EMI로부터 자동차 및 기타 전기 장치를 보호하는 방법. 전자기파가 인체에 미치는 영향 전자기 펄스가 배터리에 영향을 미칩니 까?

대기와 더 높은 층에서의 핵폭발은 강력한 전자기장을 발생시킵니다. 단기적으로 존재하기 때문에 이러한 필드는 일반적으로 전자기 펄스(EMP)라고 합니다.

전자기 복사의 손상 효과는 공기, 장비, 지상 또는 기타 물체에 위치한 다양한 길이의 도체에서 전압 및 전류가 발생하기 때문입니다. EMR의 효과는 주로 전자 장비와 관련하여 나타납니다. 여기서 EMR의 작용으로 전류와 전압이 유도되어 전기 절연 파괴, 변압기 손상, 스파크 갭 연소, 반도체 장치 손상 및 무선 공학 장치의 다른 요소. 통신, 신호 및 제어 라인은 EMI에 가장 많이 노출됩니다. 강한 전자기장은 전기 회로를 손상시키고 차폐되지 않은 전기 장비의 작동을 방해할 수 있습니다.

고도가 높은 폭발은 매우 넓은 지역의 통신을 방해할 수 있습니다. EMI 보호는 전원 공급 라인과 장비를 차폐하여 달성됩니다.

핵 위험

핵 파괴의 초점은 핵 폭발의 피해 요인의 영향으로 건물 및 구조물의 파괴, 화재, 해당 지역의 방사능 오염 및 인구 피해가 발생하는 영역입니다. 충격파, 광선 방사 및 침투 방사의 동시 영향은 주로 사람, 군사 장비 및 구조물에 대한 핵무기 폭발의 파괴적인 영향의 결합된 특성을 결정합니다. 인명 피해가 복합된 경우, 충격파 노출로 인한 부상 및 타박상은 광선 화상으로 인한 화상과 광선 화상으로 인한 동시 발화와 결합될 수 있습니다. 또한 무선 전자 장비 및 장치는 전자기 펄스(EMP)에 노출되어 작동하지 못할 수 있습니다.

소스의 크기가 클수록 핵폭발이 더 강력해집니다. 난로의 파괴 특성은 건물 및 구조물 구조의 강도, 층수 및 건물 밀도에 따라 달라집니다.

핵 손상 소스의 외부 경계의 경우 충격파의 초과 압력 값이 10kPa 인 폭발 진원지로부터의 거리에 그려진지면의 조건부 선이 취해집니다.

2. 화학무기

화학 무기, 독성 물질. 독성 물질(OS) 사용의 특징적인 징후. 독성 물질의 종류(작용제 분류). XO 보호.

대량살상을 목적으로 하는 화학무기는 처음으로 1차 세계대전 중에 호흡 기관(각각 1915년 4월과 12월에 염소와 포스겐으로)과 피부(겨자 가스로; 1917년 7월).

제1차 세계대전이 끝날 무렵 루이사이트, 클로로아세토페논, 아담사이트가 등장했습니다. 20대에. - 질소 머스타드, 30-40대. - 치명적으로 빠르게 작용하는 인 함유 제제(디이소프로필 플루오로포스페이트, 타분, 사린, 소만)의 첫 번째 대표자.

제2차 세계대전 이후 화학무기 분야의 발전은 1950년대 미국에서 집중적으로 이루어졌다. 합성된 바이가스와 향정신성 무능력자; 1960년대 혼합 무기 및 사보타주 목적(천연 독의 프로토타입)에 사용하기 위한 치명적인 고속 에이전트에 대한 연구, 생물학적 무기의 손상 특성을 결정하는 화학적 요인에 대한 연구를 시작했습니다.

OV의 개선과 동시에 새로운 전투 수단이 개발되었습니다. 제1차 세계대전 당시에는 가스 배출구와 연기 배출구가 사용되었습니다. 그런 다음 포병 화학. 탄약 (포탄, 광산), 화학 물질. 공중 폭탄, 쏟아지는 항공기 장치, 화학 물질. 지뢰, 반응성 화학 물질. 탄약, 화학 미사일 탄두, 혼합 파괴 수단 (총알, 포탄, 지뢰, 공기 폭탄) 및 바이너리 장비 수단. 후자의 특징은 OM 자체가 아니라 별도의 용기에 전구체 (전구체)가 장착되어 있다는 사실에 있습니다. 혼합시 초기 물질 (폭탄 발사 또는 낙하시) , OM의 형성과 함께 반응이 일어난다.

1993년 화학무기금지협약

화학무기의 개발, 생산, 비축 및 사용 금지 및 그 파괴에 관한 협약은 가장 극악무도한 것으로 간주되는 무기를 금지하는 국제인도법 문서의 범주에 속합니다. 제1차 세계대전 종전 직후 국제사회는 생화학무기 사용을 규탄하고 금지했다. 1925년 제네바 의정서따라서 이 협약의 채택은 무력충돌 당사자가 가지는 전쟁 방법과 수단을 선택할 권리가 무제한적이지 않다는 적대행위를 규율하는 법의 기본 원칙 중 하나를 강화합니다. 군축 회의의 틀 내에서 협상된 이 협약은 1993년 1월 13일 파리에서 서명을 위해 개방되었고 1997년 4월 29일 발효되었습니다. 이제 대다수의 국가가 이 협약에 구속됩니다.

02.05.97 일자 러시아 연방 연방법N76-FZ "화학 무기의 파괴"

이 연방법은 러시아 연방 영토에 저장된 화학 무기를 파괴하고 이러한 작업 과정에서 시민의 안전을 보장하고 환경을 보호하기 위한 일련의 작업을 수행하기 위한 법적 근거를 설정합니다.

제25조 시민의 책임.

시민은 다음에 대한 책임이 있습니다.

비상 사태를 야기했거나 초래했거나 시민의 건강, 시민 및 법인의 재산에 피해를 주거나 환경 피해를 야기한 화학 무기를 사용한 고의적 행위; 시민의 안전에 위협이 되거나 초래되었을 수 있는 사건의 조직 및/또는 화학 무기의 보관, 운송 및 파괴 또는 이에 참여하는 동안 환경에 피해를 줄 수 있거나 초래했을 수 있는 사건의 조직;

시민의 안전을 보장하고 환경을 보호하기 위해 감독 및 통제 기능을 수행하는 연방 집행 기관의 규범적 법적 행위 및 지시를 이행하지 않는 것.

시민의 책임 유형과 책임을 묻는 절차는 러시아 연방 법률에 의해 설정됩니다.

러시아에서는 2002년 11월 말에 화학무기 파괴가 시작되었습니다.

탭. 1. 독성물질의 분류

OV 그룹

OV

기구

행위

방법

안타

패배의 조짐

보호/

첫 번째

돕다

1. 신경 마비

행위

그들은 신경계에 영향을 미칩니다: 체내에서 전달 물질 중 하나인 아세틸콜린을 분해하는 효소 아세틸콜린에스테라아제를 차단(억제)합니다. 치명적인 행동(1~10분 안에 사망할 수 있음)

호흡기를 통해 피부

증기 및 물방울 액체 상태), 음식과 물이 있는 위장관

타액 분비, 축동(동공 축소), 호흡 곤란, 메스꺼움, 구토, 경련, 마비. 사망은 호흡 정지에서 온다

방독면 및 보호복 / 방독면을 착용하고 AI-2 해독제를 주입하고 IPP의 액체로 피부와 의복을 치료하십시오.

물집이 생기다

행위

액체

에어로졸 또는 가스

붙잡다

다자간

치는

행동:

세포간막 파괴;

탄수화물 대사 위반;

DNA와 RNA에서 질소 함유 염기를 "제거"합니다.

치명적인

행위

피부를 통해 (흡수 작용-액체 및 증기 상태에서), 호흡기를 통해 (증기 흡입에 의해),

음식과 물이 있는 위장관

잠복기 (2 시간 이상), 피부 발적, 작은 물집 형성, 큰 물집으로 합쳐져 2 ~ 3 일 후에 파열되어 치유하기 어려운 궤양으로 변합니다. 그들은 열, 불쾌감으로 나타나는 신체의 일반적인 중독을 유발합니다.

가스 마스크, 보호복/피부 및 의복은 IPP 액체로 처리해야 합니다.

3. 질식시키는 행동

폐부종의 발병으로 이어집니다.

치명적인

행위

호흡기를 통해

입안의 달콤하고 불쾌한 맛, 기침, 현기증, 전반적인 약점. 감염의 초점을 벗어나면 이러한 현상은 사라지고 피해자는 4-6시간 내에 정상으로 느껴집니다. 이 기간 동안 폐부종이 발생합니다. 그러면 호흡이 급격히 악화될 수 있습니다. 심한 기침

가래 생성, 두통, 발열, 숨가쁨, 심박수 증가.

방독면을 쓰고 감염 부위에서 제거하십시오. IVL을 수행하는 것은 불가능합니다.

4. 일반 독성 작용

산 (와

격렬한

염화시안

위반하다

옮기다

혈액에서 조직으로 산소. 치명적인 행동

호흡기를 통해(증기 상태에서)

입안의 금속 맛, 인후 자극, 현기증, 약점, 메스꺼움, 심한 경련, 마비.

해독제로 앰플을 부수고 방독면의 헬멧 마스크 아래에 삽입하십시오. IVL.

짜증 나는

행위

씨에스

에어로졸)

일시적으로

생활을 꺼내

행동을 멈춘다(에 따르면

미국 사람

술어

악의 있는

입, 목, 눈의 작열감과 통증, 심한 눈물, 기침, 호흡 곤란

감염된

비눗물로 치료하고 눈과 비인두를 깨끗한 물로 헹구고 깨끗한 유니폼을 입습니다.

정신화학자

행위

글리콜

중추신경계에 영향을 주어 일시적으로 인력을 무력화

심리적(환각, 공포, 우울증) 또는 신체적(시각 장애, 난청) 장애

화학 무기- 특정 화학 물질의 독성에 기반한 대량 살상 무기. 여기에는 화학전 작용제와 적용 수단이 포함됩니다.

독성 물질(OS)은 넓은 지역에 걸쳐 보호되지 않은 사람과 동물을 감염시키고 다양한 구조물에 침투하며 장기간 지형과 수역을 감염시킬 수 있는 화합물입니다. 그들은 로켓, 공중 폭탄, 포탄 및 지뢰, 화학 폭탄 및 쏟아지는 항공기 장치 (VAL)를 갖추고 있습니다. 에이전트는 증기, 가스 및 에어로졸(안개, 연기)의 형태로 액체 방울 상태로 사용됩니다. 그들은 호흡기, 소화기, 피부 및 눈을 통해 인체에 들어갑니다.

독성 물질 사용의 특징적인 징후:

    덜 날카롭고 재래식 탄약에 비정상적이며 폭발하는 폭탄, 포탄 및 지뢰 소리;

    폭탄, 포탄 및 광산 폭발 장소 또는 적의 측면에서 이동하는 가스, 연기 또는 안개 구름;

    항공기 뒤의 어둡고 사라지는 줄무늬, 지상의 HE에서 떨어지는 물방울 및 안개;

    포탄, 광산 및 폭탄의 폭발로 인한 땅이나 분화구의 기름진 방울, 반점, 웅덩이, 얼룩;

    호흡기 및 눈의 자극; 시력 저하 또는 상실; 이 지역에서는 특이한 외국 냄새;

    식물의 시들음과 색깔의 변화.

독성 작용의 성질에 따라 작용제는 신경 작용제, 수포 작용제, 질식 작용제, 일반 독성 작용제, 자극 작용제 및 정신 화학적 작용제로 나뉩니다. 독성 물질의 분류는 표 1에 나와 있습니다.

OV 기능:

    손상 효과는 즉시 발생하고 화학적 성질을 가지며 신체의 효소 과정을 위반하는 것과 관련됩니다.

    현대 OV는 실제로 감각에 의해 직접 감지되지 않기 때문에 행동은 은밀하게 이루어집니다.

    WA는 전투 사용 후 모든 일반 구조물에 침투하는 공기를 감염시키기 때문에 체적 효과가 있습니다. 병변은 열린 공간뿐만 아니라 새는 대피소에서도 발생합니다.

    손상 효과는 분, 시간, 일, 주 또는 월 단위로 계산되는 특정 기간 내에 나타나며 대기 중 전투 집중을 유지하는 능력 또는 해당 지역의 오염 밀도에 따라 다릅니다.

    에이전트의 작용은 통합적입니다. 에이전트는 다양한 방식으로 신체에 침투할 수 있으므로 특별한 보호 수단이 필요하기 때문입니다.

    지상에서 HE의 행동의 양과 지속 시간은 대량 파괴로 이어지고 적에게 도덕적 영향을 미칩니다.

에게 개인 보호 장비 OS에는 호흡기, 눈의 점막 및 피부를 손상으로부터 보호하는 방독면, 보호복, 장갑 및 스타킹이 포함됩니다. 방독면은 특히 적이 에어로졸을 사용하는 경우 가장 신뢰할 수 있는 개인 보호 장비입니다. 방독면이 없으면 간단한 보호 장비를 사용할 수 있습니다 (면 거즈 붕대, 인공 호흡기, 필터 재료로 만든 보호 마스크 등). 신체 표면과 피부를 손상으로부터 보호하기 위해 보호용 항 화학 망토와 보호복은 물론 인구가 사용할 수있는 방수 보호 비옷, 예를 들어 코트와 같은 다양한 즉석 수단이 사용됩니다.

에게 집단보호장비밀봉되고 필터 환기 시설을 갖춘 특수 대피소를 포함합니다. 집과 다른 공간도 적절하게 봉인된 경우 보호 역할을 할 수 있습니다.

신호에서 " 화학적 경보"방독면을 착용하고 필요한 경우 피부 보호가 시급합니다. 근처에 대피소가 있으면 그 안에 숨으십시오. 대피소에 들어가기 전에 사용한 피부 보호 장비와 겉옷을 벗어 대피소 현관에 두어야 합니다. 이 예방 조치는 대피소에 독성 물질이 유입되는 것을 방지합니다.

대피소(지하실, 덮힌 틈 등)를 사용할 때 피부와 의복에 떨어지는 비말-액체 물질에 대한 보호 역할을 할 수 있지만 공기 중의 독성 물질의 증기 또는 에어로졸에 대해서는 보호하지 못한다는 점을 잊지 말아야 합니다. . 외부 감염 상태에서 그러한 대피소에 머무를 때는 방독면을 사용하는 것이 필수적입니다.

짧은 거리에서. 당연히 나는 그러한 수제 제품을 즉시 만들고 싶었습니다. 그것은 매우 훌륭하고 실제로 전자기 펄스의 작업을 보여주기 때문입니다. EMP 이미 터의 첫 번째 모델에는 일회용 카메라의 여러 고용량 커패시터가 있었지만이 디자인은 긴 "재충전"으로 인해 잘 작동하지 않습니다. 따라서 나는 중국산 고전압 모듈 (보통 스턴 건에 사용됨)에 "펀치"를 추가하기로 결정했습니다. 이 디자인은 나에게 적합했습니다. 하지만 안타깝게도 고전압 모듈이 타서이 수제 제품에 대한 기사를 촬영할 수 없었지만 자세한 조립 비디오를 촬영했기 때문에 비디오에서 잠시 촬영하기로 결정했습니다. 관리자가 신경 쓰지 않기를 바랍니다. 수제 제품이 정말 흥미롭기 때문입니다.

이 모든 것이 실험으로 이루어 졌다고 말하고 싶습니다!

따라서 EMP 방출기에는 다음이 필요합니다.
- 고전압 모듈
- 1.5볼트 배터리 2개
- 배터리 상자
-본체는 0.5호 페트병을 사용합니다.
- 직경 0.5-1.5mm의 구리선
- 잠금장치가 없는 버튼
-전선

필요한 도구 중:
- 납땜 인두
- 열 접착제

따라서 가장 먼저 해야 할 일은 병의 상단에 약 10-15바퀴 정도의 두꺼운 와이어를 감고, 차례로 돌리는 것입니다(코일은 전자기 펄스의 범위에 크게 영향을 미치며, 직경이 4.5cm가 가장 좋음) 병 바닥을 잘라냅니다.




상자에서 배터리를 꺼낸 후 고전압 모듈을 가져 와서 버튼을 통해 입력 와이어에 전원을 납땜합니다.




핸들에서 튜브를 가져 와서 2cm 길이의 조각을 자릅니다.




고전압 출력 와이어 중 하나를 튜브 조각에 삽입하고 사진과 같이 붙입니다.


납땜 인두를 사용하여 두꺼운 와이어의 직경보다 약간 큰 병 측면에 구멍을 만듭니다.


병 내부의 구멍을 통해 가장 긴 와이어를 삽입합니다.


나머지 고전압 전선을 납땜하십시오.


우리는 고전압 모듈을 병 안에 넣습니다.


핸들에서 튜브의 직경보다 약간 큰 직경으로 병 측면에 또 다른 구멍을 만듭니다.


우리는 구멍을 통해 와이어로 튜브 조각을 꺼내 단단히 붙이고 뜨거운 접착제로 절연합니다.




그런 다음 코일에서 두 번째 와이어를 가져 와서 튜브 조각 안에 삽입합니다. 그 사이에 1.5-2cm의 에어 갭이 있어야합니다. 실험적으로 선택해야합니다.




우리는 모든 전자 제품을 병 안에 넣어 단락이 생기지 않고 어울리지 않고 잘 절연되도록 한 다음 접착제로 붙입니다.




버튼의 지름을 따라 또 다른 구멍을 만들고 안쪽에서 빼낸 다음 붙입니다.




잘린 바닥을 가져다가 병에 맞도록 가장자리를 따라 자르고 붙이고 붙입니다.






좋아 이제 다 끝났어! EMP 방출기가 준비되었습니다. 이제 테스트만 남았습니다! 이를 위해 우리는 오래된 계산기를 가져 와서 귀중한 전자 제품을 제거하고 가급적이면 고무 장갑을 끼고 버튼을 누르고 계산기를 올리면 튜브에서 전류 고장이 발생하기 시작하고 코일이 전자기 방출을 시작합니다 펄스와 계산기가 먼저 자체적으로 켜진 다음 무작위로 숫자 쓰기를 시작합니다!

이 홈메이드 제품 전에는 장갑을 기본으로 EMP를 만들었는데 아쉽게도 테스트 영상만 찍고 그나저나 이 장갑을 들고 전시회에 갔다가 프레젠테이션을 안 보여줘서 2등을 하게 되었어요. 잘. 장갑의 최대 EMP 범위는 20cm였습니다. 이 기사가 귀하에게 흥미로웠기를 바라며 고전압에 주의하십시오!

핵폭발은 주로 전기 및 전자 장비에 영향을 미치는 강력한 짧은 펄스 형태의 전자기 복사를 동반합니다.

전자기 펄스(EMP) 발생 원인. EMP의 특성상 몇 가지 가정을 통해 라디오 수신기를 방해하는 인근 번개의 전자기장과 비교할 수 있습니다. 파장 범위는 1~1000m 이상입니다. EMR은 주로 폭발 중에 생성된 감마선과 환경 원자의 상호 작용의 결과로 발생합니다.

감마 양자가 매체의 원자와 상호 작용하는 동안 후자는 에너지 충격을 받고 그 중 작은 부분은 원자의 이온화에 사용되며 주요 부분은 다음과 같이 형성된 전자 및 이온에 병진 운동을 전달하는 데 사용됩니다. 이온화의 결과. 이온보다 전자에 훨씬 더 많은 에너지가 전달되고 질량 차이가 크기 때문에 전자는 이온보다 속도가 빠릅니다. 우리는 전자가 폭발 중심에서 반경 방향으로 빛의 속도에 가까운 속도로 이온에서 멀어지는 동안 이온이 실제로 제자리에 남아 있다고 가정할 수 있습니다. 따라서 한동안 우주에서는 양전하와 음전하가 분리됩니다.

대기의 공기 밀도는 높이에 따라 감소하기 때문에 폭발 현장 주변 지역에서는 전하 분포 (전자 플럭스)의 비대칭이 발생합니다. 전자 흐름의 비대칭은 폭탄 껍질의 두께 차이, 지구 자기장의 존재 및 기타 요인으로 인해 감마선 흐름 자체의 비대칭으로 인해 발생할 수도 있습니다. 공기 중의 폭발 지점에서 전하(전자 흐름)의 비대칭이 전류 펄스를 발생시킵니다. 방사 안테나에 전달하는 것과 같은 방식으로 전자기 에너지를 방사합니다.

감마 방사선이 대기와 상호 작용하는 영역을 EMP 소스 영역이라고 합니다. 지구 표면 근처의 짙은 대기는 감마선 전파 영역을 제한합니다(평균 자유 경로는 수백 미터임). 따라서 지상폭발의 경우 발생원 면적은 불과 수 제곱킬로미터에 불과하며, 핵폭발의 다른 피해요인이 작용하는 면적과 거의 일치한다.

고고도 핵폭발에서 감마 퀀타는 공기 분자와 상호 작용하기 전에 수백 킬로미터를 이동할 수 있으며 희소성으로 인해 대기 깊숙이 침투합니다. 따라서 EMP 소스 영역의 크기가 크다. 따라서 0.5~200만 톤 용량의 탄약을 고고도에서 폭발시키면 직경 1600~3000km, 두께 약 20km의 EMP 발생원 영역이 형성될 수 있는데, 18-20km 높이를 통과합니다 (그림 1.4).

쌀. 1.4. EMP 환경의 주요 변형: 1 - 소스 영역의 EMP 환경 및 지상 및 공기 폭발의 방사선 필드 형성; 2 - 표면 근처의 폭발로부터 약간 떨어진 지하 EMP 환경; 3 - 고고도 폭발의 EMP 환경.

높은 고도에서 폭발하는 동안 소스 영역의 큰 크기는 지구 표면의 상당 부분에 걸쳐 아래쪽으로 향하는 강렬한 EMP를 생성합니다. 따라서 핵폭발의 다른 손상 요인이 실질적으로 작용하지 않는 강한 EMP 노출 조건 하에서 매우 넓은 영역이 될 수 있습니다.

따라서 고고도 핵폭발 시 핵 병변 외부에 위치한 인쇄 물체는 강한 EMP 효과를 받을 수 있습니다.

손상 효과를 결정하는 EMR의 주요 매개변수는 시간 경과에 따른 전기장 및 자기장의 강도 변화 특성(펄스의 모양 및 최대 필드 강도), 즉 펄스의 진폭입니다.

폭발 중심에서 최대 수 킬로미터 떨어진 지상 기반 핵폭발의 EMP는 급격한 전단과 수십 밀리초의 지속 시간을 가진 단일 신호입니다(그림 1.5).

쌀. 1.5. 전자기 펄스의 전계 강도 변화: a - 초기 단계; b - 주요 단계; c - 첫 준반기 기간.

EMR 에너지는 수십 헤르츠에서 수 메가헤르츠에 이르는 넓은 주파수 범위에 퍼져 있습니다. 그러나 스펙트럼의 고주파수 부분에는 펄스 에너지의 미미한 부분이 포함되어 있습니다. 에너지의 주요 부분은 최대 30kHz의 주파수에 해당합니다.

이 영역에서 EMR의 진폭은 매우 큰 값에 도달할 수 있습니다. 공중에서는 저전력 탄약이 폭발하는 동안 미터당 수천 볼트, 고출력 탄약이 폭발하는 동안 미터당 수만 볼트에 이릅니다. 지상에서 EMR 진폭은 각각 미터당 수백 및 수천 볼트에 도달할 수 있습니다.

EMP의 진폭은 거리에 따라 급격히 감소하기 때문에 지상 기반 핵폭발의 EMP는 폭발 중심에서 몇 킬로미터 떨어진 거리에서만 공격합니다. 장거리에서는 무선 장비 작동에 단기적으로 부정적인 영향을 미칩니다.

낮은 공기 폭발의 경우 EMP 매개 변수는 기본적으로 지상 폭발과 동일하게 유지되지만 폭발 높이가 증가함에 따라 지구 표면 근처의 펄스 진폭이 감소합니다.

100만 톤의 위력을 가진 낮은 공기 폭발로 놀라운 전계 강도를 가진 EMP는 최대 반경 32km, 1000만 톤-최대 115km의 영역에 퍼집니다.

지하 및 수중 폭발로 인한 EMP의 진폭은 대기 중 폭발 시 EMP의 진폭보다 훨씬 작기 때문에 지하 및 수중 폭발 시 피해 효과가 거의 나타나지 않습니다.

전자기 복사의 손상 효과는 다른 물체의 장비에 있는 대기, 지상에 위치한 도체의 전압 및 전류 발생으로 인해 발생합니다.

EMR의 진폭은 거리가 멀어짐에 따라 급격하게 감소하므로 대구경 폭발의 중심(진원)에서 수 킬로미터 떨어진 곳에서 피해를 입힌다. 따라서 1Mt의 힘을 가진 지상 폭발로 4km 거리에서 EMP 전기장의 수직 구성 요소는 3kV / m, 3km - 6kV / m 및 2km - 13 kV / m.

EMR은 사람에게 직접적인 영향을 미치지 않습니다. EMP 에너지 수신기 - 전류를 전도하는 본체: 모든 지상 및 지하 통신선, 제어선, 신호(전기 강도가 2-4kV DC 전압을 초과하지 않기 때문에), 송전선, 금속 마스트 및 지지대, 오버헤드 및 지하 안테나 장치, 지상 및 지하 파이프라인, 금속 지붕 및 기타 금속 구조물. 폭발하는 순간 전류 펄스가 몇 분의 1초 동안 그들 안에 나타나고 지면과 관련하여 전위차가 나타납니다. 이러한 전압의 영향으로 케이블 절연 파괴, 안테나에 연결된 장비의 입력 요소 손상, 가공선 및 지하선 (통신 변압기 고장, 피뢰기 고장, 퓨즈 고장, 반도체 장치 손상 등)이 발생할 수 있습니다. , 뿐만 아니라 장비를 보호하기 위해 라인에 포함된 가용성 링크의 소손.스크린, 케이블 코어, 안테나 피더 라인 및 유선 통신 라인에서 발생하는 접지에 대한 높은 전위는 장비를 수리하는 사람에게 위험할 수 있습니다.

EMR의 가장 큰 위험은 핵폭발의 충격파로 인한 큰 기계적 부하를 견딜 수 있는 특히 강한 구조에 있더라도 특별한 보호 장치가 장착되지 않은 장비입니다. 이러한 장비의 EMP는 주요 피해 요인입니다.

수십, 수백 kW의 전압을 위해 설계된 전력선 및 해당 장비는 전자기 펄스의 영향에 강합니다.

또한 순간 감마선 펄스와 EMP의 영향의 동시성을 고려할 필요가 있습니다. 첫 번째 영향으로 재료의 전도도가 증가하고 두 번째 작용으로 추가 전류가 유도됩니다. 또한 폭발 영역에 위치한 모든 시스템에 대한 동시 영향을 고려해야 합니다.

강력한 전자기 방사선 펄스 영역에 들어간 케이블 및 가공선에서 높은 전압이 발생합니다 (유도). 유도 전압은 이러한 라인의 상당히 먼 부분에 있는 장비의 입력 회로에 손상을 줄 수 있습니다.

EMR이 통신 회선 및 이에 연결된 장비에 미치는 영향의 특성에 따라 다음과 같은 보호 방법이 권장됩니다. 단선 외부 통신 회선 사용 배제; 구리, 알루미늄, 납 피복으로 지하 케이블 차폐; 블록 및 장비 단위의 전자파 차폐; 다양한 종류의 보호 입력 장치 및 낙뢰 보호 장비의 사용.

전기는 우리 삶에 확고하게 들어왔고 그것의 필수적인 부분이 되었습니다. 그러나 기술의 진보는 모든 생명체에 악영향을 미치는 전자파(EMR) 수준의 증가와 관련이 있습니다. 전자기 복사는 공간을 통해 빛의 속도로 전파되는 전기장과 자기장의 진동입니다. 사람은 그것을 보거나 느끼지 못하므로 건강에 어떤 영향을 미치는지 평가할 수 없습니다. 한편 전 세계 의사들은 EMR이 인체에 방사선처럼 작용한다고 경고하고 있다. 부작용으로부터 보호하는 방법이 있는지 여부에 관계없이 전자파가 사람에게 어떤 영향을 미치는지 알아 봅시다.

전자기 방사선원

평생 동안 사람은 전자기장(EMF)에 노출됩니다. 사람들이 자연 소스(태양, 지구의 자기장 및 전기장)에서 나오는 전자기 복사의 영향을 변경할 수 없다면 인공 소스의 영향을 줄일 수 있습니다.

그러나 과학적 진보의 성과를 적극적으로 사용하는 사람은 반대로 다양한 장치 및 메커니즘의 작동으로 인한 부작용의 신체에 미치는 영향을 점점 더 많이 경험하고 있습니다.

  • 변압기;
  • 휴대폰;
  • 의료 장비;
  • 컴퓨터;
  • 안테나;
  • 엘리베이터;
  • 가전 ​​제품;
  • 전력선.

소스에서 나오는 에너지는 주파수와 파장이 다릅니다. EMF의 주요 특징입니다. 과학자들은 과학이나 기술에 사용되는 모든 가능한 범위의 전자기파를 발견하고 연구했습니다. 전자기 복사의 스펙트럼은 모든 파동의 총체에서 형성됩니다.

EMF 방사선의 스펙트럼 범위

인간의 눈으로 인지되는 빛은 전자기 스펙트럼의 일부이지만 작은 부분에 불과합니다. 그것을 연구하는 동안 다른 파동도 발견되었습니다. 전자파에는 다음이 포함됩니다.

  1. X선 및 감마선 - 고주파 전자기 복사(3 - 300MHz).
  2. 적외선, 인간의 눈에 보이는 빛, 자외선 - 중간 주파수 복사(0.3 - 3MHz).
  3. 무선 방출 및 마이크로파 - 저주파 방사(3 - 300kHz).

모든 전자기파는 인간이 사용하며 생물과 환경 모두에 영향을 미칩니다. 파도의 생물학적 활동은 길이가 감소함에 따라 증가합니다.

저주파 및 중간 주파수 소스에서 나오는 방사선은 비전리입니다. 그것은 의미합니다 허용 가능한 EMR 노출 수준에서 건강에 대한 피해는 최소화됩니다..

인체에 대한 강력한 생물학적 효과는 고주파 방사선 및 이온화 전자기 방사선의 소스인 의료 장비에 의해 제공됩니다: 엑스레이 기계 및 컴퓨터 단층 촬영 기계. MRI와 초음파는 진단에 X선을 사용하지 않기 때문에 인체에 무해합니다.

파장별 전자기 복사의 전체 스펙트럼은 다음과 같은 범위로 나뉩니다.

  • 전파 (100km - 1mm) - 텔레비전 및 라디오 방송 분야, 레이더에 사용됩니다.
  • 마이크로파(300 - 1mm) - 산업 및 일상 생활에서 사용: 위성 및 셀룰러 통신, 전자레인지;
  • 적외선(2000 미크론 - 740 nm)은 법의학, 물리 치료, 제품 또는 제품 건조에 널리 사용됩니다.
  • 광학 방사선 - 740 - 400 nm - 사람이 볼 수 있는 빛;
  • 자외선 (400 - 10 nm)은 의학 및 산업 분야에서 널리 사용됩니다 : 살균 및 석영 램프;
  • 엑스레이(0.1 - 1.01nm)는 의료 진단에 널리 사용됩니다.
  • 감마선(0.01nm 미만)은 암 치료에 사용됩니다.

스펙트럼 범위 사이의 경계는 매우 조건적인 것으로 간주됩니다..

전자파 수준

인공 EMF 소스에서 나가는 전자파는 낮은 수준과 높은 수준이 될 수 있습니다. 소스의 전력 수준은 전자기 복사 강도의 정도에 영향을 미칩니다..

높은 수준의 출처는 다음과 같습니다.

  • 고압 전력선;
  • 전기 운송;
  • 텔레비전 및 라디오 방송, 위성 및 셀룰러 통신용 타워;
  • 변압기;
  • 전기 리프팅 설비(엘리베이터, 푸니쿨라).

낮은 수준의 소스에는 모든 유형의 가전 제품, CRT 디스플레이 및 집 배선이 있는 장치, 소켓 및 스위치가 포함됩니다.

EMR 수준을 결정하기 위해 플럭스 미터라는 특수 장치가 사용됩니다.. 규범을 초과하면 보호 조치가 취해지는 전계 강도 표시기의 값을 고정합니다.

인구의 최대 허용 노출 수준은 인체에 유해한 영향이 없는 전자파 강도 값입니다.

소스, 소스까지의 거리 및 크기에 따라 방사선 량을 계산하기 위해 특수 테이블과 공식이 있습니다. 전자파의 안전한 선량은 0.2 - 0.3μT입니다.

전자파가 살아있는 유기체에 미치는 영향

수많은 과학적 연구는 다음과 같은 결론을 이끌어 냈습니다. 전자기장이 인체와 동물에 미치는 영향은 부정적입니다., 그 결과는 내부 장기의 침범과 다양한 질병의 발병입니다.

전자파가 사람에게 미치는 영향은 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다.

  • 필드의 강도(레벨);
  • 그들의 길이와 빈도;
  • 충격시간;
  • 인간의 건강 상태.

EMF 수준이 높은 소스는 인체 건강에 더 큰 영향을 미칩니다. 몸에 침투하는 깊이는 파장에 따라 다릅니다. 장파장은 내부 장기, 뇌 및 척수에 작용하고 단파장은 피부에만 작용하여 열 효과를 유발합니다.

EMF는 알레르기 질환에 걸리기 쉬운 사람들뿐만 아니라 어린이와 쇠약한 유기체의 건강에 대한 위험을 증가시킵니다.

가짜 전자기 방사 및 지속적인 노출 간섭은 모든 신체 시스템의 활동을 방해하고 전파 질병의 발생으로 이어질 수 있으며 그 증상은 많은 사람들에게 관찰됩니다.

  • 만성 피로;
  • 무관심 상태;
  • 만성 질환의 악화;
  • 지속적인 두통;
  • 수면 및 주의력 장애;
  • 잦은 우울증.

일반 도시 거주자가 평생 동안 지속적으로 전자기장에 노출된다는 점을 고려하면 거의 모든 도시 거주자에서 전파 질병을 진단할 수 있으며 그로 인한 증상은 발병으로 정확하게 설명할 수 있습니다. 유해한 EMF로부터 보호하기 위한 조치를 취하지 않으면 만성 질환(심장 부정맥, 당뇨병) 및 영구적인 바이러스성 호흡기 질환이 발생할 위험이 증가합니다.

전자파에 단기간 노출된 후 건강한 신체는 EMR 증가 ​​영역에서 발생한 변화를 완전히 회복하고 제거할 수 있습니다.

전자기 광선의 장기간 작용으로 신체의 생체 에너지 균형이 깨지고 변화가 축적되어 안정됩니다.

전자파는 인체에 ​​어떤 해를 끼치나요?

전리 방사선원으로 인한 건강에 대한 피해는 오랫동안 입증되어 왔으며 엑스레이 또는 감마선 노출의 부정적인 결과에 대해 모르는 사람은 없을 것입니다. 비이온화 소스에서 EMF가 인체 건강에 미치는 영향은 아직 제대로 이해되지 않았지만 전 세계 과학자들은 이미 그 부정적인 영향을 입증했습니다.

인위적 전자기 복사의 주요 유형:

  • 고압 전력선;
  • 무선 통신 장치 및 가전 제품의 마이크로파 및 라디오 방출.


전자기장과 방사선은 인체의 거의 모든 시스템에 위협이 됩니다.
. 그들의 영향 아래

  • 뇌에서 다른 기관으로의 신경 신호 투과성이 악화되어 전체 유기체의 활동에 영향을 미칩니다. 뇌 조정이 방해 받고 반사가 둔해집니다.
  • 정신 상태의 부정적인 변화가 감지됩니다. 기억력 및 주의력 장애, 심한 경우 자살 충동, 망상, 환각의 출현;
  • 순환계에 악영향이 있습니다. EMR은 혈액 세포의 부착을 유발하여 혈관 막힘, 부정맥 및 혈압 상승을 유발할 수 있습니다.
  • 세포막의 투과성이 감소하여 신체가 산소 결핍과 영양분 섭취 부족을 경험합니다.
  • 전자기장의 영향으로 뇌하수체, 갑상선 및 부신이 지속적으로 자극되기 때문에 호르몬 생산이 중단됩니다.
  • 면역력이 감소하고 (빈번한 SARS, 편도선염) 면역 세포가 림프구 수치 감소로 인해 자체 세포를 공격하기 시작합니다 (알레르기 반응 발생).
  • 종양학 질병의 위험이 증가합니다. 전자기 스펙트럼의 특정 주파수에 집중적으로 노출되면 발암 효과가 나타날 수 있다는 증거가 있습니다.
  • 남성(역가 감소)과 여성(월경 불규칙, 불임)의 성기능 억제가 있습니다.

전자기 방사선은 자궁에 있는 태아에게 특히 해로운 영향을 미칩니다.

임신 중 허용되는 EMR 용량을 지속적으로 초과하면 특히 임신 초기에 어머니와 아동 발달의 병리학에 부정적인 영향을 미칩니다.

  • 다양한 기관의 결함 형성;
  • 가장 중요한 신체 시스템의 느린 발달;
  • 사산;
  • 조산.

임산부의 전자파 노출에 대한 한 연구에서 EMR의 최대 허용 수준이 증가함에 따라 사산 및 자연 유산의 높은 확률이 발견되었습니다. 전자기 방출기를 지속적으로 착용한 실험 참가자의 경우 유산 위험이 두 배나 높았습니다. 아이가 태어나면 EMR이 DNA 구조에 영향을 주어 손상시키기 때문에 발달 병리 가능성이 높습니다.

결론은 실망 스럽습니다. 전자기 방사선이 인체에 미치는 영향은 거의 모든 시스템의 활동에 부정적인 영향을 미칩니다. 건강에 미치는 파괴적인 영향을 피하려면 생명 안전(BJD)과 전자기 방사선에 대한 보호 방법을 관리해야 합니다.

전자기장의 영향에 대한 보호 방법

전기는 단순한 백열등에서 복잡한 산업 시설에 이르기까지 우리 삶의 모든 구석에 스며들어 있습니다. 현대인은 더 이상 가전 제품, 통신 및 통신 수단 없이는 어떻게 될지 상상할 수 없습니다. 우리 대부분이 전류 사용과 문명의 이점을 완전히 포기하는 것은 불가능하지만 일부 권장 사항을 구현하면 EMF의 유해한 영향으로 인한 건강에 미치는 파괴적인 영향을 최소화할 수 있습니다.

사람이 높은 수준의 EMR 작업을 지속적으로 처리해야하는 기업에서는 보호 스크린을 설치하고 벨로루시 철도의 모든 위생 및 역학 요구 사항과 규칙을 엄격히 준수해야 합니다.

특정 거리만큼 멀어지면 EMF 강도 수준이 감소한다는 것을 아는 것이 중요합니다. 따라서 인체 건강에 대한 고압선의 유해한 영향으로부터 자신을 보호하려면 송전선 또는 기타 높은 수준의 소스에서 25m 떨어진 안전한 거리로 이동해야 합니다.


어떤 경우에도 높은 수준의 전자파 방사원에서 30미터 이내에 주거용 건물을 건축해서는 안 됩니다.
어린이가 변압기 박스나 타워 근처에서 놀지 못하게 하십시오.

전기 장비가 사람의 삶을 더 쉽게 만들고 단축시키지 않으려면 다음 팁과 규칙을 준수해야 합니다.

  1. 특수 선량계를 사용하여 가정과 직장에서 다양한 전자기 방사선원으로 인한 위험도를 알아보십시오.
  2. 표시기에 따라 레크리에이션 공간과 식탁에서 가능한 한 멀리 (최소 2m) 전기 제품을 배치하십시오.
  3. CRT 모니터 또는 TV와의 거리는 최소 30cm 이상 떨어져 있어야 합니다.
  4. 가능하면 침실과 어린이 방에서 모든 전기 제품을 제거하십시오.
  5. 알람 시계가 있는 전자 시계를 베개에서 10cm 이상 떨어진 곳에 두십시오.
  6. 작동 중인 전자레인지, 전자레인지 또는 히터 근처에 있지 마십시오.
  7. 휴대폰은 머리에서 2.5cm 이상 가까이 가져가는 것을 권장하지 않으며, 스피커폰으로 통화하는 것도 나쁘지 않으며, 휴대폰은 최대한 멀리 두는 것이 좋습니다.
  8. 주머니에 셀룰러 통신을 지속적으로 휴대해서는 안됩니다. 지갑이나 지갑에 보관하십시오.
  9. 사용하지 않는 전기 장치는 항상 꺼두십시오. 절전 모드에서도 일정량의 방사선이 방출되기 때문입니다.
  10. 자기 전에 헤어드라이어를 사용하는 것은 해롭습니다. EMR은 멜라토닌 생성을 늦추고 수면 주기를 방해합니다. 잠자리에 들기 2시간 전에는 컴퓨터나 태블릿을 사용하지 마십시오.
  11. 전기 제품 연결용 소켓에서는 접지 여부를 확인해야 합니다.

전기 제품의 스틸 케이스는 전자파가 벽을 통과할 수도 있습니다. 옆방이나 이웃에 있는 전기 제품도 신체에 영향을 미칠 수 있습니다.

임산부가 견디고 건강한 아기를 낳고 싶다면 모든 권장 사항을 엄격히 준수해야합니다. 임신 중 과도한 컴퓨터 또는 휴대폰 사용은 태아에게 건강 위험을 초래합니다.

기술의 진보는 사람들의 삶을 훨씬 더 쉽게 만들었고 다양한 장비와 전자 제품, 건강에 도움이 되는 의료 기기, 전기 자동차 및 엘리베이터를 제공했습니다. 그러나 전기 제품 및 장치, 전력선 및 통신 타워에서 나오는 전자기 방사선이 사람에게 미치는 부정적인 영향은 전문가와 과학자를 방해할 수밖에 없습니다.

수많은 연구에서 EMF 보호 조치를 사용하지 않으면 인간의 건강이 위험하다는 실망스러운 결론에 도달했습니다. 따라서 문명의 모든 혜택을 없애고 숲에서 살기 위해 이동할 가능성이나 욕구가 없다면 벨로루시 인의 간단한 규칙을 따라 EMR의 유해한 영향으로부터 자신과 사랑하는 사람을 보호해야합니다. 전기 제품 작업을 위한 철도 위의 권장 사항을 따르십시오.

전자기 펄스(EMP)는 입자(주로 전자)의 급격한 가속으로 인해 발생하는 자연 현상으로, 전자기 에너지가 강렬하게 폭발합니다. EMP의 일상적인 예는 번개, 연소 엔진 점화 시스템 및 태양 플레어입니다. 전자기 펄스가 전자 장치를 비활성화할 수 있지만 이 기술을 사용하여 의도적으로 안전하게 전자 장치를 비활성화하거나 개인 및 기밀 데이터를 보호할 수 있습니다.

단계

기본 전자기 방출기 생성

    필요한 재료를 비축하십시오.간단한 전자기 방출기를 만들려면 일회용 카메라, 구리선, 고무 장갑, 땜납, 납땜 인두 및 철 막대가 필요합니다. 이 모든 항목은 지역 철물점에서 구입할 수 있습니다.

    • 실험을 위해 사용하는 와이어가 두꺼울수록 최종 이미 터가 더 강력해집니다.
    • 철 막대를 찾을 수 없으면 비금속 막대로 교체할 수 있습니다. 그러나 이러한 교체는 생성된 펄스의 전력에 악영향을 미칠 수 있음을 유의하십시오.
    • 전하를 유지할 수 있는 전기 부품을 취급하거나 물체에 전류를 흘릴 때 감전을 방지하기 위해 고무 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.
  1. 전자기 코일을 조립합니다.전자기 코일은 두 개의 개별 부품으로 구성되지만 동시에 도체와 코어의 상호 연결된 부품으로 구성된 장치입니다. 이 경우 철 막대가 코어 역할을 하고 구리선이 도체 역할을 합니다.

    코어 주위에 와이어를 단단히 감고, 회전 사이에 간격을 두지 않음. 전체 와이어를 감지 말고 코일을 커패시터에 연결할 수 있도록 권선 끝에 소량을 남겨 두십시오.

    전자기 코일의 끝을 커패시터에 납땜하십시오.커패시터는 일반적으로 두 개의 단자가 있는 실린더이며 모든 회로 기판에서 찾을 수 있습니다. 일회용 카메라에서 이러한 커패시터는 플래시를 담당합니다. 커패시터를 납땜하기 전에 카메라에서 배터리를 제거하십시오. 그렇지 않으면 감전될 수 있습니다.

    전자기 방출기를 테스트할 수 있는 안전한 장소를 찾으십시오.관련된 재료에 따라 EMP의 유효 범위는 모든 방향으로 약 1미터입니다. EMP에 해당하는 모든 전자 제품은 파괴됩니다.

    • EMP는 심박 조율기와 같은 생명 유지 장치에서 휴대폰에 이르기까지 예외 없이 파괴 반경 내의 모든 장치에 영향을 미친다는 사실을 잊지 마십시오. EMP를 통해 이 장치로 인해 발생한 모든 손상은 법적 결과를 초래할 수 있습니다.
    • 나무 그루터기 또는 플라스틱 테이블과 같은 접지된 영역은 전자기 방출기를 테스트하기에 이상적인 표면입니다.
  2. 전자기장은 전자 제품에만 영향을 미치므로 가까운 전자 제품 매장에서 저렴한 장치를 구입하는 것을 고려하십시오. EMR 활성화 후 전자 장치의 작동이 중지되면 실험이 성공한 것으로 간주할 수 있습니다.

    • 많은 사무용품점에서는 생성된 이미 터의 효율성을 확인할 수 있는 상당히 저렴한 전자 계산기를 판매합니다.
  3. 배터리를 카메라에 다시 삽입합니다.전하를 복원하려면 커패시터를 통해 전기를 통과시켜야 합니다. 그러면 이후에 전자기 코일에 전류가 공급되고 전자기 펄스가 생성됩니다. 테스트 개체를 EM 방출기에 최대한 가깝게 놓습니다.

    메모:전자기장의 존재는 기본적으로 눈으로 판단하는 것이 불가능합니다. 테스트 가능한 개체가 없으면 EMP의 성공적인 생성을 확인할 수 없습니다.

    커패시터를 충전시키십시오.배터리가 다시 충전하도록 전자기 코일에서 커패시터를 분리한 다음 고무 장갑이나 플라스틱 집게로 다시 연결하십시오. 맨손으로 작업할 경우 감전의 위험이 있습니다.

    커패시터를 켭니다.카메라의 플래시를 작동시키면 커패시터에 저장된 전기가 방출되어 코일을 통과할 때 전자기 펄스가 생성됩니다.

    권선 끝에 소량의 와이어를 남겨 둡니다.장치의 나머지 부분을 코일에 연결하는 데 필요합니다.

    라디오 안테나에 절연체를 적용하십시오.라디오 안테나는 카메라의 코일과 보드가 고정되는 핸들 역할을 합니다. 감전으로부터 보호하기 위해 안테나 바닥 주위에 전기 테이프를 감습니다.

    보드를 두꺼운 골판지에 붙입니다.골판지는 불쾌한 전기 방전으로부터 당신을 구할 또 다른 절연 층 역할을 할 것입니다. 보드를 가져 와서 전기 테이프로 판지에 고정하되 전기 전도성 회로의 트랙을 덮지 않도록하십시오.

    • 커패시터와 전도성 트레이스가 카드보드와 접촉하지 않도록 보드를 위로 향하게 고정합니다.
    • PCB의 판지 뒷면에도 배터리 구획을 위한 충분한 공간이 있어야 합니다.
  4. 라디오 안테나 끝에 전자기 코일을 부착합니다. EMP를 생성하려면 전류가 코일을 통과해야 하므로 코일과 안테나 사이에 작은 카드보드 조각을 넣어 두 번째 절연층을 추가하는 것이 좋습니다. 덕트 테이프를 가지고 스풀을 골판지에 부착하세요.

    전원 공급 장치를 납땜하십시오.보드에서 배터리 커넥터를 찾아 배터리 구획의 해당 접점에 연결합니다. 그런 다음 판지의 빈 공간에 전기 테이프로 모든 것을 고칠 수 있습니다.

    코일을 커패시터에 연결하십시오.구리선의 가장자리를 커패시터의 전극에 납땜해야 합니다. 또한 커패시터와 전자기 코일 사이에 스위치를 설치해야 이 두 구성 요소 사이의 전기 흐름을 제어할 수 있습니다.

    EMP 장치를 조립하는 이 단계에서는 고무 장갑을 착용해야 합니다.커패시터에 남아 있는 전하로 인해 감전사를 당할 수 있습니다.

    골판지 뒷면을 안테나에 부착합니다.덕트 테이프를 잡고 모든 부품과 함께 카드보드 뒷면을 라디오 안테나에 단단히 부착합니다. 이미 덕트 테이프로 감아 두어야 할 안테나 바닥 위에 고정하십시오.

    적합한 테스트 항목을 찾으십시오.휴대용 EMP 장치를 테스트하는 데 이상적인 간단하고 저렴한 계산기입니다. 장치를 구성하는 데 사용되는 재료 및 장비에 따라 EM 필드는 코일에 근접하여 작동하거나 코일 주변에서 최대 1m를 덮습니다.

    EM 필드에 들어가는 모든 전자 장치는 비활성화됩니다.선택한 테스트 영역 근처에 피해를 주고 싶지 않은 전자 장치가 없는지 확인하십시오. 파손된 재산에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.

    휴대용 EMP 장치를 테스트하십시오.장치 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인한 다음 카드보드 뒷면의 배터리 칸에 배터리를 삽입합니다. 절연 안테나 베이스(Ghostbusters의 양성자 부스터와 같은)로 장치를 잡고 코일을 테스트 대상 쪽으로 향하게 한 다음 스위치를 "ON" 위치로 전환합니다.