Prezentace fyziky celulární komunikace. Výzkumná práce ve fyzice Na téma: „Celulární komunikace. Od počátků až po moderní dobu. Vliv elektromagnetického záření z mobilního telefonu na tělo. Vliv mobilního telefonu na lidské tělo

Snímek 1

Snímek 2

Snímek 3

Snímek 4

Snímek 5

Snímek 6

Snímek 7

Snímek 8

Snímek 9

Snímek 10

Snímek 11

Snímek 12

Snímek 13

Snímek 14

Snímek 15

Snímek 16

Snímek 17

Snímek 18

Snímek 19

Snímek 20

Snímek 21

Snímek 22

Snímek 23

Snímek 24

Snímek 25

Snímek 26

Snímek 27

Snímek 28

Snímek 29

Snímek 30

Snímek 31

Snímek 32

Snímek 33

Snímek 34

Snímek 35

Snímek 36

Snímek 37

Snímek 38

Snímek 39

Prezentaci na téma „Cellular Communications“ si můžete stáhnout zcela zdarma na našich webových stránkách. Předmět projektu: Fyzika. Barevné diapozitivy a ilustrace vám pomohou zaujmout vaše spolužáky nebo publikum. Pro zobrazení obsahu použijte přehrávač, nebo pokud si chcete stáhnout report, klikněte na odpovídající text pod přehrávačem. Prezentace obsahuje 39 snímků.

Prezentační snímky

Snímek 1

Městský vzdělávací ústav „Střední škola č. 9 pojmenovaná po. K.K Rokossovsky"

Kreativní projekt ve fyzice na téma „Celular Communications“

Projekt dokončil: Anton Lebedev, student třídy 9A

Vedoucí projektu: Viktor Ivanovič Ovcharov, učitel fyziky

Železnogorsk 2012

Snímek 2

Účel práce: shromáždit informace z různých zdrojů pro zjištění historie vývoje mobilní komunikace, princip fungování telefonů, důvody vlivu buněčné komunikace na lidský organismus.

Cíle: 1. Prostudovat historii objevu elektromagnetických vln, standardy generací buněčné komunikace. 2. Účel základnových stanic, konstrukce a princip činnosti telefonu v celulární síti. 3. Škodlivé účinky na lidský organismus a radiační normy mobilní telefon. 4. Vypracujte doporučení pro používání mobilních telefonů. 5. Dotazování žáků školy.

Snímek 3

Heinrich Hertz

Guglielmo Marconi

Snímek 4

Snímek 6

V červenci 1947 zaměstnanci Bell Laboratories W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain vynalezli tranzistor.

Nápad D. Ringa - Základnové stanice svými oblastmi pokrytí tvoří buňky, jejichž velikost je dána územní hustotou účastníků sítě. Frekvenční kanály používané pro provoz jedné ze základnových stanic sítě mohou být využívány jinými základnovými stanicemi této sítě.

Snímek 7

Martin Cooper

Martin Cooper vzal Motorola Dina-TAC do rukou, vyšel ven a uskutečnil první mobilní telefonát na světě.

Snímek 8

První generace mobilních komunikací (1G).

Standardní CDMA, TDMA, iDEN, PDS, PHS Data v takových sítích lze přenášet pouze do nízké rychlosti až 2,4 kbit/s a spektrum je nahoře omezeno frekvencí 900 MHz.

Snímek 9

Druhá generace mobilních komunikací (2G).

GSM standard Hlavní rozdíl mezi systémy druhé generace je v tom, že jsou „digitální“, tzn. hlas je přenášen digitálně.

Snímek 10

Třetí generace mobilních komunikací (3G).

Systémy pracují při těchto rychlostech přenosu dat: pro účastníky s vysokou mobilitou (až 120 km/h) - minimálně 144 kbit/s, pro účastníky s nízkou mobilitou (do 3 km/h) - 384 kbit/s, pro stacionární objekty na krátké vzdálenosti - 2,048 Mbit/s.

Snímek 11

Základnové stanice.

Základnová stanice (ve vztahu k celulární komunikaci) je komplex rádiových vysílacích zařízení (repeatery, transceivery), které komunikují se zařízením koncového uživatele - mobilním telefonem.

Snímek 12

Snímek 13

1. Tlačítko grafického manipulátoru 2. Tlačítko pro přijetí hovoru 3. Telefonní seznam 4. Klávesnice 5. Anténa 6. Reproduktor zvuku 7. LCD displej 8. Tlačítko zapnutí/vypnutí a reset hovoru 9. Tlačítko Storno 10. Mikrofon (umístěný dole)

Vzhled mobilní telefon

Snímek 14

Snímek 15

Snímek 16

Snímek 18

Mobilní telefon je jiný v tom, že našemu tělu zasadí „trojnásobnou ránu“. Zde máme na mysli tři zdroje záření mikrovlnných polí umístěné v jednom zařízení a generující různé EMF v různých režimech jeho činnosti. 1. První z nich je anténa mobilního telefonu, která vysílá EMF, jehož výkon se udává v jednotkách wattů. 2. Toto záření se provádí v transmisním režimu a značná část EMR, částečně utlumená lebkou, proniká do našeho mozku. V pohotovostním režimu je mobil podobný ostatním elektronická zařízení a vyzařuje slabá pole netepelné intenzity, která se hromadí v těle a mohou vést k negativním důsledkům. 3. V režimu příjmu proniká mikrovlnné záření zvukovodem přímo do mozku.

Snímek 19

V důsledku četných studií v oblasti biologických účinků elektromagnetického záření bylo zjištěno: 1. že mají tu vlastnost, že se časem hromadí v lidském těle a tím narušují jeho bioenergetickou rovnováhu a především strukturu z tzv. výměna energetických informací (ENIO), která zajišťuje normální fungování procesů výměny informací mezi všemi orgány a systémy, na všech úrovních organizace lidského těla, včetně těch mezi tělem a vnějším prostředím. 2. Nejcitlivější systémy lidského těla jsou: nervový, imunitní, endokrinní a reprodukční (sexuální). 3. Biologický účinek EMP za podmínek dlouhodobé, dlouhodobé expozice může vést k rozvoji dlouhodobých následků, včetně degenerativních procesů centrálního nervového systému, rakoviny krve (leukémie), nádorů mozku, hormonálních onemocnění, atd. 4. EMP jsou zvláště nebezpečná pro děti a těhotné ženy, protože ještě nezformované dětské tělo má zvýšenou citlivost na účinky takových polí. 5. Velmi citliví na účinky EMP jsou také lidé s onemocněním centrálního nervového, hormonálního, kardiovaskulárního systému, alergici a lidé s oslabeným imunitním systémem.

Snímek 22

Snímek 23

Děti zpomalují... Alan Preece, vedoucí biofyzikálního oddělení v Bristol Cancer Center, dával na půl hodiny telefony dětem ve věku 10-11 let. Polovina pracovala v režimu hovoru, pro ostatní byla zakázána. A pak vědec provedl neurofyziologické testy. U těch, kteří měli zapnuté mobilní telefony, byly všechny reakce pomalé. Další experiment ukázal, že i po dvouminutovém rozhovoru se u dospívajících ve věku 11-13 let mění bioelektrická aktivita mozku. K normálu se vrátí až po dvou hodinách. Co to znamená? Nálada dítěte se mění, učivo ve třídě hůře vnímá, pokud si o přestávce povídalo na mobilu.

Snímek 24

A krev dospělých se vaří Maďarský biolog Turocsi požádal 76 dobrovolníků, aby uskutečnili dva hovory, každý po 7,5 minutách. Tělo se chvělo všemi vlákny: bioproudy mozku se změnily, mozková cirkulace se zpomalila a krevní tlak klesl. Lékaři u sledovaných osob zaznamenali úzkost a stres. A ruský profesor Igor Beljajev působící na Stockholmské univerzitě zapnul telefon vedle zkumavek s lidskou krví. O hodinu později se v několika z nich „vařila“ krev! "Ne, nezahřálo se," vysvětluje výzkumník. "Ale krvinky, lymfocyty, se chovaly, jako by měl člověk velmi vysokou horečku - 44 stupňů." Účinek tepelného šoku trval 72 hodin.

Snímek 25

Embrya umírají... V Moskevském biofyzikálním institutu vyrobil profesor Jurij Grigorjev dva inkubátory. Do každého jsem dala 63 slepičích vajec. Nad jedním „ptačím domečkem“ ve výšce 10 cm byl zavěšen mobilní telefon GSM. Telefon fungoval v tomto režimu: 1,5 minuty zapnutý, půl minuty vypnutý. Třetí den začaly poruchy embryonálního vývoje. Pouze 16 ptáků se vylíhlo a „poslouchalo“ telefon! Ale také se ukázaly jako neživotaschopné. Pro srovnání: v inkubátoru, kde vejce nebyla obtěžována voláním, se bez problémů narodilo 51 mláďat.

Vědci z Moskevské státní univerzity zjistili, že mobilní telefony zabíjejí kvasinky a bakterie kyseliny octové. To znamená, že zařízení na opasku nebo v kapse – vedle střev – může zničit život jednomu z 500 tam žijících mikroorganismů! A neopatrnému majiteli se pomstí.

Snímek 26

SAR – Specific Absorption Rate – jednotka měření ukazující maximální specifický výkon absorbovaný lidským tělem (W/kg) při běžné konverzaci na mobilním telefonu.

Maximální bezpečná úroveň je 2,0, většina moderních telefonů má SAR mezi 0,5 a 1,0.

Snímek 27

V kolika letech jsi začal/a používat mobilní telefon? Kolik času denně mluvíte na svém mobilním telefonu? Jaký model telefonu nyní máte? Kde obvykle uchováváte svůj mobilní telefon? Kde máš v noci mobil? Znáte zařízení mobilního telefonu? Víte o škodlivých účincích mobilních telefonů na lidský organismus?

Snímek 28

Snímek 29

Snímek 30

Snímek 31

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ÚROVNĚ SAR - NEJBEZPEČNĚJŠÍ Máte možnost seznámit se se seznamem mobilních telefonů, které mají nejnižší úroveň záření SAR. Všechny údaje jsou uvedeny pro telefony pracující ve standardu GSM 900. V tabulce jsou uvedeny hodnoty SAR stanovené pro 10 g látky. Pamatujte: čím nižší je hodnota SAR, tím menší dopad to má. mobilní telefon za osobu! Více informací o SAR Model SAR MagCom MagCom 0.04 Motorola StarTac 130 ? 0,07 Samsung SGH-F700v Qbowl 0,07 Motorola V100 0,09 Samsung SGH-Z560 0,10 Swisscom XPA v1615 0,10 Motorola MPx200 0,12 Philips 362 0,12 Telefon Celkem A183 Mio000,09 12 LG S5200 0,12 Audiovox XV6600 0,12 LG KG320S 0,13 Sagem myMobileTV2 0,13 Motorola V101 0,14 SonyEricsson T292a 0,15 Nokia 8810 0,15 E-ten M500 0,16 Vodafone VPA IV 0,17 BlackBerry 7280 0,17 Samsung GT-I8000 T2000 Omnia II-M100000000000000 Omnia II 0,6 Samsung SGH-s105 0,18

Snímek 35

7. Víte o škodlivých účincích mobilních telefonů na lidský organismus?

Snímek 36

PAMATOVAT SI! Limit konverzace je 15 minut denně (děti od 8 do 14 let), dospělí - 30 minut. Maximalizujte dobu mezi dvěma rozhovory (doporučeno minimálně 15 minut) Lékaři nedoporučují používat mobilní telefony dětem do 8 let. Nenoste zapnutý telefon v náprsních kapsách (riziko vzniku zhoubných nádorů). Mobilní telefon je nutné uchovávat ve vzdálenosti minimálně 2 cm od těla osoby ve speciálním pouzdře. Během konverzace je vhodné používat náhlavní soupravu a systém handsfree. Nekupujte použité mobilní telefony. Kdykoli je to možné, používejte hlasitý odposlech. Místo hovoru používejte služby SMS. V autě nemluvte na mobilní telefon. Kovové tělo auto funguje jako „obrazovka“, rádiová komunikace se zhoršuje. V reakci na to mobilní zařízení zvyšuje svůj výkon, což vede k větší expozici účastníka. Při bydlení v budovách ze železobetonových konstrukcí by měl být hovor na mobilním telefonu veden u velkého okna, na lodžii nebo balkoně. Během konverzace držte zařízení za spodní část. Pokud držíte telefon v „pěsti“, výkon zařízení se zvýší asi o 70 % a tím se zvyšuje radiační zátěž. Změňte polohu sluchátka během hovoru (vlevo a vpravo).

Snímek 37

Závěr: Vliv elektromagnetických polí na lidské zdraví je výzkumným problémem vědy. Osoba si může zajistit svou vlastní bezpečnost, pokud má potřebné informace. Každý z nás může a dokonce musí přijmout jednoduchá opatření. Mobilní telefon je bezpečný pouze tehdy, pokud jej používáte moudře.

Snímek 38

Seznam použitých zdrojů a literatury http://teleffon.info/principle.htm http://www.hardline.ru/9/70/1847/ http://ru.wikipedia.org/ http://www.3dnews . ru/ http://cxem.net/sotov/sotov8.php http://www.krugosvet.ru/ A. Gridin, K. Romanov, I. Zubik „MOBILE PRO KAŽDÉHO.“ Design a provoz mobilních telefonů” Malyarevsky A., Olevskaya N. Váš mobilní telefon (populární návod). M, "Peter", 2004 Zakirov Z.G., Nadeev A.F., Faizullin R.R. Mobilní komunikace standard GSM. Současný stav, přechod na sítě třetí generace („Knihovna MTS“). M., „Eko-Trendy“, 2004 Popov V.I. Základy celulární komunikace standardu GSM („Engineering Encyclopedia of the Fuel and Energy Complex“). M., „Eko-trendy“, 2005

  • Není třeba přetěžovat snímky vašeho projektu textovými bloky, více ilustrací a minimum textu lépe předá informace a upoutá pozornost. Snímek by měl obsahovat pouze Klíčová informace, zbytek je lepší sdělit posluchačům ústně.
  • Text musí být dobře čitelný, jinak publikum neuvidí podávané informace, bude značně vyrušeno z děje, snaží se alespoň něco domyslet, nebo úplně ztratí veškerý zájem. K tomu je potřeba zvolit správný font s ohledem na to, kde a jak bude prezentace vysílána, a také zvolit správnou kombinaci pozadí a textu.
  • Důležité je nacvičit si reportáž, promyslet si, jak publikum pozdravíte, co řeknete jako první a jak prezentaci zakončíte. Vše přichází se zkušenostmi.
  • Vyberte si ten správný outfit, protože... Velkou roli ve vnímání jeho projevu hraje i oblečení mluvčího.
  • Snažte se mluvit sebevědomě, plynule a souvisle.
  • Zkuste si představení užít, budete pak více v klidu a méně nervózní.
  • Principy mobilní komunikace ( použití světla, signálů a zvuku) Začátek historie bezdrátové komunikace

    • Mnohokrát v historii, heliografy, vlajky (semafor),...
    • - Čína, dynastie Han (206 př. n. l. – 24 n. l.) používání signálních věží; - 150 g. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. kouřové signály pro komunikaci (Polybius, Řecko) - 1793, optický telegraf, francouzský inženýr C. Chappe
    • Zahájení komunikace s elektromagnetickými vlnami:
    • James Maxwell (1831-79): teorie elektromagnetických polí, vlnové rovnice (1864)

      Telefon Alexandera Grahama Bella z roku 1876

      G. Hertz (1857-94) demonstroval vlnový typ elektrického přenosu vesmírem (1888)

    Začátek historie bezdrátové komunikace

    7. května 1895 podal petrohradský fyzik Alexander Popov zprávu ve Fyzikálně-chemické společnosti, kde demonstroval rádiové zařízení, které vytvořil pro záznam atmosférických vibrací.

    2. června 1896 si Guglielmo MARCONI patentoval rádio jako svůj vynález (Popovovy vědecké publikace na toto téma se objevily ve stejném měsíci, ale byly určeny úplně jinému publiku).

    V roce 1896 se mu v Londýně podařilo předat zprávu na vzdálenost 10 kilometrů.

    1907 Komerční transatlantické komunikace - obrovské základnové stanice (s anténami o výšce 30 - 100 m)

    1915 hlasové vysílání New York – San Francisco

    V roce 1896 předvedl své experimenty Fyzikální společnosti v St. Petersburgu, přenášející signály pomocí Morseovy abecedy uvnitř budovy univerzity.

    Začátek historie bezdrátové komunikace Koncepty:

    • velká plocha pro jeden vysílač
    • Větší „mobilita“ díky vysoké spotřebě energie
    • Nízkokapacitní systémy náchylné k rušení
    • Vysoká cena

    1911 - mobilní vysílač na vzducholodi

    1926 - vlak (Hamburg Berlín)

    1927 – první komerční autorádio (pouze pro příjem)

    První mobilní systémy vazby začaly ve 40. letech v USA a v 50. letech v Evropě.

    Rozvoj telekomunikací v Rusku

    Rozvoj telekomunikací v Rusku Klasifikace bezdrátových sítí

    Běžné použití

    resortní

    kontrolní místnosti

    Trunking

    stránkování

    družice

    počítač

    optický

    Vývoj standardů pro celulární komunikační systémy Vývoj standardů pro celulární komunikační systémy Buněčné komunikační sítě

    • 1G: analogové sítě. Myšlenka: pokrytí prostoru „buňkami“ (oblasti pokrytí jedné základnové stanice) a organizování shluků buněk. Podporovali pouze telefonování. Normy: NMT, AMPS.
    • 2G: digitální sítě s přepínáním okruhů. Používá se metoda přístupu s časovým dělením. Je také založen na plástvové struktuře. Podporuje telefonování a přenos dat. Chcete-li organizovat více rychlý přístup Lze použít GPRS (2G+) Standardy: GSM, D-AMPS, PDC.
    • 3G: digitální sítě s přepínáním okruhů/paketů. Používá se širokopásmová přístupová metoda s kódovým dělením, která podporuje přenos víceslužbového provozu. Standardy: CDMA, WCDMA, cdma2000, i-mode atd.
    • 4G: Digitální sítě s přepínáním paketů. Momentálně ve vývoji 
    Vývoj standardů pro mobilní komunikační systémy Přidělování frekvenčního rozsahu (1)

    Mobilní sítě 3G

    746–794 MHz, 1,7–1,85 GHz, 2,5–2,7 GHz

    Mobilní GSM

    • 800-900 MHz

    Mobilní GSM

    • 1,85-1,99 GHz
    Přidělení frekvenčního rozsahu (2)

    Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g)

    • 2,4 GHz

    Bluetooth

    • 2,45 GHz

    Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11a)

    • 5 GHz

    Geometrická struktura buněčného systému Model opětovného použití frekvence

    Typy buněk

    Makrobuňky (3 až 35 km)

    Mikročlánky (0,1 až 1 km)

    Pikobuňky (0,01 až 1 km)

    Nanočlánky (1m až 10m)

    Celkový pohled na buněčný systém

    Síťový subsystém

    Příklad mobilního mobilního připojení Příklad mobilního mobilního spojení Příklad mobilního mobilního spojení Příklad mobilního mobilního spojení Příklad mobilního mobilního spojení Příklad mobilního mobilního spojení

    Mobilní komunikace Obsah: První vynálezcePrvní bezdrátový hovorPrincipy provozuVliv CC na životní prostředíMobilní telefonPokyny k použitíBezpečnostní opatřeníVýhody mobilního telefonuNevýhody mobilního telefonu První vynálezce Tvůrce mobilního telefonu Martin Cooper, který byl předním inženýrem v oddělení Motorola, které vyvinulo první mobilní telefon, kritizoval moderní mobilní telefony. První bezdrátový hovor Martin Cooper uskutečnil první bezdrátový hovor v dubnu 1973. Jak vzpomíná, první mobil vážil kilogram a jeho baterie vydržela jen na 20 minut hovoru. Cooper poznamenal, že to bylo velmi užitečné, protože ruka to stále nevydržela déle než dvacet minut. Jak to funguje Hlavními součástmi celulární sítě jsou mobilní telefony a základnové stanice, které jsou obvykle umístěny na střechách budov a věží. Když je mobilní telefon zapnutý, poslouchá éter a nachází signál ze základnové stanice. Telefon pak stanici odešle svůj jedinečný identifikační kód. Telefon a stanice udržují neustálý rádiový kontakt a pravidelně si vyměňují pakety. Komunikace mezi telefonem a stanicí může probíhat přes analogový protokol (AMPS, NAMPS, NMT-450) nebo digitální (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS). Pokud telefon opustí dosah základnové stanice (nebo se zhorší kvalita rádiového signálu z obslužné buňky), naváže komunikaci s jinou Vliv RZ na životní prostředí Věže s mobilním komunikačním zařízením a samotné mobilní telefony již nejsou podle britských expertů jsou nebezpečné než televizní a rozhlasové vysílače. Místní obyvatelé často protestují proti výstavbě mobilní infrastruktury, ale negativní dopad těchto zařízení nebyl prokázán. Televizní vysílače mají podobný výkon, ale lidé nemají nic proti jejich konstrukci Různé organizace, jak národní, tak mezinárodní, vypracovaly mnoho norem a požadavků, aby zabránily jakémukoli vlivu elektromagnetického pole na člověka a téměř všechna prodávaná zařízení tyto požadavky splňují. může dojít k závěru, že dodržování hygienických a hygienických norem při plánování města a dodržování jednoduchých doporučení pro používání domácích spotřebičů prakticky eliminuje vliv elektromagnetických polí na člověka. I když tato otázka by měla být a bude dále zkoumána. Mobilní telefon Mobilní telefon je druh mobilní komunikace pro navazování kontaktu v oblasti pokrytí celulární sítě. Pravidla používání Pokud je to možné, snižte výkon telefonu. Mluvte co nejtišeji. Mluvte co nejkratší. Upozornění Při nákupu telefonu kupujte model s nejnižší úrovní záření Nedoporučuje se dávat mobilní telefon dětem do 8 let Na noc je vhodné mobil vypínat, ovlivňuje zdravý spánek . Používejte telefon pouze v případě potřeby. Pokud je to možné, kupte si k telefonu bezdrátovou náhlavní soupravu. Výhody mobilního telefonu Zvyšuje komunikaci mezi lidmi. Umožňuje rodičům vždy vědět, kde se dítě nachází. Zaručuje bezpečnost studenta: tísňová tlačítka na ministerstvo pro mimořádné situace, na policii, na psychologa. Přispívá k získání nová informace přes internet. Telefon je vybaven kalkulačkou, budíkem, hodinami, svítilnou a fotoaparátem, které lze použít ve správný čas. Nevýhody mobilního telefonu Melodie hrané během výuky a zaslané SMS odvádějí pozornost studentů od hodiny a ruší učitele. Při poslechu hudby nebo telefonování je člověk roztržitý: podle statistik je u lidí na ulici, kteří telefonují nebo poslouchají hudbu, několikanásobně vyšší pravděpodobnost, že je srazí auto, než u jiných chodců. K nehodám dochází častěji, pokud řidič za jízdy také telefonoval. Vyvolává krádež. Ne každý rodič může svému dítěti pořídit supermódní telefon. Telefon se proto může stát předmětem závisti a může teenagery vyprovokovat k trestnému činu. V naší škole se vyskytly případy krádeží telefonů. Připomínám, že za ztrátu telefonu neručí škola. Časté konverzace a SMS korespondence vyžadují dodatečné finanční náklady (někdy ne malé!). Škodlivé účinky na lidské zdraví. Mobilní telefony v dnešní době – pokrok je zřejmý.Mobilní komunikace před deseti lety byla známkou bohatství, ale nyní je pro mnohé nutností. V dnešní době má prakticky každý mobilní telefon; je těžké najít někoho, kdo jej nemá. Obrovský skok nastal ve vývoji celulární komunikace – služby nekončí pouhou konverzací. Připravila Tatyana Kostenkova, studentka 9. třídy střední školy MCOU Krasnyanskaya

    Výzkumná práce ve fyzice Na téma: „Celulární komunikace. Od počátků až po moderní dobu. Vliv elektromagnetická radiace mobilní telefon na lidském těle. Vyplnil: student 11. ročníku „a“ Městského vzdělávacího zařízení Střední škola 2 Voronova Elena Voronova Elena Učitel: Borshchenko I. B.


    Úvod do plánu. Úvod. Cíl práce. Cíl práce. První mobilní telefony. První mobilní telefony. Moderní telefony. Moderní telefony. mobilní připojení v Rusku. Mobilní komunikace v Rusku. Není to prostředek komunikace. Není to prostředek komunikace. Vliv mobilního telefonu na lidský organismus. Vliv mobilního telefonu na lidský organismus. Zdraví. Poškození mobilního telefonu. Zdraví. Poškození mobilního telefonu. Závěr. Závěr. Bibliografie. Bibliografie.


    Cíl práce: Výzkum: Výzkum: 1. rozvoj celulárních komunikací; 1. rozvoj celulárních komunikací; 2. poškození lidského těla elektromagnetickým zářením z mobilního telefonu. 2. poškození lidského těla elektromagnetickým zářením z mobilního telefonu.


    Úvod Dnešní elektromagnetické záření je 100 milionkrát větší, než jaké zažívali naši předkové. Dlouhodobé vystavení umělému elektromagnetickému záření vážně ovlivňuje zdraví. Epidemiologové zjistili, že rakovina je častější u lidí žijících v těsné blízkosti zdrojů silných elektromagnetických polí, jako je vedení vysokého napětí. Dnes je elektromagnetické záření 100 milionkrát větší, než jaké zažili naši předkové. Dlouhodobé vystavení umělému elektromagnetickému záření vážně ovlivňuje zdraví. Epidemiologové zjistili, že rakovina je častější u lidí žijících v těsné blízkosti zdrojů silných elektromagnetických polí, jako je vedení vysokého napětí.


    První „mobilní“ telefony Toto je prapradědeček mobilního telefonu: Toto je prapradědeček mobilního telefonu: telegrafní zařízení z roku 1912. Takzvaný Morseův aparát. Chcete-li odeslat telegram, musí být jeho text převeden na tečky a čárky. Telegrafní přístroj model 1912. Takzvaný Morseův aparát. Chcete-li odeslat telegram, musí být jeho text převeden na tečky a čárky.


    První "mobilní" telefony Kompletně automatický systém Mobilní telefonie A (MTA), provozovaná od roku 1956 ve Stockholmu a Göteborgu na 160 MHz Plně automatická mobilní telefonie A (MTA), provozovaná od roku 1956 ve Stockholmu a Göteborgu na 160 MHz


    První „mobilní“ telefony Američan Martin Cooper vytvořil první mobilní telefon – Motorola DynaTec, který vážil 1 kg. Trvalo však dalších pět let výzkumu, než se objevil první komerční mobilní operátor. Byla to Bahrajnská telefonní společnost. Američan Martin Cooper vytvořil první mobilní telefon – Motorola DynaTec, který vážil 1 kg. Trvalo však dalších pět let výzkumu, než se objevil první komerční mobilní operátor. Byla to Bahrajnská telefonní společnost.










    Ne komunikační prostředek Mnoho lidí ví, že mobilní telefon přestal být jen komunikačním prostředkem!!! Nyní je před vámi například schéma spojení mezi mobilním telefonem a autoalarmem. Mnoho lidí ví, že mobilní telefon už dávno není jen komunikační prostředek!!! Nyní je před vámi například schéma spojení mezi mobilním telefonem a autoalarmem.


    Jak celulární radiotelefon ovlivňuje lidské tělo? V roce 1994 v rámci evropského projektu „Biomedical effects of elektromagnetických polí“ zahájili vědci v Evropě včetně Ruska a Ukrajiny, Japonska a USA speciální výzkum možného vlivu záření mobilních telefonů na zdraví a život jejich uživatelů. . V roce 1994 v rámci evropského projektu „Biomedical effects of elektromagnetických polí“ zahájili vědci v Evropě včetně Ruska a Ukrajiny, Japonska a USA speciální výzkum možného vlivu záření mobilních telefonů na zdraví a život jejich uživatelů. . V roce 1996 byla dokončena první etapa kolektivní práce. Výsledky byly více než zklamáním. U radiotelefonů a konkrétně mobilních s nosnou frekvencí MHz mají negativní dopad na fyzickou kondici a zdraví jejich uživatelů. Nejvíce je postižen mozek (oblast hypotalamu), periferní analyzátory ve středním uchu, vestibulární a sluchové analyzátory. To vše vede k duševním poruchám, včetně změn podmíněné reflexní aktivity, reakcí chování, stavů krátkodobé a dlouhodobé ztráty paměti, změn bioelektrické aktivity různých mozkových struktur. V roce 1996 byla dokončena první etapa kolektivní práce. Výsledky byly více než zklamáním. U radiotelefonů a konkrétně mobilních s nosnou frekvencí MHz mají negativní dopad na fyzickou kondici a zdraví jejich uživatelů. Nejvíce je postižen mozek (oblast hypotalamu), periferní analyzátory ve středním uchu, vestibulární a sluchové analyzátory. To vše vede k duševním poruchám, včetně změn podmíněné reflexní aktivity, reakcí chování, stavů krátkodobé a dlouhodobé ztráty paměti, změn bioelektrické aktivity různých mozkových struktur. Výzkum stále pokračuje, ale dnes je spolehlivě známo, že elektromagnetické záření má škodlivý vliv na endokrinní a imunitní systém, reprodukční orgány a genetický aparát. Výzkum stále pokračuje, ale dnes je spolehlivě známo, že elektromagnetické záření má škodlivý vliv na endokrinní a imunitní systém, reprodukční orgány a genetický aparát.


    Zdraví. Škody způsobené mobilním telefonem Dlouhodobé používání mobilního telefonu může zahřát mozek člověka až o jeden stupeň. Dlouhodobé používání mobilního telefonu může člověku zahřát mozek až o jeden stupeň. Bezdrátové technologie převody WiFi data může mít negativní vliv na mozkovou kůru a nedostatek legislativy v této oblasti nezabrání hrozným následkům vlivu mobilních telefonů na lidský organismus. Bezdrátové technologie WiFi přenosu dat mohou mít negativní dopad na mozkovou kůru a nedostatečná legislativa v této oblasti nezabrání hrozným následkům vlivu mobilních telefonů na lidský organismus. Vědci opakovaně tvrdili, že neustálé vystavení vysokofrekvenčním signálům může negativně ovlivnit lidské zdraví. Mnoho majitelů telefonů si stěžuje na různé vedlejší účinky celulární komunikace: časté bolesti hlavy, ztrátu paměti a koncentrace, napětí v ušních bubíncích a náhlé záchvaty únavy.Vědci opakovaně tvrdili, že neustálé vystavení radiofrekvenčním signálům může negativně ovlivnit lidské zdraví. Mnoho majitelů telefonů si stěžuje na různé vedlejší účinky buněčné komunikace: časté bolesti hlavy, ztrátu paměti a koncentrace, napětí v ušních bubínku a náhlé záchvaty únavy.


    Zdraví. Poškození mobilním telefonem Podle studií provedených evropskými vědci trpí 3 % lidí takzvanou „hyperelektrickou citlivostí“, to znamená, že tělo těchto lidí je extrémně citlivé na elektromagnetická pole. Podle studií evropských vědců trpí 3 % lidí takzvanou „hyperelektrickou citlivostí“, to znamená, že tělo těchto lidí je extrémně citlivé na elektromagnetická pole. Mezi možná onemocnění v souvislosti s používáním mobilních telefonů vědci jmenují dětskou leukémii, oční zákal, mozkové nádory, kardiovaskulární onemocnění a narušení nervového systému, které může vést k poškození DNA. Mezi možná onemocnění v souvislosti s používáním mobilních telefonů vědci jmenují dětskou leukémii, oční zákal, mozkové nádory, kardiovaskulární onemocnění a narušení nervového systému, které může vést k poškození DNA. Nyní na světě používají mobilní telefony více než dvě miliardy lidí, z nichž více než 500 milionů používá telefony GSM. Vědci si to přitom všímají analogové telefony mnohem škodlivější pro lidské zdraví než digitální. Nyní na světě používají mobilní telefony více než dvě miliardy lidí, z nichž více než 500 milionů používá telefony GSM. Vědci zároveň poznamenávají, že analogové telefony jsou pro lidské zdraví mnohem škodlivější než digitální.


    Závěr Světová zdravotnická organizace doporučuje opatrnost při používání bezdrátových systémů. Na druhé straně ředitel výzkumu Mezinárodní asociace GSM (obchodní organizace s více než 700 členy mobilních operátorů) Jack Rowley se domnívá, že obavy vědců jsou příliš přehnané. Světová zdravotnická organizace doporučuje opatrnost při používání bezdrátových systémů. Jack Rowley, ředitel výzkumu Mezinárodní asociace GSM (obchodní organizace, která zahrnuje více než 700 mobilních operátorů), se zase domnívá, že obavy vědců jsou příliš přehnané. "Jednotlivé studie toho mnoho neřeknou. Tvrzení, že technologie mobilních telefonů je škodlivá, jsou nepodložená," řekl Rowley s tím, že pět studií nenašlo žádný důkaz o vlivu WiFi na rakovinu. "Jednotlivé studie toho mnoho neřeknou. Tvrzení, že technologie mobilních telefonů je škodlivá, jsou nepodložená," řekl Rowley s tím, že pět studií nenašlo žádný důkaz o vlivu WiFi na rakovinu.


    Seznam použité literatury. 1.Velká technická encyklopedie. Moskva 2007 1. Velká technická encyklopedie. Moskva 2007 2. Velká encyklopedie Cyrila a Metoděje Velká encyklopedie Cyrila a Metoděje Internetové zdroje: 3. Internetové zdroje: Geniální vynálezci. M.: Tera - knižní klub 4. Geniální vynálezci. M.: Tera - knižní klub města.

    Snímek 1

    Městský vzdělávací ústav „Střední škola č. 9 pojmenovaná po. K.K Rokossovsky" Kreativní projekt ve fyzice na téma "Celular Communications" Projekt dokončil: Anton Lebedev, student 9. třídy Vedoucí projektu: Viktor Ivanovič Ovcharov, učitel fyziky, Zheleznogorsk 2012

    Snímek 2

    Účel práce: shromáždit informace z různých zdrojů s cílem zjistit historii vývoje celulární komunikace, princip fungování telefonů, důvody vlivu celulární komunikace na lidský organismus. Cíle: 1. Prostudovat historii objevu elektromagnetických vln, standardy generací buněčné komunikace. 2. Účel základnových stanic, konstrukce a princip činnosti telefonu v celulární síti. 3. Škodlivé účinky na lidský organismus a standardy záření mobilních telefonů. 4. Vypracujte doporučení pro používání mobilních telefonů. 5. Dotazování žáků školy.

    Snímek 3

    Snímek 4

    Snímek 5

    Snímek 6

    V červenci 1947 zaměstnanci Bell Laboratories W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain vynalezli tranzistor. Nápad D. Ringa - Základnové stanice svými oblastmi pokrytí tvoří buňky, jejichž velikost je dána územní hustotou účastníků sítě. Frekvenční kanály používané pro provoz jedné ze základnových stanic sítě mohou být využívány jinými základnovými stanicemi této sítě.

    Snímek 7

    Martin Cooper Martin Cooper vzal Motorola Dina-TAC do rukou a vyšel ven a uskutečnil první mobilní telefonát na světě.

    Snímek 8

    První generace mobilních komunikací (1G). Standardní CDMA, TDMA, iDEN, PDS, PHS Data v těchto sítích bylo možné přenášet pouze nízkou rychlostí do 2,4 kbit/s a spektrum bylo omezeno nad frekvencí 900 MHz.

    Snímek 9

    Druhá generace mobilních komunikací (2G). GSM standard Hlavní rozdíl mezi systémy druhé generace je v tom, že jsou „digitální“, tzn. hlas je přenášen digitálně.

    Snímek 10

    Třetí generace mobilních komunikací (3G). Systémy pracují při těchto rychlostech přenosu dat: pro účastníky s vysokou mobilitou (až 120 km/h) - minimálně 144 kbit/s, pro účastníky s nízkou mobilitou (do 3 km/h) - 384 kbit/s, pro stacionární objekty na krátké vzdálenosti - 2,048 Mbit/s.

    Snímek 11

    Základnové stanice. Základnová stanice (ve vztahu k celulární komunikaci) je komplex rádiových vysílacích zařízení (repeatery, transceivery), které komunikují se zařízením koncového uživatele - mobilním telefonem.

    Snímek 12

    Komunikace mezi telefonem a stanicí může probíhat přes analogový protokol (AMPS, NAMPS, NMT-450) nebo digitální (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS).

    Snímek 13

    1. Tlačítko grafického manipulátoru 2. Tlačítko pro přijetí hovoru 3. Telefonní seznam 4. Klávesnice 5. Anténa 6. Reproduktor zvuku 7. LCD displej 8. Tlačítko zapnutí/vypnutí a reset hovoru 9. Tlačítko Storno 10. Mikrofon (umístěný dole) Vzhled mobilního telefonu

    Snímek 14

    Snímek 15

    Snímek 16

    Snímek 17

    Snímek 18

    Mobilní telefon je jiný v tom, že našemu tělu zasadí „trojnásobnou ránu“. Zde máme na mysli tři zdroje záření mikrovlnných polí umístěné v jednom zařízení a generující různé EMF v různých režimech jeho činnosti. 1. První z nich je anténa mobilního telefonu, která vysílá EMF, jehož výkon se udává v jednotkách wattů. 2. Toto záření se provádí v transmisním režimu a značná část EMR, částečně utlumená lebkou, proniká do našeho mozku. V pohotovostním režimu je mobilní telefon podobný ostatním elektronickým zařízením a vyzařuje slabá pole netepelné intenzity, která při nahromadění v těle mohou vést k negativním důsledkům. 3. V režimu příjmu proniká mikrovlnné záření zvukovodem přímo do mozku.

    Snímek 19

    V důsledku četných studií v oblasti biologických účinků elektromagnetického záření bylo zjištěno: 1. že mají tu vlastnost, že se časem hromadí v lidském těle a tím narušují jeho bioenergetickou rovnováhu a především strukturu z tzv. výměna energetických informací (ENIO), která zajišťuje normální fungování procesů výměny informací mezi všemi orgány a systémy, na všech úrovních organizace lidského těla, včetně těch mezi tělem a vnějším prostředím. 2. Nejcitlivější systémy lidského těla jsou: nervový, imunitní, endokrinní a reprodukční (sexuální). 3. Biologický účinek EMP za podmínek dlouhodobé, dlouhodobé expozice může vést k rozvoji dlouhodobých následků, včetně degenerativních procesů centrálního nervového systému, rakoviny krve (leukémie), nádorů mozku, hormonálních onemocnění, atd. 4. EMP jsou zvláště nebezpečná pro děti a těhotné ženy, protože ještě nezformované dětské tělo má zvýšenou citlivost na účinky takových polí. 5. Velmi citliví na účinky EMP jsou také lidé s onemocněním centrálního nervového, hormonálního, kardiovaskulárního systému, alergici a lidé s oslabeným imunitním systémem.

    Snímek 20

    Snímek 21

    Snímek 22

    Snímek 23

    Děti zpomalují... Alan Preece, vedoucí biofyzikálního oddělení v Bristol Cancer Center, dával na půl hodiny telefony dětem ve věku 10-11 let. Polovina pracovala v režimu hovoru, pro ostatní byla zakázána. A pak vědec provedl neurofyziologické testy. U těch, kteří měli zapnuté mobilní telefony, byly všechny reakce pomalé. Další experiment ukázal, že i po dvouminutovém rozhovoru se u dospívajících ve věku 11-13 let mění bioelektrická aktivita mozku. K normálu se vrátí až po dvou hodinách. Co to znamená? Nálada dítěte se mění, učivo ve třídě hůře vnímá, pokud si o přestávce povídalo na mobilu.

    Snímek 24

    ...a krev dospělých se vaří Maďarský biolog Turocsi požádal 76 dobrovolníků, aby uskutečnili dva hovory, každý 7,5 minuty. Tělo se chvělo všemi vlákny: bioproudy mozku se změnily, mozková cirkulace se zpomalila a krevní tlak klesl. Lékaři u sledovaných osob zaznamenali úzkost a stres. A ruský profesor Igor Beljajev působící na Stockholmské univerzitě zapnul telefon vedle zkumavek s lidskou krví. O hodinu později se v několika z nich „vařila“ krev! "Ne, nezahřálo se," vysvětluje výzkumník. "Ale krvinky, lymfocyty, se chovaly, jako by měl člověk velmi vysokou horečku - 44 stupňů." Účinek tepelného šoku trval 72 hodin.

    Snímek 25

    Embrya umírají... V Moskevském biofyzikálním institutu vyrobil profesor Jurij Grigorjev dva inkubátory. Do každého jsem dala 63 slepičích vajec. Nad jedním „ptačím domečkem“ ve výšce 10 cm byl zavěšen mobilní telefon GSM. Telefon fungoval v tomto režimu: 1,5 minuty zapnutý, půl minuty vypnutý. Třetí den začaly poruchy embryonálního vývoje. Pouze 16 ptáků se vylíhlo a „poslouchalo“ telefon! Ale také se ukázaly jako neživotaschopné. Pro srovnání: v inkubátoru, kde vejce nebyla obtěžována voláním, se bez problémů narodilo 51 mláďat. Vědci z Moskevské státní univerzity zjistili, že mobilní telefony zabíjejí kvasinky a bakterie kyseliny octové. To znamená, že zařízení na opasku nebo v kapse – vedle střev – může zničit život jednomu z 500 tam žijících mikroorganismů! A neopatrnému majiteli se pomstí.

    Snímek 26

    SAR – Specific Absorption Rate – jednotka měření ukazující maximální specifický výkon absorbovaný lidským tělem (W/kg) při běžné konverzaci na mobilním telefonu. Maximální bezpečná úroveň je 2,0, většina moderních telefonů má SAR mezi 0,5 a 1,0.

    Snímek 27

    Dotazník V kolika letech jste začal/a používat mobilní telefon? Kolik času denně mluvíte na svém mobilním telefonu? Jaký model telefonu nyní máte? Kde obvykle uchováváte svůj mobilní telefon? Kde máš v noci mobil? Znáte zařízení mobilního telefonu? Víte o škodlivých účincích mobilních telefonů na lidský organismus?

    Snímek 28

    Snímek 29

    Snímek 30

    Snímek 31

    VÝSLEDKY MĚŘENÍ ÚROVNĚ SAR - NEJBEZPEČNĚJŠÍ Máte možnost seznámit se se seznamem mobilních telefonů, které mají nejnižší úroveň záření SAR. Všechny údaje jsou uvedeny pro telefony pracující ve standardu GSM 900. V tabulce jsou uvedeny hodnoty SAR stanovené pro 10 g látky. Pamatujte: čím nižší je hodnota SAR, tím menší dopad má mobilní telefon na člověka! Více informací o SAR Model SAR MagCom MagCom 0.04 Motorola StarTac 130 ? 0,07 Samsung SGH-F700v Qbowl 0,07 Motorola V100 0,09 Samsung SGH-Z560 0,10 Swisscom XPA v1615 0,10 Motorola MPx200 0,12 Philips 362 0,12 Telefon Celkem A183 Mio000,09 12 LG S5200 0,12 Audiovox XV6600 0,12 LG KG320S 0,13 Sagem myMobileTV2 0,13 Motorola V101 0,14 SonyEricsson T292a 0,15 Nokia 8810 0,15 E-ten M500 0,16 Vodafone VPA IV 0,17 BlackBerry 7280 0,17 Samsung GT-I8000 T2000 Omnia II-M100000000000000 Omnia II 0,6 Samsung SGH-s105 0,18