Frey-Effekt

Frey-Effekt

Der Frey-Effekt (engl. microwave auditory effect, microwave hearing effect, RF hearing) ist ein Phänomen das in der Nähe leistungsstarker Quellen einer gepulsten Hochfrequenzstrahlung auftritt. Einigen Menschen ist es möglich gepulste Hochfrequenz ohne weitere Hilfsmittel (wie Radioempfänger) als Klicklaute reproduzierbar wahrzunehmen.

Eine Beschreibung des Effekts wurde von dem amerikanischen Forscher Allan H. Frey ab dem Jahre 1961 in mehreren Artikeln publiziert[1][2] [3][4].

Dieses Phänomen wurde während des zweiten Weltkriegs bei Personen entdeckt, die sich in unmittelbarer Nähe einer leistungsstarken Radaranlage befanden.

Wissenschaftliche Forschungsergebnisse

Nach Veröffentlichung erster Daten zum Frey-Effekt wurde nach den Ursachen und Auswirkungen des Phänomens geforscht. Auch wurden mögliche Anwendungen zur Kommunikation untersucht.

Der Frey-Effekt gilt heute als ein wissenschaftlich allgemein anerkanntes Phänomen ohne pathologische Bedeutung[5][6].

Personen, die für gepulste Mikrowellen- oder allgemeiner, Hochfrequenzstrahlung sensibel sind, beschreiben die auftretenden Geräusche als sehr leise Klicklaute, die synchron zur Strahlung auftreten und nur bei Stille hörbar sind[7]. Während anfangs davon ausgegangen wurde, dass nur Mikrowellenstrahlung im Rahmen des Frey-Effekts wahrnehmbar sei, ist heute bekannt, dass der in Frage kommende Frequenzbereich je nach Forschungsquelle sich von 2,4 bis 10.000 MHz [8] oder von mehreren hundert Megahertz bis zu einigen Zehner GHz erstreckt[9].

Als Entstehungsort des Reizes wird die menschliche Cochlea (Schnecke) im Innenohr angenommen. Laut der zurzeit favorisierten thermoelastic expansion theory soll es zu geringen impulsartigen wärmebedingten Ausdehnungsänderungen durch thermoelastische Wellen kommen, die über knöcherne Strukturen zum Innenohr schalleiten. Eine direkte Interaktion mit dem Hörnerv wird ausgeschlossen [10]. Aus Untersuchungen bei gesunden Probanden, die Hochfrequenzfeldern durch MRI-Spulen bei der Firma Philips ausgesetzt waren, ließ sich eine untere Ansprechschwelle im Bereich von 16 +/- 4 mJ im Frequenzbereich 2,4 bis 170 MHz ermittelt. Bei Positionierung über den Ohren sank die Schwelle auf 3 +/- 0.6 mJ ab. Je nach verwendeter Spule wurden typischerweise Reize bei Leistungen zwischen 20 Watt und 150 (+/- 50 W) ermittelt. Am effektivsten ließ sich der Effekt in der Nähe des Felsenbeins erzielen [11]. Vom Innenohr aus erreichen die Signale über die Hörbahn übergeordnete Hirnstrukturen, genauso wie es für rein akustisch ausgelöste Signale auch der Fall ist. Die Reizstärke ist dabei von der Energie der einzelnen Impulse abhängig. Die Frequenz des entstehenden Lautes ist dabei unabhängig von der eingesetzten Hochfrequenz, zeigt jedoch eine Abhängigkeit zu den Abmessungen des menschlichen Schädels.

Literatur

  • Seaman RL, Lebovitz RM. Auditory unit responses to single-pulse and twin-pulse microwave stimuli. Hear Res. 1987;26(1):105-16.

Nachweise

  1. Frey AH. Some effects on human subjects of ultra-highfrequency radiation. Am J Med Electron. 1963 Jan-März;2:28-31. PMID: 13959628
  2. Frey AH. Human auditory system response to modulated electromagnetic energy. J Appl Physiol. 1962 Jul;17:689-92. PMID: 13895081
  3. Frey AH. Auditory system response to radio frequency energy. Technical note. Aerosp Med. 1961 Dec;32:1140-2. PMID: 13895080
  4. Frey AH: information on the nature of the microwave auditory effect. Journal of Applied Physiology, 1962, Vol. 17, Seiten 689-692
  5. Elder JA, Chou CK. Auditory response to pulsed radiofrequency energy. Bioelectromagnetics. 2003;Suppl 6:S162-73.
  6. Röschmann P. Human auditory system response to pulsed radiofrequency energy in RF coils for magnetic resonance at 2.4 to 170 MHz. Magn Reson Med. 1991 Oct;21(2):197-215.
  7. Elder JA, Chou CK. Auditory response to pulsed radiofrequency energy. Bioelectromagnetics. 2003;Suppl 6:S162-73.
  8. Elder JA, Chou CK. Auditory response to pulsed radiofrequency energy. Bioelectromagnetics. 2003;Suppl 6:S162-73
  9. Lin JC, Wang Z. Hearing of microwave pulses by humans and animals: effects, mechanism, and thresholds. Health Phys. 2007 Jun;92(6):621-8.
  10. Lin JC, Wang Z. Hearing of microwave pulses by humans and animals: effects, mechanism, and thresholds. Health Phys. 2007 Jun;92(6):621-8.
  11. Röschmann P. Human auditory system response to pulsed radiofrequency energy in RF coils for magnetic resonance at 2.4 to 170 MHz. Magn Reson Med. 1991 Oct;21(2):197-215.

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