scientific American

Radio Wave-Proofing Your Home

Zkrátka, v závislosti na tloušťce a složení materiálů ve vašem domě a jeho okolí můžete rádiové vlny úspěšně blokovat nebo alespoň rušit.

Obklopením vnitřních prostor správnými látkami ve správném poměru můžete výrazně zmírnit celkové vystavení elektromagnetickému záření.

Pokračujte ve čtení: Jak fungují materiály stínící elektromagnetické pole.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.