电磁辐射的污染及防护对策要点.docx
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电磁辐射的污染及防护对策要点
电磁辐射的污染及防护对策
摘要:
研究总结出电磁辐射与人体的作用机理;而后提出电磁污染的防护对策;
关键词:
电磁污染人体健康防护对策
Abstract:
Studyingandsumminguphowtheelectromagneticradiationaffecthumanbody,andthenputforwardthedefendingmeasurestowardselectromagnetismpollution.
Keywords:
thepollutionofelectromagnetichealthhowtodefend
一、引言
自从人类于19世纪80年代建立了世界上第一座发电站以来,电磁辐射的应用范围越来广。
1901年人类首次开始了全球通讯,1920年有了无线电广播,1935年研制出了雷达,20世纪50年代电磁能在工业、科学技术、医疗中广泛应用,60年代出现了卫星通讯,80年代计算机日益普及,90年代移动通讯快速发展,如今电磁辐射已遍及人类生活、生产的各个方面。
随着现代科学技术和电气、电子技术的迅速发展,电磁能利用范围不断扩大,电子设备功率成倍提高,各种设备产生的大功率电磁振荡向空中辐射能量很强的电磁波,使地面电磁辐射大幅增加,在有效利用电磁波的同时,这种人为的高强度电磁辐射也给环境带来了严重的电磁污染,即所谓的“电子烟云”。
随着信息社会的逐渐来临,电磁能量以7%~14%的速度增长,有专家预言,50年后可增加700倍,电磁污染问题已成为继“三废”和噪声之后的第五大公害。
据推测,本世纪电磁污染将取代噪声污染而成为首屈一指的物理污染。
人们一方面在充分享受着由于电磁科技迅猛发展而带来的便利,同时也承受着电磁对人类健康的危害和对环境的污染。
联合国人类环境会议已将电磁污染列为环境保护项目之一。
《中华人民共和国环境保护法》中也明文规定了电磁辐射为主要污染因素之一。
随着工业的迅速发展和家电、电子产品的普及,电磁污染越来越严重,恶化的电磁环境不仅对人们的日常通讯、计算机、运输业和其他电子系统造成危害,而且会对人们的身体健康带来威胁。
另外,随着高新技术的发展,电磁波引起的电磁干扰问题(EMI)和电磁兼容(EMC)问题日益严重,对对电子仪器、设备造成干扰和损坏,影响其正常工作,严重制约我国电子产品和设备的国际竞争力。
电磁波泄露也会危及国家信息安全和军事核心机密的安全,特别是作为新概念武器的电磁脉冲武器已经取得实质性的突破,能对电子仪器设备、电力系统等进行直接打击,造成信息系统等的暂时失效或永久损坏,其投送方式多样,破坏力极强,而且强大的电磁脉冲对人体也造成危害,诗人精神紊乱、行为失控等。
如何保护环境,减少电气设备的电磁泄漏和防止电磁辐射问题,保障作业人员以及广大居民的身体健康,电磁污染的防治迫在眉睫。
二、电磁波与生物体的作用机理分析
在迅变情况下,空间中的电场和磁场相互激发,以电磁波的形式在空间中运动,这就形成了电磁辐射。
在量子学中,我们认为所有电磁辐射都是由运动着的粒子组成,即由光量子组成,而光量子的能量取决于频率:
E=h·f
E:
量子能量(erg);h:
普适常量(3.63×10-27erg·s);f:
频率(Hz)。
1.生物体中电磁能的传播和吸收
水是一种电介质,同时水是生物体中含量最丰富的成分,它几乎占人体体重的60%。
根据含水量的多少,将生物组织分为两种:
(1)含水量在70%以上的组织,如皮肤组织、肌肉、肝脏、肾脏、心脏等,频率在100~1000MHz,其介电常数为50~70,电阻率为100Ω/cm。
(2)含水量在70%以下的组织,如脂肪、骨骼、骨髓等其介电常数为4~8,电阻率为600~3500Ω/cm。
这类物质含水量少,对电磁辐射能量吸收少。
由于组织的含水量不同,就会影响电磁波能量的吸收。
具体如下:
根据人体对电磁能量吸收的情况,可将电磁波分为四种:
1)<150MHz,电磁波在体内衰减少,为透过性。
2)150-1200MHz,主要为体内吸收,转化为热量。
3)1000-3300MHz,体表与体内均有吸收。
4)>3300MHz,皮肤成为反射体,主要是体表吸收。
我们现在用的还很多的GSM,即第二代移动通讯系统包括GSM900:
900MHz、GSM1800:
1800MHz及GSM1900:
1900MHz等几个频段。
目前,中国移动、中国联通各拥有一个GSM网,为世界最大的移动通信网络。
我们不难看出,上述频段大约在1000Hz至2000Hz,而人体的众多器官的固有频率在大致在此高频段内,因此,很容易发生共振现象,对人体的伤害可见一斑。
笔者举一个简单的例子,当我们把手机贴在耳旁打电话时间一长就会感到脑袋发烧,甚至头痛头晕。
以上我们仅仅从定性角度感受了电磁辐射对生物体的伤害,让我们有了个全局感受。
下面,我们从半定量的视角看一下电磁辐射对生物体的损伤程度:
为了衡量机体对电磁能量的吸收情况,引入比吸收率的概念SAR(W/kg)。
SAR表示生物体单位质量吸收的电磁辐射功率。
SAR=σE2/ρJ=σE
式中:
σ-电导率(S/m);E-电场强度(V/m);
ρ-密度kg/m3;J-感应电流密度A/m2。
结论:
a易知在电场强度和生物体密度一定的情况下,生物体的含水量越大,电阻越大,电导率σ就越大,从而导致生物体单位质量吸收的电磁辐射功率增大,对生物体的危害加大。
b我们常用的手机属于运用无线电波的通讯设备,它会发射出高频电磁波,而人体的皮肤,心脏等重要器官的固有振动频率也较高,当手机辐射的电磁波频率接近这些器官的固有频率时,人体对电磁波吸收显著,甚至可能会发生共振,产生热量,扰乱人体正常的动态平衡。
2电磁辐射对人体的作用机理
2.1致热效应
人体作为一个开放的系统,我们每天要吃饭,喝水,呼吸,还要排泄等,时刻都在与外界发生物质和能量的交换,即新陈代谢。
当电磁辐射人体时,其中部分能量被机体表面反射,部分透过表皮进入机体组织中,而人体中有大量的极性分子如水分子,和非极性分子如氧气分子。
水是一种电介质,由于外电场对电偶极矩的力矩作用,其正,负电荷朝着相反的方向运动而发生“取向极化”。
由于电磁场是交变的,所以在交变极化和取向的过程中会由于碰撞和摩擦而产生热量。
还有一种理解,机体组织是一种有机电解质,机体内的电解液中存在离子,在电磁辐射作用下带电粒子(离子)震荡产生传导电流,于是在介质电阻中就会产生焦耳热,其表达式为:
△T={(P·t)/(4.17C·V)}×10-3
△T:
温升(℃);P:
吸收功率(mv/cm2);C:
介质比热(cal/g·℃);V:
介质密度(g/cm3)。
如果多余的热量如果没能及时散失,就会打破生物体正常的热平衡。
在医学临床上就表现为头痛,心率加快,血压升高,呼吸加速,严重时出现抽搐和呼吸障碍,甚至死亡。
著名的物理学家薛定谔曾言:
“生命依赖负熵而生存。
”作为开放的系统,我们每个生命个体都是依靠将自身维持在一个“低熵”状态而生存,当然这其中需要与外界发生物质和能量的交换。
笔者认为上述过程就会在一定程度上加速系统能量的耗散与退化,从而促使熵的增加,我们便可以从这一角度理解电磁辐射对人体的危害。
2.2非致热效应
“生命是蛋白质的存在形式”。
蛋白质在生命活动中起主导作用。
蛋白质是由氨基酸组成的,通式为:
NH2
︱
R-C-COOH
︱
H
R为各种侧键,有的侧键呈极性,在电磁波作用下会发生电离,从而使氨基酸的空间结构发生变化,“结构决定性质”,我们可想而知,这是蛋白质的理化性质会发生变化,从而影响生命体的正常活动。
2.3累积效应:
热效应和非热效应作用于人体后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久而久之会成为永久性病态或危及生命。
对于长期接触电磁波辐射的群体,即使功率很小,频率很低,也会诱发想不到的病变,应引起警惕!
3对当前学术界关于电磁辐射与生物体作用研究的学习体会
通过学习,笔者发现目前学术界对于电磁辐射与生物体作用的研究大致有以下三种手段:
1)西安电子科技大学的侯建强等学者采用时域有限差分(FDTD)法经数值仿真探究了手机辐射与人体头颅的相互作用。
他所在的课题组发现,当手机内置的皮法天线辐射频率为1800MHz,辐射功率为1W时,人体头颅的总体平均比吸收率未超过ICNIRP颁布的公众基本限值标准,但头颅内任意10g组织中的平均比吸收率的最大值却超过了公众基本限值标准。
与此同时,头颅的影响使手机的辐射特性发生变化,当手机贴于左耳时,手机天线的方向图较之处在自由空间时的方向图而言发生了向上,向左的偏斜,并且辐射到空间的功率约为辐射功率的60%,被头颅吸收的功率约为辐射总功率的40%。
该小组得出一结论:
可以通过转动贴于耳旁手机的放置位置来增加手机辐射到空间而用于信息传输的功率,同时减小头颅的吸收功率。
2)西南大学的丁晓萍的课题组曾就微波辐射对人精子形态学影响作了研究,结果表明:
长期收微波辐射,屏蔽防护作用较差的雷达工作人员,精子的畸形率会增高。
3)下面是广西大学陈可中等人从电磁场理论出发,推导出的电磁波与生物体相互作用的理论公式(见下页):
他们创建了理想化的问题模型——平面波的散射,而后从麦克斯韦方程的旋度与散度出发,定义了生物体内的等效电流密度和等效磁流密度,进而推导出实际施加在人体上的影响——原场与等效流激发的场(即散射场)之和。
我们不难看出,原场愈强,总场愈强,影响愈大。
(可能存在非线性关系,那么将是混沌学的研究范畴。
)
笔者认为:
这三类借助不同手段或技术的工作各有千秋。
侯建强的课题组借助当今已较成熟的高分辨率CT成像技术和计算机数值模拟方法,给我们呈现出生物医学工程在研究此类问题中的特色。
西南大学(原西南农业大学和西南师范大学组建而成)则依靠其厚实的生物医院理论和实践研究基础,运用体液采样和观察统计的方法,给大家展现出他们从农医方向入手,研究解决现代社会问题的特有魅力。
理学是基础科学,基础科学原创成果的数量和质量决定着一个国家的科学水平;因此,理学是中国科学的生命。
陈可中的研究小组从辐射源与生物体组成系统对应的电磁边值出发,从理学的视角分析了电磁波与人体的作用机理,为我们进一步探究人体能承受的安全电磁剂量提供了参考。
三、电磁污染的防护对策
1、屏蔽与接地防护
屏蔽就是抑制电磁干扰,实现电磁辐射防护的主要手段之一。
所谓电磁屏蔽就是用导电或导磁材料将电磁辐射限制在某一规定的范围内,其目的是利用屏蔽体包围电磁干扰源,抑制电磁干扰源对周围空间的接收器的干扰,或者采用屏蔽体包围接收器,以避免干扰源对其进行干扰。
所谓接地就是将一个点和大地之间或者是与大地可以看成是公共点的某种构建之间用低电阻导体连接起来。
设备接地主要有两个目的,一是可以防止在设备上由于电荷积累、电压上升而引起火花放电;二是将设备机壳或导体屏蔽层等接地,给高频干扰电压形成低电阻通路,以防止其对电子设备的干扰。
射频接地就是将屏蔽体(或屏蔽部件)内由于感应生成的射频电流迅速导入大地,使屏蔽体本身不致成为射频的二次射源,以保证高频率的屏蔽作用。
为了限制电磁场的泄露,从降低或消除电子设备的电磁辐射着眼,采取电磁屏蔽与接地技术,已成为公认的一项根本性的有效措施。
一般而言,屏蔽又分为单元屏蔽和整体屏蔽两大类。
1.1、单元屏蔽与接地
(1)振荡回路的屏蔽:
高频焊接、高频熔炼等加热设备,一部分产品的电容器组织置在机箱外,成为一个强辐射源;几乎所有感应加热设备的震荡箱门在夏天由于散热的需要而打开,从而形成电磁泄漏。
为此,必须对上述单元进行屏蔽。
屏蔽一般采用铜、铝等板材或网材进行全封闭,要求屏蔽材料各部件的电气连接性能要好,采取单独的多点接地。
同样,对于大功率的发射机而言,震荡元器件、工作电路应采用金属屏蔽罩包屏起来。
例如,法国对广播机的所有的辐射单元均采用单元屏蔽。
日本对发射设备的高频回路则实行铅套管屏蔽。
(2)、高频输出变压器的屏蔽:
对于裸露在机箱外的调频输出变压器,很多城市采用多种形式的屏蔽装置,如圆柱形屏蔽罩、鸟笼式屏蔽罩、方箱式屏蔽罩等。
这些屏蔽罩一般均用铜网做成屏蔽罩体,用铜条做成屏蔽罩体的支架,两者妥善连接并多点接地。
(3)、输出馈线的屏蔽:
高频淬火,高频焊管等设备,其馈线距工人操作部位很近,往往形成强辐射。
因此,必须采取妥善的屏蔽与接地措施。
屏蔽措施主要有:
其一,用铝薄板(或铜、铁等材质)作成圆筒形屏蔽筒,将高电位传输线屏蔽在正中央,而冷极用屏蔽筒代替并妥善接地。
其二,采用同轴线。
同轴线的外导体接输出零电位(冷极),内导体接输出高电位(热极),利用外导体其屏蔽作用。
(4)、工作电路的屏蔽与接地
工作电路主要指工作感应线圈,由于受操作工艺的限制,一般情况下不能实行全屏蔽。
因此,应采用自动启动的屏蔽罩进行防护;或将次级部分接地,均受到良好的防护效果。
(5)、磁控管屏蔽
微波设备的磁控管阴极部分电磁泄漏极严重。
因此,通常采用三种防护措施:
一是用金属屏蔽罩将阴极屏蔽起来:
二是用25%波长高度的扼流管加于阴极陶瓷筒上;三是将磁控管与工作电路屏蔽起来。
1.2、整体屏蔽与接地
根据工艺条件或具体操作要求,整体屏蔽方案有两种:
(1)、设备整体屏蔽:
对某些射频设备,如射频溅射仪、半导体外沿炉、微波炉、高频焊接等设备,可以采用金属板或网制作屏蔽小室,将上述设备屏蔽起来;也可以采取将某一台设备随机型屏蔽起来。
无论上述哪种方法,都能有效的降低设备的电磁辐射强度,且操作人员可以通过控制系统在屏蔽体外部控制,有效地保护了人体健康,还可以避免对外环境构成过大的污染。
(2)、屏蔽操作室:
我国现行的一种防护办法是对作业人员进行整体屏蔽,即用金属网(个别有用金属板)做成六面体的屏蔽室,将所有控制部分均引入屏蔽室内,作业人员置屏蔽使操作。
这种方案,从保护人工来说是十分可行的,但由于它将人屏蔽起来,而设备依然对外辐射,所以不能屏蔽对外界环境的污染。
综上所述,无论单元屏蔽还是整体屏蔽,其屏蔽体的设计必须遵守如下原则:
1屏蔽体与场源间距要足够大。
2设备屏蔽体的几何形状应设计为圆柱形结构,或圆滑结构。
3屏蔽体应尽量减少不必要的孔洞或缝隙。
4屏蔽体的各部件联接要好。
2、吸收防护
应用吸收材料作为防护措施,一般都用在微波方面。
在微波场源的周围或需要防护的环境四周,设置吸波材料或装置,可以大幅度的将微波辐射场强衰减下来,达到防护的目的。
例如:
(1)在主要辐射直视通道上使用波能吸收装置,例如吸收负载、功率吸收器等,用来衰减直视通道方向的微波辐射。
(2)在调机车间设置六面体吸波材料,可以防止微波辐射泄漏到外面去;也可以在需要防护的环境外部设置吸波材料,阻止微波辐射进去。
目前,国产吸收材料主要是由各种塑料、橡胶、、胶木、陶瓷等基材中加入铁粉、石墨、木材或水等研制而成。
3、隔离与滤波防护
通过传输线路进行电磁辐射,也是电磁污染的重要途径之一。
对于由线路辐射所造成的污染或由线路拾取所造成的信号干扰,可以采用下属办法避免。
3.1、线路滤波
滤波器是抑制线路干扰与辐射最有效的技术手段之一。
在射频设备的电源线或控制线路的引入处装设滤波器,可以防止射频信号的传播;在射频设备的输出端装设恰当的谐波滤波器,可以防止高次谐波的传递。
3.2、线路隔离
将射频电路与一般线路远距离布线,并且将射频电路屏蔽与接地,既可以防止射频电路对一般线路的干扰与耦合。
将射频电路与一般线路设计为平衡对称电路,从而由于往返电路所产生的感应电压为一正一负而抵消或减小干扰电压。
将射频电路与一般线路垂直交叉布线,避免平行走线,同样可以防止线路拾取与传播干扰信号。
将一般的敏感线路绞合,由于在绞合线上产生一正一负的感应电压而抵消,也可排除线路干扰。
4、距离防护
根据射频近区场其场强随距离的加大而迅速衰减的原理,在条件许可时,可采取对工艺进行改革,实行远距离控制利用空间自然衰减而达到防护的目的。
一些国家将热合机一类强辐射设备从城市搬迁到郊区,加大与城市的间距,从而避免了对城市居民集中区的污染与信号干扰。
在我国,由于条件不同,可以采用远距离控制与自动化作业相结合的办法进行有效的防护。
如实现高频熔炼、塑料热合等工艺的机械化自动化操作;或采用远控屏蔽室控制,都收到良好效果。
5、设备自身的设计与防护
(1)线路设计。
根据“任一个带电体就是一个场源”的说法,要求在线路原理设计时,尽量采用简单的线路。
(2)原件结构。
原件本身的设计、制造必须考虑其产生场强的情况。
必要时可将单个元件进行屏蔽。
(3)总体安排与屏蔽。
大能量的场源(如高周末级)尽量放在工作面的地方。
如可以将整个高周末级放在前级的后面,也可以将单个高能场源的单个元件放在远离工作面的地方。
必要时采用单元屏蔽。
在单元屏蔽中,必须注意分布参数的影响。
如对于线圈的屏蔽,要求屏蔽体的宽度或直径要大于线圈止境的两倍。
屏蔽体的高度要大于线圈直径与高度的和。
否则屏蔽体与线圈之间的分布参数就会影响线圈本身的参数。
元件的安放要合理。
元件的安放不能使其相互之间产生影响:
能量大的元件不仅要远离工作面,而且还要注意所产生的电磁场的方向。
应尽量避免场强方向与工作面垂直。
连线要合理。
(4)严格防止孔隙泄露。
除合理设置外,还应防止孔隙泄露。
各种形状的小孔,其最大直径应小于最小的工作波长。
中间没有金属引线经过的小孔实质上构成“终端波导”型孔。
其管长应适应于所需衰减能量的大小及管子的衰减能力。
(5)合理设计、匹配输出
一般来说,负载匹配程度越高,电磁泄漏就越小。
所以,必须对设备及其工作参数进行合理设计,并采用双层屏蔽,最大限度的减小电磁泄漏。
同时,在射频设备的使用过程中,由于设备输出条件与工作条件经常变化,很容易出现输出不匹配或负载过轻等现象,其结果会使大部分能量以驻波形式辐射出去,不仅造成浪费而且形成污染。
所以为防止上述问题的发生,要适时、准确地改变线圈匝数与线路匹配,使设备处于最佳工作状态。
研究表明,对于高低压线路可采取同杆并架,不仅可以降低线下场强,减少工频电磁污染,而且还能节省线路走廊的占用面积,降低综合输电成本。
6、个体防护
个体防护的主要对象是微波作业人员,在某些作业条件下,如果不能有效的实施屏蔽等防护措施时,则必须采取个体防护措施。
个体防护用品主要有金属屏蔽服、防护头盔和防护眼镜等。
同时作业要定期进行体格检查,并坚强防护意识,加强体育锻炼,多食用胡萝卜、豆芽、西红柿、油菜、卷心菜、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,增加维生素的摄入,多饮茶,提高身体素质。
7、加强城市规划、合理设计建筑结构与植树绿化
目前,一些发达国家在电磁波防护方面积极进行城市规划,实行区域控制。
如一些国家正积极开展建筑吸波材料与衰减结构的设计研究,并以逐步应用到工程实际当中。
树木对电磁能量有吸收作用,在天线周围或电磁场区,大面积种植树木,增加电磁波在媒介中的传播衰减,能起到防止辐射的目的
8、加强宣传教育,提高公众意识
广泛宣传与贯彻落实国家有关电磁辐射的法律法规,各种媒体要向公众宣传防护电磁辐射知识,教育群众远离电磁辐射较强的电磁波发射设施,尽量缩短手机、微波炉的使用时间,与电视机、计算机保持一定距离等等。
进一步加强电子产品的防辐射使用技巧宣传,以减轻电磁辐射对人体的伤害,提高广大群众的保护意识和健康水平。
在此,笔者参考相关资料,研究归纳出手机使用小技巧,详见附录。
四、室内植物可以减少有害电波辐射
生活中,家电产生的极低频(extremelylowfrequency:
ELF)、电脑显示器或电视屏幕等VDT产生的超低频(verylowfrequency:
VIF),还有加热食物的微波炉或无线通信使用的微波(microwave:
MW)都对人体有影响。
ELF和VIF的电场和磁场可以进入人体内造成危害。
经研究发现,电波辐射和癌症、白血病、生殖能力低下、畸形儿、老年痴呆以及皮肤病等疾病有关。
我们生活中最直接、对我们影响最大的就是电脑屏幕。
因为它几乎是所有人必须要用的机器,并且人们必须在释放电磁辐射的近距离范围内工作。
出于这些原因,很多企业的产品都把的电磁辐射产生量最小化,但几乎还没有什么实质性效果。
现在又盛传仙人掌仙人球能吸收电磁辐射,而并没有相关实验或调查能证明这一说法。
相反的,韩国建国大学生命环境学院教授、韩国园艺治疗协会会长孙基哲通过实验发现仙人掌并没有什么特殊的效果。
现在市场上的产品都不能把电磁辐射减少到人体安全标准之下。
而把仙人掌放在显示器周围也完全没有效果。
电磁辐射的切断效果和仙人掌的种类、形态无关。
事实上,比起仙人掌,叶子茂盛的室内植物对于减少电磁辐射效果更突出。
孙基哲教授的实验得到,在显示器周围摆放小型盆花植物没有特别的效果。
而在高一米以上、叶子茂盛的观叶植物(如蔓绿绒)的花盆土壤中,插入显示器保护屏(一般保护屏)的接地线就可以吸收VIF和ELF各60%、78%的电磁辐射,把电磁辐射降到电脑电磁辐射规定中最严厉的波兰“劳动者组织(TCO)”的标准。
这个结果很让人吃惊,室内植物比市场上任何一种切断有害电磁辐射的效果都好。
为了辨别这种效果是不是室内植物的固有能力,将在电脑本身后面直接接地和利用相同大小的铁管和塑料罐接地的方法进行比较,结果发现:
利用叶子数量多的室内植物和土壤相接的方法最好。
表1、不同接地方法的电磁辐射切断效果
接地方法
VLF
ELF
磁场(mA/m)
电场(V/m)
磁场(mA/m)
电场(V/m)
对照组
(不接地)
94.6
1.76
0%
14.52
30.76
0%
自身接地
94.6
1.31
25.6%
14.60
18.03
41.4%
铁管
94.6
0.96
45.5%
15.64
11.09
61.4%
塑料管
94.6
0.84
53.3%
15.59
9.91
67.8%
发财树
94.6
0.76
56.9%
15.23
7.79
74.7%
藤萝
94.6
0.70
60.3%
15.16
6.81
77.9%
*实验把一般保护屏的接地线用多种方法接地。
*VLF和ELF电场的TCO规定许可值分别为1V/m和10V/m。
可以推测室内植物切断电磁辐射的效果和其枝叶的长度、叶子数量、大小、叶片厚度有关,还有和叶片的化学成分是否有关。
如果确实和其枝叶的长度、叶子数量、大小、叶片厚度有关,那我们可以通过生物学的移植嫁接手段使小型的盆栽植物长出茂盛宽大的叶片,可以方便的摆放在居室或办公室,可以有效的减少计算机等一些距离很近的设备辐射的电磁波。
另外,还可以缓解身体、视觉性压力,净化空气,改善室内环境。
附录:
手机使用小技巧
当代社会,无论在哪(anywhere),手机几乎已经成为人们时刻(anytime)
难以离身的装备,而它发射的高频电磁波看不见也摸不着,这就很可能对人类健康构成隐形威胁。
那么怎样才能在不影响人们正常交流的前提下尽量减少受其伤害呢?
在这,笔者提出手机使用的“危险三时刻”:
第一,手机信号不好时,譬如坐在车上快速移动时。
此时,手机会发挥全部的功能来搜寻信号,启动自身的辐射功率调整装置,增大辐射功率。
学过电磁场理论的人应该知道,辐射功率增大的同时,电磁波的振动频率也会提高,会对人体有较大伤害。
有资料表明,手机最高与最低的发射功率,辐射可相差40倍左右;第二,刚刚开机时。
这时,手机为了与站点建立联系,寻找信号,辐射功率也会较往常大;第三,刚接通的一瞬间。
专家表示,这一刻辐射很大,
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- 电磁辐射 污染 防护 对策 要点