Příloha 1 Strana 1. Naměřené hodnoty v mikroteslách (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech

Podobné dokumenty
Vliv přístroje Somavedic Medic na geopaticky podmíněné poruchy magnetického pole

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Brzdné zkoušky s motocyklem Suzuki Bandit 1200

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech

FORD FIESTA FIESTA_2013_240x185 Cover_V8.indd /12/ :54

Dvouvýběrové a párové testy. Komentované řešení pomocí MS Excel

Pracovní celky 4.4 a 5 Metody a provádění geometrické homogenizace

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

6. Dopravní nehody (kódy V01-V99)

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka Nina Dvořáková

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

Popisná statistika. Statistika pro sociology

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Metal Magnetic Memory Method

Zápočtový projekt předmětu Robotizace a řízení procesů

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech na základě podkladů z evidence VIS

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

ALARM. Statistika dopravních nehod dětí

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOPRAVY VRANOV

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

Studium časového vývoje erupcí v čarách vodíku a vápníku

Liberecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2005/ / / / /10.

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Technické podmínky a návod na obsluhu

Měřicí přístroje a měřicí metody

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Volba zobrazení (Direct Current, Scaling) - FFT 1D, FFT 2D

Katalog značení vybraných automobilů České pošty. Aktualizováno: 11/2014

Essity Engagement Survey 2018

2.3 Proměna věkové struktury

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower

Středočeský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

2004/ /

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce

VIZUALIZACE TRANSPORTU ZNEČIŠTĚNÍ V OSTRAVSKO KATOVICKÉ PRŮMYSLOVÉ OBLASTI (manažerské shrnutí)

Astronomická refrakce

Měření magnetické indukce permanentního magnetu z jeho zrychlení

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

UŽIVATELSKÝ MANUÁL KONZOLE IN D92CBNE0 Cyklotrenažér TechnoGym Group Cycle CONNECT

1 Sledování vývoje nepřímých ukazatelů bezpečnosti pozemních komunikacích v České republice

ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY

vzorek vzorek

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Statistické softwarové systémy projekt

Office Centre Fenix. Porovnání spotřeby energie na vytápění v otopných obdobích říjen 2016 únor Miroslav Urban

Diagnostika vozidel mechanické části

Dosah γ záření ve vzduchu

Tabulka 1. Výběr z datové tabulky

Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek

František Hudek. červenec 2012

Interní norma č /01 Průměr a chlupatost příze

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

FOTOKONTAKT. Značka FOTOKONTAKT. Obsah. 1. Základní definice značky. 2. Ochranné zóny značky. 3. Barevné a inverzní provedení značky

ČESKÁ REPUBLIKA

23. Matematická statistika

individuální TRÉNINKOVÝ PROFIL

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice

Nové registrační značky v ČR

Porovnání navržených a současných zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva za rok Magda Součková

MĚŘENÍ VÝPARU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ V LETECH

Interní norma č /01 Anizotropie rezistivity textilií.

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO NÁŘADÍ

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Úloha D - Signál a šum v RFID

5. VDI Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

laboratorní technologie

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Stahování, analýza a zpracování zpráv o údajích o kvalitě elektrické energie

Úvod. Zatmění Slunce 2006

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

Transkript:

Obr. 1: Uspořádání při měření magnetickéh o pole pomocí měřicí mřížky Aktivovaný přístroj Protector (svítící) vedle měřicího pole (s dřevěnou měřicí mřížkou, vedením a držákem pro měřicí sondu) A. Měření v geopatogenní zóně I. Výsledky vyjádřené mapou koherence pole (MKP): Naměřené hodnoty v mikroteslách (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech

Obr. 2: Měření 1: Výchozí situace Měření před instalací Protector a jeho uvedením do provozu ukazuje poměrně silné výkyvy vertikální magnetické indukce (mezi 41,4 a 43,2 µt). Přirozená normální hodnota činí asi 42 µt. Zóny se silnými gradienty lze poznat podle linií stejné vertikální indukce ležících těsně vedle sebe. Na přechodu z těchto zón do oblastí s malými gradienty leží zóny biologické dráždivosti.

Obr. 3: Měření 2: Test účinků po 24 hodinovém působení Protector Již celkový vzhled zbarvení (barevná stupnice zůstává stejná) ukazuje na normalizaci situace. Na horním okraji zobrazeného měřicího pole, v bezprostředn í blízkosti, se vytvořila přirozená hodnota vertikální magnetické indukce (42 µt, zelená barva). Také zvýšené hodnoty byly, pomineme-li levý okraj, utlumeny na max. 42,6 µt.

Obr. 4: Měření 3: Zátěžový test Po 24 hodinovém působení zkušebního vzoru Protector, který byl vystaven 72hodinové zátěži v extrémně nehomogenn ím magnetické m poli. V porovnání s měřením 2 vykazuje měřicí pole ještě rovnoměrněj ší naměřené hodnoty. V horní části pole je opět možné vypozorovat extrémně malé gradienty. Účinnost Protector se tak působením zátěže nijak nesnížila, naopak se dokonce spíše zvýšila.

Obr. 5: Měření 4: Dlouhodobý test Analogicky k měřením 2 a 3 bylo pole podrobeno ještě dalšímu měření, které proběhlo 4 týdny po prvním použití poté, co přístroj po dobu jednoho týdne bez přerušení působil na měřicí pole. Výsledek ukazuje optimálně vyrovnané pole, nicméně lze na něm pozorovat přirozené rozdíly.

Obr. 6: Měření 2 mínus Měření 1 Tato mapa ukazuje působení Protector. Zvýšení naměřených hodnot zachycuje žlutou barvou a pokles naměřených hodnot modrou barvou. Hodnoty se snížily především tam, kde byly v Měření 1 zvýšené, a obráceně. Podle toho lze poznat kompenzační účinek. Účinky v řádu desetin mikrotesla jsou signifikantní vůči rozdílové nejistotě ve výši 0,15 µt.

Obr. 7: Měření 3 mínus Měření 1 Podobnost s rozdílem Měření 2 mínus Měření 1 opět dokládá nezměněnou účinnost Protector poté, co byl přístroj vystaven zátěži. Drobné rozdíly mezi oběma diferenčními vizualizacemi lze vysvětlit odchylkami přirozených podmínek.

Obr. 8: Měření 4 mínus Měření 1 III. Výsledky vyjádřené pomocí divergence gradientu pole (DGP): Následující mapy zobrazují pro každý bod měření vypočítanou míru narušení v mikroteslách/m 2 (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech. Intenzita poruchy je patrná ze zbarvení bodů měření a z tloušťky barevného kotouče, který je obklopuje.

Obr. 9: Měření 1: Výchozí situace Pole vykazuje některé jednoznačné poruchy, které se spojují do celých zón. S maximy 11 mt/m 2 vznikají dokonce extrémní (>10 mt/m 2 ), podle našich zkušeností biologicky velmi účinné stupně poruch.

Obr. 10: Měření 2: Po 24hodinové m působení Protector Stejná barevná stupnice umožňuje bezprostředn í srovnání s Měřením 1. Maximální míra poruchy nyní činí 7,3 mt/m 2 ; extrémní stupně poruchy se již nevyskytují. Počet a intenzita poruch se jednoznačně snížily. V horní oblasti měřicího pole, nejblíže k přístroji Protector, lze pole považovat za prakticky bez poruch.

Obr. 11: Měření 3: Po 24hodinové m působení zkušebního vzoru Protector, který byl vystaven 72hodinové zátěži v extrémně nehomogenn ím magnetické m poli. V porovnání s měřením 2 se stupně poruch dále snižují. To je definitivní důkaz, že účinnost nebyla narušena ani zatížením extrémního magnetickéh o pole.

Obr. 12: Měření 4: po dlouhodobé m působení Protector V porovnání s předchozím grafem se počet bodů vykazujících znatelnou poruchu dále snižoval. B. Měření v blízkosti telefonu iphone I. Výsledky vyjádřené mapou koherence pole (MKP): Naměřené hodnoty v mikroteslách (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech

Obr. 13: Měření 1: Výchozí situace Měření před umístěním iphonu do měřicího pole a instalací Protector a jeho uvedením do provozu ukazuje relativně dobře odstupňovan é pole s výchozími hodnotami pohybujícími se převážně mezi 41 a 42 μt.

Obr. 14: Měření 2: iphone v měřicím poli Po umístění iphonu bezprostředn ě pod prostřední část měřicího pole a po navázání telefonickéh o spojení dochází v bezprostře dní blízkosti nad iphonem k silným výkyvům oproti výchozím hodnotám. Aby bylo možno barevně odstupňovat hodnoty v o něco větší vzdálenosti od mobilního telefonu, nebyly vyznačeny hodnoty > 42.2 μt. Situace, která vznikla v okolí iphonu, se při telefonování přenáší i na uživatele iphonu do jeho hlavy.

II. Rozdíl naměřených hodnot: Obr. 15: Měření 3: iphone v měřicím poli, aktivovaný přístroj Protector Po aktivaci zkušebního vzoru Protector v bezprostře dní blízkosti vedle měřicího pole bylo zopakováno měření popsané u obr. 13. Již zběžné srovnání výsledků s výsledky obou předchozích měření ukazuje, že se situace v okolí mobilního telefonu opět výrazně přiblížila výchozí situaci (obr. 13).

Obr. 16: Měření 2 mínus Měření 1 Tento graf zachycuje poruchy, které v poli vyvolává používání iphonu. Je zde znázorněn nárůst naměřených hodnot označených žlutě a pokles naměřených hodnot značených modře. Účinky v řádu desetin mikrotesla jsou signifikantní vůči rozdílové nejistotě ve výši 0,15 µt. Červená čára propojuje poruchy, které se objevují v okruhu vysílajícího iphonu.

Obr. 17: Měření 3 mínus Měření 2 Tento graf znázorňuje, jaké změny se docílí poté, co je uveden do provozu přístroj Protector. V provozu po celou dobu zůstává také iphone. Hodnoty se snížily především tam, kde při měření 2 ve srovnání s výchozí situací narostly, a naopak (především v kruhu s vyskytující mi se poruchami, který je nyní označen zeleně). Tím je prokázán vyrovnávací účinek, který přístroj má na provoz iphonu, oproti prostředí, které pomocí harmonizová no nebylo.

III. Výsledky vyjádřené pomocí divergence gradientu pole (DGP): Vysvětlivky viz oddíl A. III. Obr. 18: Měření 1: Výchozí situace Pole vykazuje pouze jednotlivé poruchové body, které jsou patrné na jinak málo poruchovém poli.

Obr. 19: Měření 2: iphone v měřicím poli Provoz iphonu zapříčiní bezprostředn ě nad telefonem, ale také v jeho okolí, markantní poruchové body.

Obr. 20: Měření 3: iphone v měřicím poli, aktivovaný přístroj Protector C. Měření v osobním automobilu (Ford Fiesta) I. Výsledky vyjádřené mapou koherence pole (MKP, vysvětlivky viz A.I.): Účinek Protector napomáhající vyrovnání pole ( harmonizač ní účinek ) je patrný v tom, že dochází jak ke kvantitativní mu (co do četnosti), tak i ke kvalitativním u (co do intenzity) úbytku poruchových míst.

Obr. 21: Měření 1: Magnetické pole nad sedadlem řidiče (výchozí situace) Měření po zažehnutí motoru bez zařazení rychlosti ukazuje pole s velmi silnými gradienty ve spodní části grafu, která odpovídá zadní části sedadla. Dále byl zaznamenán nepravidelný průběh kontur v horní polovině grafu (což odpovídá přední části sedadla). Nápadnou anomálii vykazují především souřadnice x = 0.25; y = 0.35.

Obr. 22: Měření 2: Magnetické pole nad sedadlem řidiče po aktivaci Protector III. Výsledky vyjádřené pomocí divergence gradientu pole (DGP, viz oddíl A. III.)): Po zapojení Protector do autozapalova če bylo zopakováno měření popsané u obr. 21. Silným postranním gradientům, které jsou dány konstrukcí sedačky a sousedních autodílů, nelze z podstaty věci zabránit. V přední části sedačky (horní polovina grafu) však stojí za povšimnutí pravidelně probíhající kontury.

Obr. 23: Magnetické pole nad sedadlem řidiče (výchozí situace) Znázornění prostřednictv ím DGP dává lépe vyniknout anomálii magnetickéh o pole na přední části sedačky. Delší pobyt v místě s těmito extrémně poruchovými body může být velmi nepříjemný až zdravotně rizikový. Vyskytující se porucha o síle 30 mt/m/m je klasifikována jako extrémní.

Obr. 24: Měření 2: po aktivaci Protector Z grafu jasně vyplývá, že extrémní anomálie magnetickéh o pole v oblasti sedadla řidiče byla plně odstraněna.