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sobre campos electromagnéticos

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Sección 5. Material de referencia<br />

119<br />

Campos de alta frecuencia<br />

A altas frecuencias, el cuerpo humano puede considerarse una antena conductora<br />

imperfecta. Se inducen <strong>campos</strong> eléctricos y corrientes en los tejidos del cuerpo. Si el<br />

cuerpo se halla erguido con respecto al plano del suelo, las corrientes inducidas fluirán<br />

por el cuerpo en dirección vertical, atravesando los pies en dirección a la tierra. Los<br />

<strong>campos</strong> eléctricos y corrientes inducidos producirán efectos térmicos en los tejidos<br />

humanos, tanto localmente como por todo el cuerpo. La magnitud y la distribución<br />

espacial de estos <strong>campos</strong> eléctricos inducidos dependen en gran medida de la<br />

configuración de la exposición y de la frecuencia.<br />

El cuerpo tiene una frecuencia resonante natural relacionada con su altura. Los <strong>campos</strong><br />

<strong>electromagnéticos</strong> de radiofrecuencia se absorben más eficazmente a frecuencias<br />

próximas a esta frecuencia de resonancia. A frecuencias inferiores a, aproximadamente,<br />

1 MHz, el cuerpo humano absorbe muy poca energía de RF. La absorción aumenta<br />

significativamente a la frecuencia resonante de 60-80 MHz en caso de que el cuerpo<br />

humano esté aislado y de 30-40 MHz si está en contacto con tierra. Además, las partes<br />

del cuerpo también pueden ser resonantes. La cabeza de un adulto es resonante a una<br />

frecuencia de aproximadamente 400 MHz. Si el cuerpo adopta una postura sedente,<br />

las mitades superior e inferior podrán tener sus propias frecuencias resonantes. Por ello,<br />

la frecuencia a la que se absorbe la cantidad máxima de energía de RF depende del<br />

tamaño del cuerpo y de la postura. Por lo general, se produce un menor calentamiento<br />

por RF a medida que la frecuencia aumenta por encima de la región de resonancia. Sin<br />

embargo, el calentamiento a frecuencias superiores tiende a concentrarse en la superficie<br />

del cuerpo, ya que la profundidad de penetración del campo incidente disminuye.<br />

D.1.3.3. Valores límite de exposición<br />

Los VLE representan magnitudes dosimétricas dentro del cuerpo con el objeto de<br />

proteger frente a efectos <strong>sobre</strong> la salud adversos derivados de la exposición humana<br />

a <strong>campos</strong> <strong>electromagnéticos</strong>. Los VLE aplicados dependen de la frecuencia del campo<br />

objeto de investigación.<br />

Baja frecuencia<br />

A bajas frecuencias (1 Hz a 10 MHz), la magnitud dosimétrica principal corresponde<br />

al campo eléctrico interno inducido dentro del cuerpo humano. Ello se debe a que los<br />

umbrales relativos a la estimulación del tejido nervioso humano se definen con arreglo<br />

a la magnitud y la variación espacial de estos <strong>campos</strong> eléctricos internos. El campo<br />

eléctrico inducido se expresa en voltios por metro (Vm -1 ).<br />

En cuanto a la exposición a <strong>campos</strong> eléctricos de baja frecuencia, dentro del cuerpo se<br />

generan <strong>campos</strong> eléctricos internos que perturban de manera significativa el campo<br />

incidente. El campo eléctrico externo inducirá cargas no uniformes en la superficie del<br />

cuerpo, mientras que dentro del cuerpo se producirán <strong>campos</strong> eléctricos internos que<br />

podrán generar corrientes.<br />

En caso de exposición a <strong>campos</strong> magnéticos de baja frecuencia, los <strong>campos</strong> eléctricos<br />

internos son generados por el campo magnético que induce un campo eléctrico y<br />

corrientes asociadas en el tejido humano. Las corrientes que circulan entre zonas del<br />

cuerpo de distinta conductividad fisular también generan <strong>campos</strong>. En la figura D.3<br />

se ilustra cómo el cuerpo absorbe estos <strong>campos</strong> eléctricos inducidos derivados de la<br />

exposición a <strong>campos</strong> eléctricos y magnéticos externos de baja frecuencia.

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