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信息時代給人們的生活帶來了巨大的變革,全國5G網絡的建設推動了遠程醫療、工業控制、遠程駕駛、智慧城市、智慧家居等應用的普及,單說手機,已經能給生活帶來巨大的快捷和便捷,5G電信終端設備應用場景不僅指語音通話、短信收發、數據傳輸、視頻交互、游戲娛樂,還包括虛擬購物、智慧醫療、工業應用和車聯網場景等。因此,廣大用戶對信息時代網絡質量和速度的要求也不斷提高,移動通信基站必須提供更加全面和穩定的信號覆蓋滿足用戶需求??粗鞘欣锊紳M了通信天線和信號發射器,加上個別偏激的報道,人們對電磁輻射妄加揣測,信號發射天線架設在樓頂,實際并未投入運行,都有可能屢屢遭到投訴,周邊居民反映頭疼頭暈,甚至疾病纏身[1]。許多人的想法一直存在這樣一個誤區,認為基站數量越多,輻射強度越大,進而產生了一種矛盾的心理:一方面手機用戶希望移動通信基站越多,才能保證自己隨時隨地優質的網絡質量;另一方面又對基站的電磁輻射過分敏感,擔心影響健康。
電磁輻射是一種物理現象,是能量以電磁波形式由源發射到空間的現象,是變化的電場和變化的磁場相互作用形成的一種能量流的傳播。電磁輻射源從來源可分兩類,即天然電磁輻射源和人工電磁輻射源。
天然的電磁輻射源主要有太陽系和星際電磁輻射(包括宇宙射線)、紫外線、可見光、紅外線、地磁場、地球和大氣層電磁場等。天然電磁輻射較人工電磁設施產生的電磁輻射要小幾個數量級。人工電磁設施一般可分為廣播電視發射設施、通訊雷達及導航發射設施、高壓輸變電設施、交通系統和工、科、醫用電磁設施等,
(1)基站電磁輻射監測方法
環境電磁場監測需要對監控點進行選擇,需要考慮如下幾個因素:
氣候條件:天氣晴朗(雨、無雪、無霧),溫度適宜(溫度0~40℃),應滿足行業標準和儀器標準中的規定使用條件;
環境條件:測試地點周圍應盡量空曠無遮擋,尤其注意高大建筑、樹木,降低地形、地物引起的不利影響;
用電設備:遠離金屬結構及高壓線等高功率用電設備,避免對電磁輻射測試結果造成影響;
測試時間:選擇在電磁設備或設施正常工作時間進行測量,讀取穩定狀態的最大值;
敏感目標:有公眾居住、工作或學習的建筑物(住宅、學校、醫院、辦公樓和工廠)等電磁輻射環境監測需重點關注;
監測范圍:以待測試基站的天線垂直投影點為圓心,監測范圍包括 r=50m(r 為底面半徑 ) 的圓柱空間在內的敏感目標;
監測設備:使用滿足待測電磁場要求的監測儀器,選擇在電磁設備或設施正常工作時間,對所監測的移動通信基站的選定發射頻率進行監測;
監測要求:對所監測的移動通信基站的選定發射頻率進行監測連續監測5次,每次不少于15秒,并讀取穩定狀態下的最大值,最后對每個監測點的監測數據進行記錄。
(2)基站電磁輻射標準[2-3]
為了保護環境,防止電磁污染,降低對人體健康的影響,我國最早發布的電磁輻射相關規定為《電磁輻射防護規定》(GB8702-88)(1988年),2014年根據電磁環境基礎研究的新進展和我國電磁環境特征的變化,同時為了適應經濟建設發展的需求,替換發布了《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)。《電磁環境控制限值》在對原標準進行修訂的基礎上,補充規定了1Hz~300GHz頻率范圍內電磁環境控制限制。新標準于2015年1月1日起實施。根據《電磁環境控制限值》提出為控制公眾暴露在電磁場、磁場、電場所受的影響,提出了公眾暴露環境中磁場、磁場、電場場量參數要求。
5G基站由于采用更高的頻率,意味著高穿損和高密站距。就目前國內5G建設情況來說,普通的宏基站建設主要選用現有站址進行共址建設,4G與5G站間距并無明顯差別[4]。后期隨著5G立體式網絡架構的部署,更多的微站設備的普及,站間距將進一步縮小,相對基站的輸出功率也會下降。所以雖然站間距對輻射的影響很大,但是對比目前的4G網絡環境,并沒有太大的差距。
5G技術中最主要的一個空口技術就是大陣列天線的波束賦形技術,即Massive MIMO。5G采用的64TR射頻設備是 Massive MIMO的硬件基礎,基于波的疊加和干涉特性形成64個原子窄波束,并通過智能天線控制波束的功率和方向[5]。
5G具備強大的網絡能力,在技術標準中,5G的頻段遠高于2G、3G和4G網絡,從覆蓋范圍上來看,基站覆蓋范圍越小,電磁輻射越弱,5G時代的微型基站覆蓋范圍比4G小,輻射也減小。而且,基站覆蓋越密,手機信號接收才越好,每個基站發射功率更低,用戶受到的電磁輻射反而會越小。所以,隨著通信基站越來越多,信號更好,輻射也更小,完全不必擔心影響健康。