Radiowellen (LW, UKW), Handys (GSM bis LTE), Mikrowellenherde, Wärmestrahlen der Heizung und des Herdes, Infrarotlicht, sichtbares Licht, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung und Gammastrahlung, all das sind elektromagnetische Wellen bei unterschiedlichen Frequenzen.
Einstein hat herausgefunden, dass diese Wellen quantisiert sind, also aus kleinen Wellenpaketen bestehen, auch Photonen genannt. Jedes Photon fliegt zwar mit Lichtgeschwindigkeit, kann aber unterschiedlich viel Energie transoportieren.
Die Energie eines Photons hängt von der Frequenz ab: höhere Frequenz, mehr Energie. Ein "blaues Photon" (Frequenz : 650.000 GHz) transportiert hat 1/4 der Energie eines "roton Photons" (Frequenz 500.000 GHz).
Aber ein helles rotes Licht (=viele Photonen) kann natürlich mehr Wärme und Licht liefern, als ein schwaches blaues Licht (=wenige Photonen)
Trifft ein Photon auf einen Körper / ein Molekül, so prallt es ab, aber das Molekül schwingt dann häufig weiter: das ist Wärme, der Körper ist wärmer geworden. Heizung und Herde funktionieren so, am Lagerfeuer kann man die Wärmestrahlung auf dem Gesicht deutlich spüren. Zuviel Wärme, z.B. wenn amn auf eine Herdplatte fasst, führt zu Verbrennungen.
Sehr energiereiche Photonen können aber noch etwas anderes bewirken. Ist die Energie eines Photons so hoch, dass es ein Elektron aus dem Atom schlagen kann (ionisieren) ( das geht erst ab einer Frequen von ca. 750.000 GHz. ) so kann es menschliches Gewebe schädigen.
Sonnenlichtanteile jenseits des violetten Lichtes (Ultraviolettes Licht) überschreiten genau diese Grenze. Zum Glück schützt die Atmosphäre uns und verschluckt / absorbiert Photonen mit höherer Intensität, aber UV-Licht kommt teilweise durch.
Dieses UV-Licht bewirkt den Sonnenbrand, der Begriff ist irreführend, selbst wenn man den Körper so sehr kühlen würde, Klimaanlag o. ä., dass man Schnupfen bekommt, dennoch bekäme man Sonnen"brand". Die ionisierende Strahlung schädigt Gewebe und auch die DNA. Das kann zu Krebs führen!
Infrarotes Licht ( weniger Frequenz als rotes Licht) 100 000 GHz bis 10 000 GHz und darunterliegende Strahlung kann das nicht, die Energie der Photonen reicht nicht aus um Elektronen aus dem Atom zu schlagen. noch viel unproblematischer sind Mikrowellenstrahlung (2500 GHz) oder gar 5G Strahlung, die nur 6 GHz bis 0,6 GHz hat.
Die Intensitäten bewegen sich für Sonnenlicht und 5G Sender in gänzlich anderen Bereichen. Die Sonne kann in unseren Gegenden bis zu 1000 Watt / Quadratmeter erreichen, 5G Sendeanlangen die in unmittelbarer Nähe aufgebaut werden nur 10 Watt insgsamt, bei 2m Abstand also etwa 1 Watt pro Quadratmeter.
Insgesamt kann man ein wenig provokativ die Forderung, aus Sorge vor Krebs kein 5G zu installieren, mit der Forderung vergleichen, die Wasserversorgung durch Brunnen zu ersetzen, da einige Mitbürger Sorge haben, in ihrer Wohnung zu ertrinken.
Hier noch ein paar Werte und Formeln zur Berechnung
Ionisierende Strahlung ab 3 eV
Atmosphäre filtert im Bereich von 400nm bis 100nm , und kürzer
sichtbares Licht im Bereich von 650nm (rot) bis 400nm (violett)
Umrechnung der Größen per
E/eV = (h / e-) * f = (h/e-) * c / λ
f = E / h = c / λ
λ = c / f = c * h / E
e- = 1,602 10⁻¹⁹ C (Eöementarladung)
h = 6,626 10⁻³⁴ Js (Planck-Konstante)
c = 3 10⁸ m/s (Lichtgeschwindigkeit)
Strahlung | Photonenergie E | Frequenz f | Wellenlänge λ | Intensität | Eindringtiefe |
Atmosphärefilter | 12 eV |
3 000 000 GHz
|
100 nm
| ||
Atmosphäre ungefiltert | 3 eV |
750 000 GHz
|
400 nm
| ||
Ionisierende Strahlung | 3 eV |
750 000 GHz
|
400 nm
| ||
UV-Licht | 3 eV |
750 000 GHz
|
400 nm
| Sonnenlicht: | <1.5 mm |
Rotes Licht | 2 eV |
450 000 GHz
|
650 nm
| 1000 W/m2 | 5 mm |
Radar |
24 GHz oder 78GHz
|
1 cm
| wenige mm | ||
5G Sender Obergrenze | 0,000 025 eV |
6 GHz
|
5 cm
| 2 W/kg | wenige cm |
Mikrowelle | 0,000 010 eV |
2,500 GHz
|
0,012cm
| 800W | wenige cm |
5G Sender Untergrenze | 0,000 002 4 eV |
0,6 GHz
|
50 cm
| bei 100m 0,02W/kg | geringer je höher die Freq. |
Radio | 0,1 - 0,0001GHz | 1m - 1km | 10-30cm |
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisches_Spektrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellenherd
https://www.bfs.de/DE/themen/opt/anwendung-medizin-wellness/infrarot/infrarot.html
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