Matériels pour les mesures des rayonnements non ionisants
Mesure de l’exposition humaine aux champs radioélectriques - Partie 2 : exposimétrie
R934 v1 Article de référence

Matériels pour les mesures des rayonnements non ionisants
Mesure de l’exposition humaine aux champs radioélectriques - Partie 2 : exposimétrie

Auteur(s) : Pierre-Noël FAVENNEC

Relu et validé le 16 nov. 2015 | Read in English

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1 - L’environnement radioélectrique à mesurer

  • 1.1 - Nécessité de connaître l’environnement radioélectrique
  • 1.2 - Que doit-on mesurer ?
  • 1.3 - Différents paramètres et configurations à considérer
  • 1.4 - Évaluation a priori des champs

2 - Matériels pour les mesures des rayonnements non ionisants

3 - Mesures

4 - Stations de contrôle et de mesures électromagnétiques en continu : vers un cadastre électromagnétique en 3D

5 - Conclusion

Sommaire

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RÉSUMÉ

L’homme moderne est soumis à un environnement électromagnétique complexe et inhomogène, les sources radio sont multiples, en nature, en fréquence et en puissance. Cependant, la mesure des champs radioélectriques est difficile, l’utilisation des appareils de mesure délicate et l’interprétation des résultats obtenus loin d’être évidente. Pour effectuer des mesures fiables dans le domaine des radiofréquences, l’opérateur doit posséder de solides connaissances en électromagnétisme, appliquer les normes et recommandations, disposer de références métrologiques tangibles et avoir recours à des méthodes de mesures ne pouvant être contestées.

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Auteur(s)

  • Pierre-Noël FAVENNEC : Union Radio-Scientifique Internationale – URSI-France - Institut Télécom - Cet article a pour origine un article précédent de Jean Paul Vautrin Mesurage de l'exposition humaine au champ électromagnétique paru en 2001. Le lecteur ne s'étonnera donc pas de noter certaines parties communes entre les deux textes

INTRODUCTION

Toute charge électrique mise en mouvement produit un rayonnement électromagnétique qui se propage dans l'espace. Cette propriété est à la base de la production de rayonnements radioélectriques utilisés dans les dispositifs de radio, de télévision, de télécommunication, de chauffage par micro-ondes, d'émission radar. En conséquence, tout système alimenté en électricité ou à plus forte raison contenant un élément rayonnant émet un rayonnement électromagnétique et engendre un champ électrique et/ou magnétique dans son voisinage proche, voire éloigné, que l’on caractérisera dans cet article par le terme générique de « champ électromagnétique ».

Deux préoccupations émergent de cette présence radioélectrique :

  • l’une concerne les systèmes électroniques ; il s’agit alors de compatibilité électromagnétique (CEM) ;

  • l’autre, l’homme, en tant qu’utilisateur, patient ou simple passant, il s’agit alors d'exposition humaine aux champs électromagnétiques induits par des rayonnements non ionisants (RNI) et alors relevant du domaine de l’hygiène et de la sécurité.

Cet article dédié à la mesure des champs radioélectriques, dans la gamme de fréquences relevant des rayonnements non ionisants et excluant les rayonnements optiques, concerne exclusivement ce dernier aspect, l’environnement humain.

Afin d’apporter des éléments fiables d’appréciation aux responsables sanitaires, un premier élément consiste à quantifier, par la mesure, les grandeurs pertinentes caractérisant l’exposition de l’homme. L’objet de cet article est de décrire les « bonnes » pratiques de laboratoires.

L’article est séparé en 2 parties. La première décrit les champs radioélectriques et en fixe le cadre réglementaire (partie 1 : environnement radioélectrique), tandis que la seconde partie, plus technique, décrit la mesure des champs et ses difficultés dans son interprétation (partie 2 : exposimétrie).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r934

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2. Matériels pour les mesures des rayonnements non ionisants

2.1 Chaîne de mesure

Toute mesure implique la mise en œuvre d’une chaîne de mesure comportant, de façon séparée ou intégrée, deux éléments (figure 1) :

  • une unité sensible à la grandeur physique à mesurer ;

  • une unité de traitement et un système d’affichage.

HAUT DE PAGE

2.1.1 Unité sensible à la grandeur physique à mesurer

Cette unité délivre en sortie un signal proportionnel à la grandeur physique. Cette dernière est un des niveaux de référence défini dans le tableau 7 de [R 933v2]. Elle peut être le champ électrique E le champ magnétique H, l’induction magnétique B ou la densité de puissance équivalente en onde plane S.

L’unité sensible est composée principalement d’un capteur appelé communément sonde. Le capteur est généralement une antenne pour le champ électrique, un cadre ou une boucle pour le champ magnétique. Mais d’autres effets physiques peuvent être appliqués comme l’effet Hall utilisé pour la mesure de champ et d’induction magnétiques, ou différents effets électro-optiques (Pockels et Kerr). Ces deux derniers ne sont utilisés qu’en laboratoire et non pour des appareils de terrain. Il en est de même pour une sonde non interférente utilisant trois phototransistors modulés optiquement. Ces sondes présentent un grand intérêt quand il s’agit de bien connaître les valeurs exactes de champs transmis à un milieu donné (pour le traitement thermique de produits ou en électrothérapie), mais ne sont pas adaptées pour des mesures sur site.

Une sonde plongée dans un...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  ANFR/DR 15-2-1, www.anfr.fr.

  • (2) - BESNIER (P.), LEMOINE (C.), SERHIR (M.) -   *  -  . – La mesure pour l'évaluation de la compatibilité électromagnétique. Dans Mesures en électromagnétisme. I2M, Lavoisier, pp. 11-38 (2008).

  • (3) - BOWMAN (J.D.), KELSH (M.A.), KAUNE (W.T.) -   *  -  . – Manual for measuring occupational electric and magnetic field exposures. U.S. department of health and human services. Cincinnati (1998).

  • (4) -   *  -  CENELEC EN503612, norme européenne, basic standard for the measurement of specific absorption rate related to human exposure to electromagnetic fields from mobile phones (2001).

  • (5) - COUTURIER (F.) -   *  -  . – Mesures in situ de champs électromagnétiques. Dans Mesures en électromagnétisme. Collection I2M, Lavoisier, pp. 39-56 (2008).

  • (6) - DEGAUQUE (P.), ZEDDAM...

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