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Évaluation de l’influence de l’E-Chip d’i like Metaphysik sur le rayonnement non ionisant

Depuis quelques mois, les vendeurs des produits i-like font beaucoup parler d’eux en Suisse romande, dans les salons de bien-être et dans des lieux où des conférences sont habituellement données.

© Pierre Dubochet, ing. radio
toxicologie des RNI
conflit d'intérêts : aucun avec cet article
9 mai 2018
Naissance du rayonnement autour d’un ordinateur
Lecture : 6 min 30 | 1930 mots
Le fonctionnement des composants électroniques d’un ordinateur portable provoque différents champs électriques et magnétiques en basses fréquences.
Lorsque les fonctions Bluetooth ou Wi-Fi sont enclenchées, l’ordinateur émet également des hautes fréquences. Le tout forme l’électrosmog. Ces différents champs peuvent interférer avec le fonctionnement biologique de l’homme. On les soupçonne d’entraîner des effets pathogènes à long terme.
Le but de cet article n’est pas d’expliquer comment ces divers rayonnements pourraient être nocifs. Il s’agit de mesurer si le produit E-Chip d’i like Metaphysik réduit le risque de l’exposition à l’électrosmog, autrement dit s’il réduit l’intensité des champs.
L’unité du champ électrique est le volt par mètre (V/m). L’unité du champ magnétique est le nanotesta (nT). L’unité du champ électromagnétique en haute fréquence est le microwatt par mètre carré ( μW/m2).
              Base de la protection : réduire l’exposition
              Tous les systèmes de protection efficaces contre l’électrosmog réduisent son intensité. Cette réduction est mesurable physiquement et doit être significative. Une réduction minime ou non mesurable ne réduit pas le risque.
              La communauté scientifique ne reconnaît l’existence d’une protection contre le rayonnement électromagnétique que si une atténuation mesurable et significative du champ est observée.
              La figure 1 ci-dessous montre un effet d’atténuation. Ce graphe provient d’un appareil de mesure. La crête du signal d’un routeur qui arrive à la sonde de mesure vaut 318  μW/m2. Si on pose un tissu anti-ondes entre le routeur et la sonde, la crête descend à 74  μW/m2. Ce tissu atténue le rayonnement, mais il est peu efficace.


              Figure 1. Atténuation d’un champ haute fréquence avec un tissu de blindage anti-ondes.
                          Valeurs préventives de l’EUROPAEM
                          L’Académie européenne de médecine environnementale (EUROPAEM) a défini des valeurs préventives. Voici les valeurs préventives de l’EUROPAEM pour l’exposition aux champs électromagnétiques d’un ordinateur :
                          champ magnétique extrêmement basse fréquence (50 à 2 000 Hz) : moy. de 100 nT,
                          champ électrique extrêmement basse fréquence (50 à 2 000 Hz) : max. de 10 V/m,
                          haute fréquence, Wi-Fi 2,4 & 5,6 GHz : 10 μW/m2.
                          Atténuation du champ par le produit E-Chip
                          Le but de cet article est de montrer si, et dans quelle proportion, les différents champs générés par un ordinateur portable sont réduits lorsque l’ordinateur est équipé d’un «métaconvertisseur » E-Chip d’i like Metaphysik utilisé selon la notice.
                                      Protocole de mesure
                                      Un ordinateur portable du commerce est allumé avec son chargeur connecté au réseau 230 V, sans être utilisé. Les appareils ont mesuré quatre minutes. Après deux minutes, un E-Chip est collé sur l’ordinateur portable selon les indications du fabricant. Les figures montrent un temps d’environ une minute avant la pose de l’E-Chip, puis une minute après. D’après la documentation, l’efficacité de l’E-Chip est immédiate (page 19 de ce catalogue, cliquer pour télécharger).
                                      Voici maintenant les mesures du laboratoire :


                                      Fig. 2. Champ électrique à 50 Hz |
                                      sans E-Chip : 315 V/m | avec E-Chip : 321 V/m
                                      Ce champ est trente fois trop élevé selon l’EUROPAEM. Il ne se réduit pas avec l’E-Chip. L’affaiblissement constaté au moment de la pose de l’E-Chip est dû à l’absorption du champ par le corps de la personne qui pose l’E-Chip. La faible augmentation du champ peut provenir d’une variation sur le réseau électrique 230 V.



                                      Fig. 3. Champ électrique à 100 Hz |
                                      sans E-Chip : 37 V/m | avec E-Chip : 37 V/m
                                      Ce champ est trois fois trop élevé selon l’EUROPAEM. Il ne se réduit pas avec l’E-Chip. L’affaiblissement constaté au moment de la pose de l’E-Chip est dû à l’absorption du champ par le corps de la personne qui pose l’E-Chip.



                                      Fig. 4. Champ électrique à 150 Hz |
                                      sans E-Chip : 6 V/m | avec E-Chip : 6 V/m
                                      Ce champ est conforme selon l’EUROPAEM. Il ne se réduit pas avec l’E-Chip. L’augmentation constatée au moment de la pose de l’E-Chip est due à une interférence avec le corps de la personne qui pose l’E-Chip.



                                      Fig. 5. Champ électrique entre 200 et 2000 Hz |
                                      sans E-Chip : 29 V/m | avec E-Chip : 29 V/m
                                      Ce champ est trois fois trop élevé selon l’EUROPAEM. Il ne se réduit pas avec l’E-Chip. L’affaiblissement constaté au moment de la pose de l’E-Chip est dû à l’absorption du champ par le corps de la personne qui pose l’E-Chip.



                                      Fig. 6. Champ électrique entre 2000 Hz et 1 MHz |
                                      sans E-Chip : 0,1 V/m | avec E-Chip : 0,1 V/m
                                      Ce champ est conforme selon l’EUROPAEM. Il ne se réduit pas avec l’E-Chip.



                                      Fig. 7. Champ électromagnétique du Wi-Fi |
                                      sans E-Chip : 213 μW/m2 | avec E-Chip : 217 μW/m2
                                      Le champ moyen est vingt fois trop élevé selon l’EUROPAEM. Il ne se réduit pas avec l’E-Chip. L’augmentation constatée après la pose de l’E-Chip entre dans les variations normales de l’émission du Wi-Fi et ne provient pas du E-Chip.



                                      Fig. 8. Champ magnétique à 50 Hz |
                                      sans E-Chip : 21 nT | avec E-Chip : 21 nT
                                      Ce champ est conforme selon l’EUROPAEM. Dans sa documentation «Une petite puce aux grands effets» (p.7; clic pour télécharger) et dans «De l’aide pour s’aider soi-même» (p.29), i like Metaphysik écrit: «Le convertisseur i-like permet de renvoyer un champ magnétique 6 à 8 fois plus dense, essentiel au corps pour la santé et le bien-être.» Le mesurage prouve que le champ magnétique à 50 Hz ne varie pas avec l’E-Chip.



                                      Fig. 9. Champ magnétique à 100 Hz |
                                      sans E-Chip : 0,8 nT | avec E-Chip : 0,8 nT
                                      Ce champ est conforme selon l’EUROPAEM. Il ne varie pas avec l’E-Chip.


                                      Fig. 10. Champ magnétique à 150 Hz |
                                      sans E-Chip : 4,8 nT | avec E-Chip : 4,8 nT
                                      Ce champ est conforme selon l’EUROPAEM. Il ne varie pas avec l’E-Chip.


                                      Fig. 11. Champ magnétique entre 200 et 2000 Hz |
                                      sans E-Chip : 5,2 nT | avec E-Chip : 5,2 nT
                                      Ce champ est conforme selon l’EUROPAEM. Le fonctionnement de l’ordinateur fait varier le champ entre un maximum de 7 nT et un minimum de 3,7 nT. L’E-Chip ne fait varier ni le maximum ni le minimum.



                                      Fig. 12. Champ magnétique entre 2000 Hz et 1 MHz |
                                      sans E-Chip : 0,08 nT | avec E-Chip : 0,08 nT
                                      Ce champ est conforme selon l’EUROPAEM. Il ne varie pas avec l’E-Chip.

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                                                  Rappel sur les champs électromagnétiques
                                                  Une onde électromagnétique, énergie rayonnante qui se propage dans l’espace, est le couplage d’une vibration électrique et d’une vibration magnétique, toutes deux porteuses d’informations et de forces. On parle de champ pour préciser que l’interaction existe dans une zone limitée, la zone du champ électromagnétique.
                                                  En sciences physiques, le champ électromagnétique agit sur les objets chargés électriquement, comme le sont les cellules nerveuses et les tissus humains.
                                                  Il est impossible de transformer un champ électrique ou magnétique pour qu’il n’interagisse pas avec les éléments chargés électriquement, comme les tissus humains.
                                                  Les champs électriques ou magnétiques entre 50 Hz et 1 MHz et les hautes fréquences du Wi-Fi font partie de ce que l’on appelle l’électrosmog.
                                                              Conclusions
                                                              La présence de l’E-Chip ne modifie aucune caractéristique des rayonnements qui constituent l’électrosmog. L’E-Chip ne protège donc pas l’utilisateur des éventuels effets biologiques ou pathologiques de l’électrosmog.
                                                              Le mesurage prouve qu’aucun champ magnétique ne varie avec l’E-Chip. Par conséquent, la prétendue augmentation du champ magnétique de 6 à 8 fois, alléguée par i like Metaphysik, n’existe pas.
                                                                          Ces publications complèteront utilement votre savoir :
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