Для цитирования:
Дмитриев А. С., Рыжов А. И. Взаимодействие электромагнитного излучения с биологическими объектами и социальными системами // Известия вузов. ПНД. 2021. Т. 29, вып. 4. С. 549-558. DOI: 10.18500/0869-6632-2021-29-4-549-558
Взаимодействие электромагнитного излучения с биологическими объектами и социальными системами
Популяризация ключевых научных проблем занимает значительное место в творчестве Д. И. Трубецкова. В память об этом в статье в популярной форме обсуждается проблема воздействия электромагнитного излучения на биологические объекты, имеющая более чем вековую историю, но все еще далекая от своего окончательного решения. Цели. Рассмотреть вопрос о взаимосвязи между сложностью биологических объектов и социальных структур, с одной стороны, и мобильными беспроводными системами связи, с другой стороны. Проанализировать проблему взаимодействия электромагнитных полей с биологическими объектами и социальными структурами, как сложными многоэлементными системами, и оценить возможность выявления при этом новых эффектов в их поведении. Методы. В результате многих исследований в разных странах к середине 60-х годов двадцатого века сформировалась идея о комплексном и системном характере влияния электромагнитных полей на биологические объекты. Поэтому взаимодействие электромагнитных полей с биологическими объектами и социальными средами рассматривается в работе, как проблема внешнего воздействия на сложные многоэлементные, связанные между собой системы, с применением концептуальных подходов нелинейной динамики. Результаты. Показано, что наряду с эффектами воздействия ЭМП на отдельные биологические объекты имеют место эффекты воздействия информационной составляющей ЭМП на социальные системы, элементами которых являются люди как биологические объекты. Пороговая плотность потока мощности, при которой начинают проявляться эффекты воздействия на социальные системы, значительно ниже, чем порог влияния на сами биологические объекты. Заключение. Эффективные подходы к снижению негативного влияния микроволнового излучения на человека могут быть реализованы с использованием персональных средств контроля уровня и получаемой дозы излучения – дозиметров электромагнитного излучения, которые являются фактически аналогом градусников при измерении температуры тела.
- Трубецков Д. И. Нелинейная наука в датах и лицах. Вып. 5. Ч. 1. Саратов: ИЦ «Наука», 2009. 134 с.
- Трубецков Д. И. Нелинейная наука в датах и лицах. Вып. 6. Ч. 2. Саратов: ИЦ «Наука», 2010. 199 с.
- Гурвич А. Г. Теория биологического поля. М.: Советская наука, 1944. 156 с.
- Кажинский Б. Б. Биологическая радиосвязь. Киев: АН УССР, 1962. 168 с.
- Пресман А. С. Электромагнитные поля и живая природа. М.: Наука, 1968. 288 с.
- Гуляев Ю. В. Физические поля и излучения человека. Новые неинвазивные методы медицинской диагностики. М.: РБОФ «Знание» им. С. И. Вавилова, 2009. 28 с.
- Девятков Н. Д. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона волн на биологические объекты // УФН. 1973. Т. 110, № 7. С. 453–454. DOI: 10.3367/UFNr.0110.197307l.0453.
- Бецкий О. В., Кислов В. В., Лебедева Н. Н. Миллиметровые волны и живые системы. М.: САЙНС-ПРЕСС, 2004. 272 с.
- Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. М.: Госкомсанэпиднадзор, 2002. 30 с.
- Дмитриев А. С., Ицков В. В., Рыжов А. И., Уваров А. В. Микроволновая электромагнитная дозиметрия персонального экологического пространства // Физические основы приборостроения. 2020. Т. 9, № 1(35). С. 85–99. DOI: 10.25210/jfop-2001-085099.
- Дмитриев А. С., Ицков В. В., Рыжов А. И., Григорьев О. А. Экспериментальная апробация персонального дозиметра микроволнового электромагнитного излучения «Мера» // Журнал радиоэлектроники. 2020. № 7. DOI: 10.30898/1684-1719.2020.7.7.
- 2381 просмотр