對于基站的輻射是否會給我們的健康還來影響已經是一個老生常談的問題了。基站輻射,指移動通訊基站設施放射出的輻射。移動通訊系統中,空間無線信號的發射和接收都是依靠移動基站發射天線來實現的,在傳輸信號時,發射塔發射天線有一定強度的電磁輻射量。至于基站的輻射對人體究竟會有多大的影響,目前國際不少機構正在對此進行研究,尚無明確定論。但是在很多人看來,雖然目前無明確定論證明基站輻射有害,但同樣也無明確定論證明基站輻射無害,再加上各種不同觀點信息的傳播以及相關權威機構的不表態,導致越來越多的人擔心基站輻射,甚至許多小區阻止基站進入小區,
民眾阻止移動基站進入小區
那么,到底基站站輻射是如何產生的?到底它有沒有害?判斷有害的標準是什么?我們如何對基站輻射進行有效防護?……一系列問題對許多普通人來講,并不容易得到正確的解答,各種網絡及其它媒體得到的資料信息要么不完全,要么不準確,這更加導致普通人的困惑。實際上,我們以前曾整理發表過一系列相關文章,但是在我們的工作當中,仍然可以感覺到民眾對這塊認識的困惑及了解的需求,因此,我們今天就系統的來對基站輻射問題做一個全面的闡述,希望能給到你幫助。
1. 基站輻射的產生機理是什么?
從理論上來講,手機的通信依靠的是無線電波的信號傳輸,這種做為信息傳送載體的無線是波就是指電磁波。電磁波是由同相振蕩且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式傳遞能量和動量的一種能量傳播方式,其傳播方向垂直于電場與磁場構成的平面,電磁波向空中發射或泄漏的現象就叫電磁輻射。電磁輻射的載體為光子,不需要依靠介質傳播,在真空中的傳播速度為光速。
電磁輻射產生方式
電磁輻射可按照頻率分類,從低頻率到高頻率,包括有無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和伽馬射線等等。人眼可接收到的電磁輻射,波長大約在380至780納米之間,稱為可見光。只要是本身溫度大于絕對零度的物體,都可以發射電磁輻射,而世界上并不存在溫度等于或低于絕對零度的物體。因此,人們周邊所有的物體時刻都在進行電磁輻射。盡管如此,只有處于可見光頻域以內的電磁波,才可以被人們肉眼看到。
電磁波頻譜圖
電磁波與我們的生活息息相關。不光基站可產生電磁波,自然的電閃雷電、太陽黑子大氣、宇宙等都會產生電磁波,生活中的手機、電視、微波爐、電腦、高壓電線、收音機等也都會產生電磁波。像我們生活中常用的微波爐的“微波”就是指波長短但是頻率很高的電磁波,無線電波也屬于微波,這種波長被廣泛應用于我們的日常生活中。
我們每時每刻都生活在電磁輻射中,而我們人體生命活動包含一系列的生物電活動,這些生物電對環境的電磁波非常敏感,因此,從理論上來講,電磁輻射可以對人體造成影響,但影響并不等于傷害,只有電磁輻射強度超過一定的量而形成“電磁污染”,這時候才會對人體產生危害。
2. 基站輻射防護標準是多少?
電磁輻射量化標準有很多,比較常用的是電磁輻射的發射功率密度和電場強度來表示。功率密度是指單位時間、單位面積內所接收或發射的高頻電磁能量,單位是瓦/平方米(W/m2)、微瓦/平方厘米(μw/cm2);電場強度是指電磁波產生的變化電場和磁場在傳播的過程中形成的感應電場的強度大小,單位是伏/米(V/M)。
目前在我國有廣泛影響的標準是《電磁輻射防護規定》(GB8702-88)和《環境電磁波衛生標準》(GB9175-88)。《電磁輻射防護規定》對電磁輻射照射限值作了規定:
1) 我們生活用電采用的是50Hz工頻,按磁場強度大小為標準計算,具體單位為μT,如果工頻磁場強度在100μT以上屬于較強輻射,對人體有一定的危害。如果工頻磁場強度在100μT以下,相對安全。如果按電場強度大小為標準計算,具體單位為V/m,如果工頻電場強度在4000V/m以上屬于較強輻射,對人體會產生危害,如果工頻電場強度在4000V/m以下,則相對安全。
我們國家針對電力設備產生的工頻電、磁場強度限值標準
2) 射頻電磁場以功率密度或者場強大小為標準計算,具體單位為μW/cm2或者V/m, 30-3000 MHz這一公眾最敏感范圍內的標準限值為40μW/c m2,對不同類型的波又作了不同的規定,其中長、中、短波應小于10V/m,超短波小于5 V/m,微波小于10uW/cm2。
我們國家針對射頻電磁輻射安全限值標準
其中,基站輻射就屬于后者:射頻電磁輻射。由于對電磁輻射所造成的健康危害的不同理解,不同國家所制定的電磁輻射標準有很大的差異。其中,美國、澳大利亞、德國等國在制定標準時采用了國際非電離協會(ICNIRP)的推薦標準,沒有考慮電磁輻射對人體的神經效應方面的影響,而只是考慮已有明確研究結果的熱效應,標準限值較寬松;俄羅斯、中國、意大利、比利時等國家在制定標準時考慮了電磁輻射對人體的神經效應方面的影響,標準限值較嚴厲。因此,和其他國家的標準相比,我國40μw/cm2的標準是比較嚴格的,歐洲大部分國家現在都是200μw/cm2,美國1982年頒布的標準是3000μw/cm2,比我國要寬松75倍。這說明我國政府在有關電磁輻射環境保護方面是極其負責的,而且移動通信運營部門的整套設備以及技術參數也是按照國家標準嚴格控制的。
3. 基站輻射能有多大?
以我國目前比較常見的2G基站即GSM基站為例,一般基站天線高度均在35米至55米,發射功率為一般不會超過25瓦,增益約12 dB,這樣計算下來,天線前10米的功率密度是0.6μw/cm2,遠低于國家標準中40μw/cm2的水平,而且天線越高,距離基站的距離越遠,所產生的電磁輻射就越小。并且,基站的密度越大,它覆蓋的通信面積就越小,其發射功率就會越低,產生的輻射也就越小。
而對新一代的3G、4G基站來說,其具有更高的數據傳輸速度、更寬的可利用帶寬以及和更穩定的信號傳輸性能,因此在同樣的天線高度與距離情況下,其發射功率相比傳統的2G基站要小得多,所以其所產生的電磁輻射也就小得多。理論上來講,對于3G基站,在上面同樣的條件下,其功率密度為0.1μw/cm2。
移動基站的電磁輻射強度計算
需要記住的一點,電磁輻射強度與發射功率成正比,而與距離的平方成反比。移動通信基站由于功率小,離人體距離遠,所帶來的輻射強度微乎其微。
射頻電磁輻射的強度分布特征
而在實際中,我們不會緊貼著基站使用手機,但卻與手機會有近距離的接觸。其實,手機的輻射才是我們在生活中必須注意的。
4. 手機輻射大還是基站輻射大?
手機輻射強度的計算與上面大致相同,與發射功率成正比,與距離的平方成反比。雖然手機的功率比基站小得多,但因為我們在使用手機的時候往往距離很近,所實際上手機產生的輻射并不一定比基站弱。
另外,手機與基站的距離,也會對手機的輻射強度有影響,信號差時,手機不斷嘗試搜索信號更好的基站,功耗也更大。通常,手機距離基站越近(一定距離內),手機信號越強,手機所產生的輻射強度反倒越小。
以下這張圖清晰地反映了這一情況:
手機輻射與基站輻射的等效距離圖
由上圖可知,通話時比待機時輻射更大。以2G手機為例,待機情況下(手機距離為0.1米),手機所產生的輻射相當于距離為398米的基站所產生的輻射。而在通話時(手機距離為0.1米),手機所產生的輻射相當于距離為0.88米的基站所產生的輻射。所以,我們在通話時,盡量選擇信號好的地方,盡量讓手機遠離身體。在信號不好的地方,盡量不要撥打電話,如果可以,甚至可以關機。
另外需要注意的是,手機輻射并不是一個固定的值,一般來講,手機待機的時候輻射值會比較小,而打電話的時候,因為手機要跟基站進行雙向通訊,所以,在接通那一刻的輻射強度是最高的,通話過程中,由于已建立數據連接,此時輻射強度會下降很多,因此,我們在打電話的時候,最好在接通前不要將手機靠近耳朵部位,如果可以,打電話時可以直接使用耳機,這樣會好很多。
5. 怎樣盡量減少手機及基站輻射?
日常生活中,只要我們盡量避開電磁輻射比較大的地方,就可以減少對我們自身的輻射傷害。
1. 盡量不要在基站下面或近距離范圍內活動。
2. 使用微波爐等電器時,最好距離其30cm以外。如果微波爐的門壞了,千萬不要再使用。
3. 使用手機方面,不論是2G手機還是3G、4G手機,離人體越遠越好;
4. 電話接通前,不要將手機靠近耳朵;
5. 通話時,可佩戴耳機,遠離心臟;
6. 信號不好時,手機輻射要遠大于信號號時,此時盡量少用手機。
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