Les ondes électromagnétiques sont une forme d'énergie constituée des vibrations des champs électriques et magnétiques. Les champs électriques sont produits par les forces des charges électriques et les champs magnétiques sont formés lorsque les charges électriques sont en mouvement. Lorsqu'un appareil électrique est branché, un champ électrique se forme autour de l'appareil. C'est lorsque l'appareil est allumé et que le courant circule qu'un champ magnétique est produit.
La principale source naturelle de rayonnements électromagnétiques est le soleil. L'énergie électromagnétique naturelle (les rayons du soleil) est nécessaire à la photosynthèse des plantes. Les sources qui proviennent de la main de l'homme comptent pour la majorité des rayonnements électromagnétiques dans notre environnement. À cause de la prolifération de nouveaux appareils technologiques à la maison et au travail, nous sommes chaque jour exposés à des rayonnements électromagnétiques. Les appareils électriques ménagers comme les séchoirs, les cuisinières électriques, les lampes fluorescentes, les fours micro-onde, les chaînes stéréo, les téléphones mobiles, les ordinateurs ainsi que les transmetteurs qui les font fonctionner émettent des champs électriques et magnétiques d'intensités variables.
La longueur d'onde et la fréquence caractérisent les champs électriques et magnétiques. La longueur d'onde est la distance parcourue par une onde dans un cycle d'oscillation et se mesure en mètres La fréquence se mesure par le nombre de cycles par seconde et l'unité est le Hertz (Hz). Un cycle par seconde égale un Hertz. Un kilohertz (KHz) égale 1000 Hertz, un mégahertz égale un million de Hertz et un gigahertz égale un milliard de Hertz. La fréquence d'une onde est inversement proportionnelle à sa longueur. La formule mathématique est simple : La fréquence multipliée par la longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière. À 50 Hz, la longueur d'onde est de 6 000 Km tandis qu'à 100 MHz, la longueur d'onde est de 3 mètres.
Le spectre électromagnétique se divise en bandes ionisantes et bandes non ionisantes, selon l'impact des ondes sur les tissus biologiques (et encore, l'impact ne semble pas être l'apanage d'un type de bande plutôt qu'un autre).
L'ionisation se produit lorsqu'un électron est retiré de sa position normale dans l'atome ou la molécule et peut endommager les tissus, même le bagage génétique. La portion ionisante du spectre électromagnétique comprend les ultraviolets (UV) et les rayons gamma et X. La longueur d'onde est alors très courte et la fréquence et l'intensité très élevées. La portion non-ionisante comprend les ondes mégamétrique, les ondes radio (RF), les micro-ondes dans les bandes fréquence de communication radio, les infrarouges et la lumière visible. Les ondes radio sont généralement comprises entre 30 kHz et 300 GHz. Les micro-ondes sont une catégorie d'ondes radio.
Les rayonnements électromagnétiques sont tous de même nature : ils forment la vaste famille des rayonnements électromagnétiques.
Tout corps ayant dépassé le zéro absolu (c'est à dire -273,15 de nos degrés !) émet du rayonnement électromagnétique pour dissiper une partie de son énergie :
S'il n'est pas très chaud, il n'émettra que des ondes radio ; c'est le cas de certains objets dans l'espace (où effectivement il ne fait pas chaud : - 270 degrés Celsius !),
s'il est plus chaud il émet aussi des infra-rouges (par exemple notre corps émet des infrarouges, même la nuit : c'est grâce à cela que l'on peut construire des caméras à infrarouges qui permettent de nous "voir la nuit" en captant ces infrarouges),
s'il est encore plus chaud (à partir de 700° C, par exemple un morceau de métal chauffé "au rouge"), il émettra aussi de la lumière visible ; dans nos ampoules électriques nous ne faisons rien d'autre que de chauffer à l'électricité un filament de métal vers les 2700 °C, ce qui lui fait rayonner de la lumière visible,
encore plus chaud, il émettra ausi des ultraviolets, c'est le cas du soleil,
encore plus chaud, il émettra des rayons X : c'est le cas de certains corps célestes.
(ou encore Champ ElectroMagnétique Faible (EMF))
Ces champs magnétiques naturels proviennent essentiellement de sources naturelles :
(reprendre doc en anglais pour plus d'infos)
Effets des Champs Electriques de Basse Fréquence (ELF)
Son d'une aurore boréale pendant un orage :
http://www.u-sphere.com/data/emf-aurore-orage.mov
Ecoute radio : ces sons sont normalement inaudibles. Bande de frequences : ELF-VLF entre 0 et 11khz ce son est une simple traduction des ondes electromagnetiques, percues par une antenne. On discerne parfaitement les pulsations emises par la foudre, et les tonalités longues et variées de l'aurore
The level of the signal measured on the ground is on the order of 1-3 pT in the ELF range. pT ??
Effets des Radio Fréquence (RF)
(qui circulent dans les fours de même nom)
(pour ceux qui s'intéfessent à la radioactivité)
Le tableau ci-dessous décrit d'autres termes utilisés pour mesurer les champs électromagnétiques.
Terme | Unité | Commentaires | |
Fréquence | Hertz (Hz) | Nombre de fois qu'une onde atteint sa valeur maximale en une seconde. | |
Intensité du champ électrique | Volts/mètre (V/m) | Représenté par "E" | |
Intensité du champ magnétique | Ampères/mètre (A/m) | Représenté par "H" | |
Densité du flux magnétique | Tesla (T), ou Gauss (G), ou 10 000 G = 1T | Représenté par "B" |
B=µH, µ représente la perméabilité magnétique.
D'un autre côté, l'exposition en champ proche est l'exposition à proximité d'une source électromagnétique. Les téléphones cellulaires, les fusils radar et certains électroménagers sont des exemples de source de rayonnement en champ proche. Pour l'exposition en champ proche, on utilise le Débit d'absorption spécifique (DAS). On le définit comme le taux d'absorption de l'énergie par unité de masse et s'exprime en W/kg. Le DAS mesure la quantité d'énergie RF absorbée par le corps.