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电磁波的辐射

电磁波的辐射

电磁波的辐射范文第1篇

关键词:中波电磁辐射 危害 防护措施

中图分类号:TL7 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)05(c)-0237-01

在信息化的社会中,电磁波的应用极为广泛。谈到电磁波,不得不说电磁辐射。电磁辐射看似离我们很远,其实它就潜在我们的身边。我们时刻受着电磁辐射大大小小的影响,也许看不出对我们到底有多大的危害,但什么都怕“积累”和“反复”,如果我们长时间受电磁辐射的影响,那我们就不能对它有所忽视了。我们对电磁辐射又了解多少,只有对它充分了解之后,知道它的危害和影响,才能防患于未然。为了我们美好的生活,让我们对电磁辐射重视起来吧。

1 电磁辐射的概述

电磁波是电场与磁场交替有规则的变化所产生的。而电磁辐射就是电磁波在空中发射所产生的。电磁辐射虽说用眼看不见,用手摸不着,但它是真真切切存在的。电磁辐射的本质是一种物质,一种无形的物质。电磁辐射的发射体多种多样,比如地球、电器等。电磁辐射的类型多种多样,中波电磁辐射只是其一。电磁辐射是一种电磁波,它在发射的过程中带有电能量和磁能量,而人体本身带有电,生命活动具有生物电,其实这些生物电对电磁波是异常敏感的,因此电磁辐射会对人体带来一定的危害和影响。

2 中波电磁辐射的危害

电磁波给我们的生活带来许多便利,这是不可否认的。电磁波是一把双刃剑,它和电磁辐射是一个不可分割的整体,有它必有它。但电磁辐射对外界物体的危害是客观存在的。我们必须对电磁辐射有清楚地认识,了解它危害到“谁”,对“谁”有影响。

2.1 中波电磁辐射对人体的危害

有中波发射塔,必有中波电磁辐射。有中波发射塔,必有“人”。“人”不管是工作人员还是附近的居民,它们都是一个一个独立的人体。电磁辐射对人体有危害和影响。人体在受到电磁辐射后体温升高,进而影响正常的生命活动,器官不能正常工作,生理稳态受到冲击。如心悸、头涨、失眠、视力下降等。人体固有的微弱电磁场也会受到干扰,对血液、淋巴液等有一定负面作用。严重的话,可能导致胎儿畸形,孕妇流产。神经系统、感觉系统、免疫系统、内分泌系统、遗传效应在电磁辐射反复的影响下都有一定程度的受损。比如条件反射受抑制、听觉不灵敏、免疫蛋白降低、内分泌紊乱、降低、质量降低等一系列问题。

2.2 中波电磁辐射对电子设备的影响

电磁辐射对电子设备的影响经常是通过两种方式。一种是直接影响电子设备,即通过辐射到设备上,对其形成电磁干扰。另一种是形成电磁耦合,让电磁波在导线起影响,又从导线传递附加到设备上。从现实生活中可知,电磁辐射会使电视和广播不能正常观看和收听。从物理知识可知,仪表失灵,信号不准等都是由电磁辐射造成的。在医院中,医疗器械受到干扰,不能正常使用,病人测脉搏的仪器出现偏差,B超仪的显示屏出现微微抖动等。在学校,学生做一些物理实验时,电磁辐射可能造成信号波形消失或者观测不明显。还有那些易燃物品,如果他们在电磁辐射的环境下就会随时有燃着或者爆炸的可能存在。这种种都是电磁辐射惹的祸。

2.3 中波电磁辐射对建筑器材的危害

据官方资料可知,在2007年,广西建筑工地的起重机受到电磁辐射的强烈影响。影响机理是中波感应在起重机的吊钩处感应出高达千伏的电压。千伏电压,是致命的关键。如果一只手或者其他东西接触到吊钩,就会火花起电。那时发出的声音是可以想象出来的,是一阵巨响。此中波发射台距离建筑工地可不是一两百米的距离,至少千米的距离。如果距离更近一步,那后果更不堪设想了。

3 中波电磁辐射的防护措施

“上有政策,下有对策”在这里就变为“你有危害影响,我有防护措施”。电磁辐射是两面性的,它的电磁波确实给我们的生活带来许多便利,但电磁波本身的危害和影响也是不可埋没的。对于电磁辐射,我们要正确看待它,不能因为它有一定的弊端,我们就否定它。在我们对电磁辐射的危害有清楚地认识之后,我们要对它提出一些防护措施。

3.1 在人体健康方面的防护措施

人既然在受到电磁辐射的情况下会有一系列的不舒服。那么尽量远离电磁辐射的环境。如果实在避免不了,可以穿戴电磁防护服,将电磁辐射止于人体外。平时多吃一些含维生素的食物,维生素A和维生素C对人体有一定的调节作用,尤其对电磁辐射后生理紊乱的调理。同时我们也可以加强身体的抵抗力,尤其对电磁辐射的抵抗力。

3.2 在电子设备方面的防护措施

在学过物理之后,我们都知道防护措施有许多种,比如电磁屏蔽、接地、吸收、过滤等。电磁屏蔽是最厉害的措施之一。电磁屏蔽就是某电子设备经过一些处理后既不干扰其它设备,也不受其它设备的干扰。电磁屏蔽通常是利用一种材料制成一个封闭的物体,使其内外物体互不干扰。另外接地是将产生的感应电流引向大地中,不会是电流过于集中而产生电磁辐射。过滤从字面意思可知让有用的电磁波通过,多余的电磁波被中断,自然就不会在空中产生电磁辐射。吸收其实和过滤大同小异。吸收措施就是将那些多余的电磁信号吸收,不至于大面积的辐射。这种种手段都起到防护作用。

3.3 在建筑器材方面的防护措施

接地和绝缘是两种简便的手段。将吊钩与大地连接,如果吊钩产生巨大感应电压时能迅速将其流入大地。绝缘有两个方面,一是工作人员戴绝缘手套;二是对吊钩进行绝缘,以及与吊钩接触的部件都应进行绝缘。上面这两种防护措施是从部分进行防护,下面有几种全面防护措施。一是同轴电缆接地;二是安装共振回路衰减装置;三是安装负阻抗衰减装置;四是安装逆相位衰减装置;五是建筑塔机与电磁波长的合理搭配。这五个措施有四个是专业的防护装置,另一个是硬性条件。

4 结语

在对电磁辐射充分认识之后,我们又作何感想呢?其实在我们身边有许多人正遭受着电磁辐射的危害。可能电磁辐射的防护对于我们自身和那些发射电磁波的人来说都不太容易,但为了自己和他人的健康,让我们携手筑起电磁辐射防护墙吧!

参考文献

[1] 徐辉,.中波广播发射塔周边电磁环境场强分析[J].城市管理与科技,2005(6):23-24,37.

[2] 颜锦,黄显吞,农高海.中波发射塔周围中波电磁辐射影响及防护的探讨[J].硅谷,2008(13):27-30.

电磁波的辐射范文第2篇

关键词:输电线谐波辐射 磁层线辐射 近地空间环境

中图分类号:TM711 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)10(c)-0079-01

大量地基观测和卫星探测实例已经表明,电力系统辐射的谐波不仅会影响公用电网和其他地面系统的运行,而且会传播到高空电离层和磁层,在一定条件下对其造成扰动,这种现象称为输电线谐波辐射(Power Line Harmonic Radiation,简称为PLHR)。

1 输电线谐波辐射的首次发现

输电线谐波辐射现象第一次被发现是在1975年,当时美国斯坦福大学的研究学者Helliwell等在分析Siple站(位于南极洲)和Roberval站(位于加拿大,与Siple站互为地磁共轭点)的电磁观测数据时,发现在时频图中2~5 kHz频率范围内存在一些平行谱线,有些平行谱线的频率间隔约为120 Hz。这些学者认为这可能是由加拿大电力系统(电网频率为60 Hz)中长输电线的谐波辐射到高空电离层和磁层引起[1]。

2 输电线谐波辐射与磁层线辐射

自从输电线谐波辐射现象被发现以来,很多国外学者都开展了深入研究。二十世纪八九十年代,已经有大量的类似事件被观测到,其中大多数是地基观测实例,少数几例为卫星探测实例。这些实例中的频率谱线很多都有偏移,并不是准确地以50/100Hz或60/120Hz为频率间隔,因此学者们称这些事件为磁层线辐射(Magnetospheric Line Radiation,简称为MLR)。随后,磁层线辐射是否就是输电线谐波辐射,或者是否是由输电线谐波辐射引起等问题成为学者们研究和争论的焦点。

2006年,法国学者Nemec等利用DEMETER卫星的探测数据观测到了72例典型的辐射事件。他们将这些事件分为两类,一类是输电线谐波辐射事件,共有49例。在时频图中,输电线谐波辐射事件表现为水平的几条频率谱线,谱线频率为50或60Hz的谐波频率,谱线频率间隔分为50/100 Hz和60/120 Hz,频率间隔为50/100Hz的辐射事件主要发生在欧洲上空,频率间隔为60/120 Hz的辐射事件主要出现在美国上空和日本东北上空。也就是说,输电线谐波辐射事件的谱线频率和频率间隔都与当地地面电网频率相对应。因此,他们认为输电线谐波辐射是由地面电力系统辐射的谐波直接传播到高空电离层引起。

另一类是磁层线辐射事件,共有23例。通过研究发现,磁层线辐射特性与输电线谐波辐射特性明显不同:(1)磁层线辐射的强度比输电线谐波辐射的大,输电线谐波辐射的强度通常比较微弱;(2)磁层线辐射持续的时间比输电线谐波辐射长,有的磁层线辐射事件甚至能持续2 h;(3)在时频图中,磁层线辐射事件形成的频率谱线带宽也比输电线谐波辐射的大,输电线谐波辐射事件的频率谱线带宽最大不超过3 Hz[2-3]。

通过Nemec等的研究可知,输电线谐波辐射与磁层线辐射是两种不同的现象,它们都存在于电离层和磁层中。

3 输电线谐波辐射的影响及研究意义

目前,国外多数学者认为,随着电力工业的飞速发展和电力电子设备应用的增加,输电线谐波辐射现象将变得愈加明显。输电线谐波辐射在一定条件下会影响电离层和磁层的状态,而且可能会与电离层中的带电粒子相互作用,触发强度更大、频带更宽的辐射,这会对电离层环境产生一定的影响。因此,研究输电线谐波辐射现象对于认识地球的近地空间环境,特别是电离层环境,具有重要科学价值[4]。

4 结论

输电线谐波辐射是一种存在于电离层、磁层中但与磁层线辐射不同的现象,该现象对电离层环境会产生一定影响,对其进行研究有助于我们认识地球的近地空间环境。

参考文献

[1] Helliwell R A,Katsufrakis J P, Bell T F, Raghuram R.VLF line radiation in the Earth’s magnetosphere and its association with power system radiation [J]. J.Geophys.Res.,1975,80(31):4249-4258.

[2] Nemec F,Santolik O,Parrot M, Berthelier J J.Power line harmonic radiation(PLHR)observed by the DEMETER spacecraft[J].J.Geophys.Res.,2006,111:A04308.

电磁波的辐射范文第3篇

姓名

第十七章

波粒二象性

§17.1

能量量子化

【学习目标】

1.知道什么是黑体与黑体辐射。

2.了解“紫外灾难”。

3.知道什么叫能量子及其含意。

【重点和难点】

1.重点:黑体辐射的实验规律

能量量子化

2.难点:黑体辐射的理解

【新课教学】

1.我们周围的一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的________有关,所以叫做热辐射。

2.如果某种物体能够________入射的各种波长的电磁波而不发生________,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的________有关。

3.普朗克假说:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的________。当带电微粒辐射或吸收能量时,也是以这个最小能量值为单位________地辐射或吸收的。这个不可再分的最小能量值ε叫做________,ε=________,ν是电磁波的频率,h是一个常量,后被称为普朗克常量。其值为h=________

J·s。

4.黑体与黑体辐射

(1)热辐射

①定义:我们周围的一切物体都在辐射电磁波,这种辐射与物体的温度有关,所以叫热辐射。

②热辐射的特点

物体在任何温度下都会发射电磁波,热辐射强度按波长的分布情况随物体的温度而有所不同。当物体温度较低时(如室温),热辐射的主要成分是波长较长的电磁波(在红外线区域),不能引起人的视觉;当温度升高时,热辐射中较短波长的成分越来越强,可见光所占份额增大。

(2)黑体

①定义:在热辐射的同时,物体表面还会吸收和反射外界射来的电磁波。如果一个物体能够完全吸收投射到其表面的各种波长的电磁波而不发生反射,这种物体就是绝对黑体,简称黑体。

②黑体辐射的特性:黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关。

5.黑体辐射的实验规律

(1)温度一定时,黑体辐射强度随波长的分布有一个极大值。

(2)随着温度的升高

①各种波长的辐射强度都有增加;

②辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,

黑 体

一般物体

热辐射特点

辐射电磁波的强度按波长(或频率)的分布只与黑体的温度有关

辐射电磁波的情况与温度、材料的种类及表面状况有关

吸收及反射特点

完全吸收各种入射电磁波,不反射

既吸收,又反射,其能力与材料的种类及入射波长等因素有关

【课堂例题】

【例1】:黑体辐射的实验规律如图所示,由图可知

(

)

A.随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加

B.随温度降低,各种波长的辐射强度都有增加

C.随温度升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动

D.随温度降低,辐射强度的极大值向波长较长的方向移动

【例2】:关于对普朗克能量子假说的认识,下列说法正确的是

(

)

A.振动着的带电微粒的能量只能是某一能量值ε

B.带电微粒辐射或吸收的能量只能是某一最小能量值的整数倍

C.能量子与电磁波的频率成正比

D.这一假说与现实世界相矛盾,因而是错误的

【例3】:红光和紫光相比

(

)

A.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较大

B.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较大

C.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较小

D.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较小

【例4】:光是一种电磁波,可见光的波长的大致范围是400—700

nm、400

nm、700

nm电磁辐射的能量子的值各是多少?

【课后反馈】

1.关于对黑体的认识,下列说法正确的是

(

)

A.黑体只吸收电磁波,不反射电磁波,看上去是黑的

B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关

C.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与温度有关,与材料的种类及表面状况无关

D.如果在一个空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在空腔内表面经多次反射和吸

收,最终不能从小孔射出,这个空腔就成了一个黑体

2.关于对热辐射的认识,下列说法中正确的是

(

)

A.热的物体向外辐射电磁波,冷的物体只吸收电磁波

B.温度越高,物体辐射的电磁波越强

C.辐射强度按波长的分布情况只与物体的温度有关,与材料种类及表面状况无关

D.常温下我们看到的物体的颜色就是物体辐射电磁波的颜色

3.红、橙、黄、绿四种单色光中,光子能量最小的是

(

)

A.红光

B.橙光

C.黄光

D.绿光

4.某种光的光子能量为E,这种光在某一种介质中传播时的波长为λ,则这种介质的折射率为(

)

A.

B.

C.

D.

5.某激光器能发射波长为λ的激光,发射功率为P,c表示光速,h表示普朗克常量,则激光器每秒发射的能量子数为

(

)

A.

B.

C.

D.

6.2006年度诺贝尔物理学奖授予了两名美国科学家,以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体谱形状及其温度在不同方向上的微小变化。他们的出色工作被誉为是宇宙学研究进入精密科学时代的起点。下列与宇宙微波背景辐射的黑体谱相关的说法中正确的是(

)

A.微波是指波长在10-3

m到10

m之间的电磁波

B.微波和声波一样都只能在介质中传播

C.黑体的热辐射实际上是电磁辐射

D.普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说

7.在自然界生态系统中,蛇与老鼠和其他生物通过营养关系构成食物链,在维持生态平衡方面发挥着重要作用。蛇是老鼠的天敌,它是通过接收热辐射来发现老鼠的。假设老鼠的体温约为37

℃,它发出的最强的热辐射的波长为λm。根据热辐射理论,λm与辐射源的绝对温度T的关系近似为Tλm=2.90×10-3

m·K。

(1)

老鼠发出最强的热辐射的波长为

(

)

A.7.8×10-5

m

B.9.4×10-6

m

C.1.16×10-4

m

D.9.7×10-8

m

(2)

老鼠发出的最强的热辐射属于

(

)

A.可见光波段

B.紫外波段

C.红外波段

D.X射线波段

8.二氧化碳能强烈吸收红外长波辐射,这种长波辐射的波长范围约是1.4×10-3—1.6×10-3

m,相应的频率范围是________,相应的光子能量的范围是________,“温室效应”使大气全年的平均温度升高,空气温度升高,从微观上看就是空气中分子的________。(已知普朗克常量h=6.6×10-34

J·s,真空中的光速c=3.0×108

m/s。结果取两位数字)

9.神光“Ⅱ”装置是我国规模最大,国际上为数不多的高功率固体激光系统,利用它可获得能量为2

400

J、波长λ为0.35

μm的紫外激光,已知普朗克常量h=6.63×10-34

J·s,则该紫外激光所含光子数为多少个?(取两位有效数字)。

10.氦—氖激光器发出波长为633

电磁波的辐射范文第4篇

辐射是“神马”

说到辐射,我们首先要从电磁场讲起,所谓电磁场,顾名思义就是有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体的总称。随时间变化的电场能产生磁场,同样的,随时间变化的磁场产生电场,两者互为因果,形成电磁场。电磁场可由变速运动的带电粒子引起,也可由强弱变化的电流引起,不管是哪种,电磁场总是以光速向四周传播的,最后形成电磁波。

我们身边的“辐射”

接下来我们说说我们的手机、电脑等平时我们身边的“大件儿”的电磁场。首先,一般电器产生的随着时间变化的电磁场是极低频电磁场(ELF)。极低频电磁场的频率通常小于300Hz。其次,其他一些设备可以产生300 Hz到10 MHz的中频电磁场和10 MHz到300 GHz的射频电磁场。另外,电磁场对人体的作用不仅仅取决于它们的强度,也取决于它们的频率和能量。我们的电源和各种电器是极低频电磁场的主要来源;计算机显示屏、防盗设备和安全检查系统是中频电磁场的主要来源:收音机、电视、雷达、手机天线和微波炉是射频电磁场的主要来源。这些电磁场可以在人体中产生感应电流,如果电流足够强大可以产生一系列的效应,比如加热和电击,这取决于电磁场的强度和频率范围。然而要产生这些效应,人体周围的电磁场强度必须非常的强,远远大于正常环境下的电磁场强度。

此辐射非彼辐射

波长和频率决定了电磁场的另外一个特性:电磁波是以小微粒光子作为载体的。高频率(短波长)电磁波的光子会比低频率(长波长)电磁波的光子携带更多的能量。一些电磁波的每个光子携带的能量可以大到拥有破坏分子间化学键的能力。在电磁波谱中,放射性物质产生的伽马射线、宇宙射线和X光具有这种特性,被称作“电离性辐射”。光子的能量不足以破坏分子化学键的电磁场称作“非电离性辐射”。组成我们现代生活重要部分的一些电磁场的人造来源,像电力、微波、无线电波,在电磁波谱中处于相对长的波长和低的频率一端,它们的光子没有能力破坏化学键,都是非电离性辐射。

辐射的国际标准

国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)作为一个非政府的独立组织,由多个领域的专家组成。这个组织根据最新科研进展,评估各种非电离辐射对人体健康的潜在危害。ICNIRP提出的辐射安全标准已经被几十个国家和国际组织采纳。我国国家环保总局的相关标准也参考了ICNIRP的标准,对公共人群制定了电磁场安全参考水平:50Hz的电磁场其中电场限值为250/f,频率f=0.05kHz;因此限值为5000V/m;磁场限值为5/f,同理计算可得限值为100μT。

家电辐射,从手机说起

手机是我们每天接触最多的物件儿了,因此,对于手机的安全使用也是人们比较关心的话题,于是各种与手机安全使用有关的流言层出不穷,下面我们就跟着专家来――破解吧!某些应用程序可以测辐射吗?

A 手机下载的某些应用程序完全无法准确的测量到手机辐射大小,奔跑的小人事实上只和手机屏幕的分辨率有关,分辨率越高,小人跑得越快。小人跑得快慢不代表辐射大小,或许可以反映手机的性能好坏。

那么对于手机辐射是如何测量的呢?一般在实验室中,测量手机辐射大小需要把手机放在一个专用屏蔽实验室里,保证手机附近的辐射大小不受外界影响,绝非简简单单手机上的一个小程序就可以完成。手机里的辐射会通过耳机传到人身上吗?

A 印象中,大家普遍认为手机辐射出的电磁波是在空气中向四面八方扩散的,那么电磁波可不可以被困在一根线或者一根管子里呢?答案是完全可以的,有线电视线就是一条电磁波传输线,拆开电视线一看,会发现线的外壳有一层金属,中心有根细铜线,电磁波就在这正负两极之间的空气里传递,不会跑到线的外面。

不过这并不意味着随便找根线,电磁波就能在里面传递,电磁波只能在特定频率的波导或者传输线中传播,耳机的音频线只有传递声音信号的电流流过,无法传导手机辐射出的电磁波,就连有线电视线也只能传递电视频段的电磁波,对于手机频段的电磁波就无能为力。

同样,发射和接收手机电磁波的天线的长度和形状都要量身订造,并不是随便一根线都能接收手机辐射,例如,比较常见的鱼骨天线,每根“鱼刺”的长度都不同,分别用来接收相应频率的电磁波。耳机线不会作为一根天线把空气中的电磁波接收过来。耳机天线既没有作为接收手机信号的电磁波的天线本领,也不会是把电磁波从手机那里传递到耳朵的“绿色通道”,经常用耳机听音乐的朋友不必担心辐射的问题。

手机一格电。辐射大千倍吗?

A 对于手机一格电的传言由来已久,大家普遍相信的是手机一格电是有害的,这个害处就来源于辐射。但很少有人探究电量和辐射到底有没有关系、有什么关系。今天,小编就来彻底的辟辟这个谣言吧!

辐射大小和电量没有关系:其实辐射大小和电量是没有关系的。手机辐射的大小与手机发射信号的功率大小成正比,虽然手机信号功率越强,消耗的电量也一定越大,但是手机大叔不是一个精打细算的家庭主妇,发射多大的功率不是主要取决于电池里还剩多少电量,在只剩一格电、电池快没电的时候,手机反而会加速耗电,让主人赶紧去充电?显然不合逻辑。

辐射大小影响因素多:手机发射功率的大小,一般取决于手机自身的设置,还有手机所处的位置、距离手机基站的远近,主要是由手机基站控制的。手机每次发出信号的强弱都会被智能地控制,保证信号功率足够大,让基站能听到自己的声音,可以和基站之间保持顺畅的通信,同时自己发出的信号也别太大了,不要干扰到同一个区域内的其他手机,当然节省电量也是一个考虑。 信号越弱。辐射越强:那手机辐射是不是和几格信号有关系呢,四格信号就意味着手机辐射大,一格信号就意味着手机辐射很小,事实出乎大家所料,手机在一格信号(不是一格电)时候的辐射常常会比四格信号的时候大很多。这是因为,手机上显示的几格信号不是手机向外发的信号强弱,而是手机从基站接受到的信号强弱。手机上的信号如果只剩一格了,要么手机距离基站很远,要么手机和基站之间有障碍物的阻挡(像在电梯里),基站的信号到达手机的一端已经很微弱,那么作为手机来说,按照正常的发射功率,让基站听到自己也很难,此时唯有“加大嗓门”,提高自己发出的信号功率,以便更好发送信息给手机基站,此时辐射就会比较大。相反,如果手机信号满格,说明手机可以轻松的接收到基站的信号,两者之间畅通无阻,手机一端自然可以把自己发出的信号调小,此时手机的辐射反而会比较小。

手机的信号的辐射大小是因情况而变的,最大的时候是最小的时候的几十倍、上百倍并非完全没有可能。手机在信号最差的地方(比如地下室,信号只剩一格)接通电话时,产生的电磁辐射一定会比在信号最好的地方(比如基站旁边,信号满格)接通电话时电磁辐射大很多。 一格信号。辐射也达标:不过,质量合格的手机本身都会有一个辐射的上限,无论手机怎么样需要加大发射功率,也不能超过这个上限,而辐射的上限一定是在安全标准以内的,一格信号的时候手机辐射一般也不会超标,只是相对大一些而已。

手机刚接通。辐射的确大:手机除了在一格微弱信号的时候辐射大,微博上还有传言认为手机在刚刚接通的瞬间辐射会比较大,这是有道理的。手机在接通电话之前需要发射大功率的信号,搜索周围的基站,辐射较大,电话接通,与一个基站建立上了联系之后,手机就会在基站的控制下调低发射功率。不过还是那句话,手机自身发射的功率会有上限,手机接通瞬间的辐射只是相对大,不会无限大。大家也不能为了减少辐射,在电话接通的前几秒就把电话放到一边离自己远远的地方,对方恐怕要挂电话了。手机能消磁?歇菜吧!

A 如今大家钱包里的各种卡越来越多,没了它们,我们在每天生活中恐怕真的要“卡”住了。有人担心起手机辐射的魔爪会不会伸向卡族们,给出了“银行卡、公交卡、电话卡都不能和手机放在一起,因为手机工作时的电磁波会把卡消磁”的温馨提示。对此,我想先吐个小槽,别忘了手机里还有手机卡呢,手机要是能让卡失灵,里面的手机卡怎么办呢?

这货不是磁卡:手机的那个小小的缺个角的SIM卡,IP电话卡,公交卡,饭卡等很多卡,其实都不是磁卡,它们的共同点是薄薄的卡内部藏着一块小的IC集成电路,像一个微缩版的电脑一样储存数据和完成各种功能,在磁场之下工作并没有多少鸭梨。手机SIM卡上面有几块小铜片,“接触式”地与外界传递信息,而公交卡一类的“非接触式”IC卡体型会稍微大一些,剪开之后可以看到塑料片中间夹着铜线围成的圆圈,这些铜线作为天线可以短距离无线传递信息。

磁卡是这样工作的:不管接触式还是非接触式的lC卡,本身就不是依靠磁性材料工作的,自然不用担心消磁的问题。真正需要担心消磁问题的是大多数的银行卡,信用卡,这些卡储存信息的地方不在卡肚子里的IC电路里,而是在卡背面那条黑色的带子里。这条带子叫磁条,上面有很多非常小的金属颗粒,这些小颗粒可以像士兵一样,让整个磁条的每个队列组成不同的队形,有的队形可能产生像磁铁一样比较强的磁性,有的队形磁性很弱。这些士兵会听从写卡器磁头的发号施令,通过改变磁条上每个队列的磁性,卡号用户名信息就可以“写进”磁条里,提款机可以通过探测磁条各个部分的磁性把信息再复原出来。

手机对磁卡没有威胁:如果把一块大磁铁放在这类磁卡的旁边,外加磁场就会乱对上面的小颗粒发号施令,让磁卡磁条失效。而手机发出的辐射是电磁场,里面既包括了电场也包括了磁场,手机的磁场对于这些磁卡有没有威胁呢?

其实,磁场在我们周围无处不在,除了众所周知的地磁场以外,很多电器的周围都有一定程度的磁场,在如此“险恶”的环境下工作,磁卡自然有一定生产标准,保证在大多数的磁场强度下不会失灵。要想让磁卡失灵,往往需要0.1到1特斯拉左右的磁场强度,可是手机的磁场强度的单位是微特斯拉,一微等于10-6,所以手机辐射出的那点磁场实在是太弱了。虽然手机的电磁场对磁卡不会有什么影响,不过这不代表所有的可以产生磁场的家伙都这么“懦弱”,有人做过实验,用一块大磁铁与磁卡摩擦几下,磁卡立刻死无葬身之地了……

防电脑辐射高招靠谱不?

电脑辐射应该是上班族们最头疼的事情,也是不少IT男们关注的焦点。于是,很多防电脑辐射的高招就诞生了,现在跟着小编一起去见招拆招吧!

第一招:电脑旁放一盆仙人掌 NO

这只是一个无厘头的做法,要问仙人掌为哈能防辐射,摆仙人掌的人似乎没一个能说清。有人说仙人掌含水多,所以就能吸收电脑辐射,有人说仙人掌生活在沙漠的严苛环境里,能在强烈的阳光下生存,具有抵抗太阳光辐射的能力,那么它估计、也许、可能、很有可能、多少可以抵抗电脑的辐射吧?还有人觉着,原因是仙人掌全身是刺的样子很酷很霸气。

其实电磁辐射不像空气中飘扬的灰尘一样,如果被街边的树木吸收了,路上的行人就可以少吸入些灰尘了。辐射在哪个位置强,哪个位置弱,只由辐射的源头电脑决定,仙人掌从电脑那里接收到的辐射与你从电脑那里接收到的辐射并没有多大关系,仙人掌没办法帮你分担、吸走或者屏蔽辐射量。

第二招:洗脸 NO

“电脑使用后,脸上会吸附不少电磁辐射的颗粒,因此要及时用清水洗脸,这样将使所受辐射减轻70%以上。因此,用完电脑后一定要洗脸,而且一定要使用我们XX牌皮肤护理霜……”其实颗粒根本不存在。电磁辐射是一种看不尽摸不着的电磁场,不会“落”到你身上,它的“微粒”是光子,永远以光速运动,不会静止。电磁辐射不会哪天高兴了停在你的脸上成为“残余的微粒”,洗脸自然是多此一举了。电脑显示器会因为静电而吸附一些灰尘,但这些灰尘本身不会产生电磁辐射,落到脸上也不会造成辐射损害。第三招:在电脑显示屏上安一块电脑专用滤色板,调整好屏幕的亮度,一般来说,屏幕亮度越大,电磁辐射越

强。反之越小。 NO

首先电脑各个部件都会产生辐射,显示屏只是一部分。即使对于显示屏的辐射来说,滤色板主要能过滤出一些可见光和紫外线,对于电磁辐射作用不大,至于屏幕的亮度主要是指可见光大小的亮度,未必会和电磁辐射一样成正比。第四招:注意酌情多吃一些胡萝卜、豆芽、西红柿、瘦肉、动物肝等富含维生素A、C和蛋白质的食物。经常喝些

绿茶等等。 NO

没有什么研究证明吃某些食物有利于人的身体抵御电磁辐射,大家应当平衡饮食,如果一种营养物质摄入过多,本来对身体有益的食物也会起反作用。

第五招:在电脑房间安装换气扇 NO

网上有段子说,电脑的荧屏能产生一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。所以,放置电脑的房间最好能安装换气扇,倘若没有,上网时尤其要注意通风。

事实上,溴化二苯并呋喃主要是在塑料燃烧的时候,里面的一些耐燃剂氧化产生的,在日常使用过程中发生得很少(咱就玩玩电脑,也没烧塑料)。这种物质确实是一种环境污染物,废弃了之后降解比较缓慢,可能污染水源食物,不过它存在于很多产品中,不单单是电脑的专利。这种物质主要警惕我们要正确处理塑料垃圾,跟上网通风没半点关系。

第六招:身体上涂上一层防护霜。穿孕妇服。 NO

涂防护霜的方法对于太阳光、可见光、紫外线有抵挡作用,但是对于电脑的辐射就行不通了,因为电脑的电磁辐射的波长比紫外线要低很多,有更强的穿透力,不会被那一层薄薄的霜阻挡住。

孕妇辐射服是在衣服里中加入一些金属,可以像法拉第笼子一样屏蔽掉一些电磁辐射,但孕妇服毕竟是一件衣服,起码要能穿,防辐射的作用在舒适性面前就要让三分,衣服纤维的孔隙、领口、袖口等地方“漏洞百出”,电磁波可轻易侵入人体,最后屏蔽效果往往有限。要想彻底挡住电磁辐射,全身上下都要用厚厚的金属包裹得严严实实,像钢铁侠一般才可以,不知道各位想不想尝试一下?

第七招:这些办法可以用吗? YES

首先再次重申,电脑辐射一般是在安全标准之内的,完全可以不采取任何防护措施。对于重度辐射恐惧症人士来说,最简单的办法就是――离电脑远一点,当然,我不是说不要用电脑,而是要保持好的坐姿,身体不要贴在电脑上,如果是台式机,可以把机箱、音箱那些东西放的离身体远一些。

另外,要抵挡住“穿着暴露”电脑的诱惑,有外壳保护的机箱辐射会比像“Antec骷髅”全开放式的机箱小一些。

还有,如果少使用无线鼠标、无线键盘,不用的时候关闭蓝牙和wifi无线上网功能,可以把射频频段那一块的辐射降低一些。对于一个危险被夸大很多倍,实际却很安全的“杀手”来说,我想这几条措施已经足够了。

路由器――放在家里的不定时炸弹?

关于路由器的流言,版本是这样的,“家里的无线路由器离得睡觉的地方比较近,又常年开着,其辐射很可能比手机都大。”那么到底大不大,看看专家的说法吧!

无线路由器天线直挺挺的立在外面,非常显眼,难免让有辐射恐惧症的人看后浮想联翩,心生疑云。但事实上,对于wifi使用者来说,无线上网辐射的主要来源并不是那些外表看起来“很专业很辐射”的路由器,而是自己手上的笔记本电脑。因为无线上网的时候,用户笔记本电脑里的天线和路由器上的天线之间互相接收和发送信息,笔记本电脑里面的天线发出的辐射并不比路由器的辐射小多少,而电磁波辐射的功率大小是和距离的二次方成反比的,一般情况下无线路由器可能在几米的距离之外,而笔记本电脑就在眼前,不过几十厘米,这样一来,往往自己的笔记本电脑才是真正的辐射源。

那么笔记本电脑的无线上网功能和手机的辐射大小相比较又如何呢?根据英国健康保护局的研究,笔记本电脑无线上网的辐射吸收比率SAR值只有使用手机接听电话的时候的1%,其中的主要原因还是上面提到的距离远近。因为手机可以紧贴着大脑,而笔记本电脑离身体还有一段距离。不过,我们无线上网时一次就要使用几个小时,手机通话一次机会几分钟,考虑时间长短,笔记本电脑无线上网的辐射量与手机辐射量应该大概在一个数量级上。

电吹风辐射最大?

电吹风是现在女性的一个必备武器,洗完头发后吹一吹就可以很快出门或者入睡了,方便是肯定的,但由于其在使用时是与脑袋很贴近的,就滋生了这样的流言,“连续三次使用家用电吹风的辐射累积量等于医院照一次X光的辐射量。”

电吹风辐射出的电磁场强度大一些,并不能说明它对人体健康的危害也就大。此辐射、彼辐射之间,差别很大。首先和X光比较。X光是一种电离性的辐射,而家用电器辐射出的电磁场都是非电离性的辐射。X光辐射类似于核辐射,可以造成人体内细胞的分子键断裂,有致癌的可能,绝对不能小视,运用中对剂量的控制非常重要。而非电离性的辐射却没有这般本领。衡量X光辐射强弱的单位是伦琴,表示身体单位质量接受到的电荷数,而衡量家用电器的辐射强弱通常是电磁场的强度。可以看出,电吹风的辐射量和拍X光片的辐射量之间无法换算,也就无从进行直接比较。

低频的电磁场(也就是像电吹风一类的)不会有射频的电磁场的那种加热的作用,对人体健康可能的威胁主要在于:低频电场和低频磁场会在人体内产生出或者感应出电流,电流如果足够大,可对神经和肌肉产生刺激。不过要产生这种刺激,电磁场本身的能量要足够大才可以(100 u T)。而一般电吹风的辐射值还远低于安全的最大磁感应强度100μ T,实在不需要惊慌。

微波炉加热致癌吗?

电磁波的辐射范文第5篇

关键词:耗散结构 水 能量 冲气 电磁能量的熵 基站 湍流 负熵 生存

中图分类号:TP391 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)08(b)-0205-02

1969年,比利时统计物理学家普里戈金首次提出耗散结构概念,自然界中的云朵,雨后的彩虹,山间的瀑布都是在一定环境能量物质供给条件下形成的物理结构,当这物理结构由原先的变化无序状态转变为一种在时间上、空间上或者功能上有序的,在远离平衡态的非线性区域形成的稳定的宏观结构后,这宏观有序的物理结构,在后续的稳定生存中,仍然需要不断地与外界变换能量或物质才能维持,因此称之为耗散结构。生命体的存在,一直需要空气、阳光、水及食物等能源补充人体能量,也被视作耗散结构现象的存在。

1 电磁能量与水

地球是太阳系行星中惟一有四分之三的表面被液态水所覆盖的星球,地球上有96.%的水分布在海洋。地球上的动植物体内含有大量的水份,蔬菜的含水量为90%~95%。一个成年人的含水量占体重的65%,而二个月的婴儿的含水量占体重为91%。人体不同器官的水分含量也有相差,如人的眼球的含水量含约99%,血液含水量约85%,肌肉含水量约76%,骨骼含水量约22%,同时,植物和人体内的水中也类似海水,都混有矿物质和盐分。

现代物理学告诉人们,水是吸收电磁波能量的物质,水吸收电磁能量使水温提高。来自太阳及星际的等离子体物质和地球磁场及电离层的相互作用,不断产生频域很宽的电磁波。其中周期为数分钟以上的电磁波能够穿过海水直到海底,再穿过海底沉积层,达到地幔岩石圈甚至更深处。1881年,渥拉斯顿在横过英吉利海峡的海底电缆上,检测到和海水潮汐周期相同的电位变化,证实了海水中产生的感应电动势起伏周期和月亮星球位置的周期变化相关。

2 生命耗散结构与电磁能量的熵

1944年薛定谔在《生命是什么?》的演讲中提出了“有机体就是依赖负熵为生”的命题,他指出:“新陈代谢中本质的东西,乃是使有机体成功地消除当它自身活着的时候不得不产生的熵。”

薛定谔说:“生命以负熵为生,就像是活有机体吸引一串负熵去抵消它在生活中产生的熵的增量,从而使它自身维持稳定在一个高度有序水平上(等于相当低的熵的水平上)所用的办法确实是在于从周围环境中不断汲取序。”并且把符合稳定有序特征的能量流称为负熵能量流。显然,在漫长的生物进化过程中,作为高等动物生存的主要能量来源的食物结构是稳定有序的,属于负熵能量供应源。所以,生命体的“有序来自有序”是自然可见的道理。

中国先圣老子说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴抱阳,冲气以为和。”其中“冲气”表征着中国先圣老子认为万物处于被动地接受外界环境的能量供给状态。植物及人体内含有大量带盐分的水,不断地接收地球环境的电磁波能量,人体内水中产生的感应电动势和月亮星球位置的变化相关,影响着人体电磁场的内部分布及熵值。人除了选用食物为维持生命的能量来源以外,人体内的水,一直被动地接受所处环境中的电磁能量的供给,电磁能量供给不足时,体温下降使人感到寒冷,电磁能量供给大时,体温上升使人感到热,是影响人体体温的自然能量来源。

按照能量守恒守则,某一恒定的电磁能量被一定体积的水吸收使水温上升到某个温度是可以计算的,而依用高等动物选择食物的角度,人体内水分子接收到的电磁能量最好具有稳定和有序的特点。显然,在同一能量等级的电磁能量辐射条件下,负熵电磁能量不易使人体内熵值增加,有助于维持人体内的“序”,体现了老子所说的“冲气以为和”所要的:电磁能量流供给的和谐之道。所以,探讨现代居住环境内的电磁能量的熵,具有实际意义。

当太阳及其它星球抛出的等离子体态物质,吹到地球磁层时,高能荷电粒子沿磁力线作螺旋运动并不断辐射出电磁波能量辐射,太阳及行星的运行极度有“序”,一直按着古时人们所知的规律运行。地球日复一日的自转,使地球环境的每一点的电磁能量有了昼夜周期,在夜间,月球将它接收到的太阳能量再辐射向地球,地球上的每一点也处在日光能量的辐射下。显然,白天太阳光辐射强度大,夜间来自月球的光辐射强度小,具有稳定的时间节律的这类电磁辐射能量是负熵电磁能量。

3 电磁再辐射时的熵增

吹向地球的等离子体态物质,伴有等离子体磁场。这磁场和地球磁场相互作用,阻滞了等离子体态物质侵入地球大气层,同时使等离子体态物质绕过地磁场,继续向前运动,导致地球磁力线在背着太阳一面的空间延伸得很远,形成了地球磁尾区域。月球再辐射能量从地球的磁尾区域吹向地球,磁尾区域发散的、不稳定的结构特性,在月光传播过程中,产生了月光的熵增过程,到达地面的月光具有高熵值的电磁能量特性。所以,在实际生活中,到达地面的月光强度并不大,却不能对月亮久视,以免眼球中的水分子,接受高熵值的月光辐射,造成眼球细胞永久性损伤。月光下的摄影,也最好加装偏振滤光镜,以取得好的照片表现力。

太阳的电磁辐射在到达地面之前,需要经过大气层,大气中的介质微粒(如水滴)在电磁波的辐射下,按物理规律,产生被称为瑞利效应和拉曼效应的电磁再辐射。瑞利效应增加了电磁波的极化方向的无序性。是一个熵增的电磁再辐射过程。拉曼效应不光增加原有辐射谱线的电磁能量的极化方向的随机度,同时产生了和介质微粒的物理性质相关的、在原有辐射谱线两端的新电磁谱线,在电磁频域增加了随机度。更是一个熵增的电磁再辐射过程。

悬浮在水中的介质微粒在电磁波能量辐射下也产生瑞利效应及拉曼效应熵增的电磁再辐射,大气层及流水中的湍流现象,使作为辐射体的介质微位的空间位置处于不断地随机运动之中,更增加了电磁再辐射能量的熵值。

这些高熵值的电磁能量被动植物体内的水吸收,就出现连续雾霾天气里收割的蔬菜变味,矿脉附近形成的地下水,不能直接用来浇灌庄稼,附近居住者常有偏头痛,风湿性关节炎之困扰。动物中的狗对这类高熵值的电磁辐射最为敏感,一旦遇到,即刻回避。

4 运动物体引起的电磁能量熵增

出云谕明所著《禁断的辐射》书中有个例子:日本高速公路安全研究所加藤正明所长分析了长达15年的事故记录资料,得到距离高压线1 km以内地区是汽车恶通事故的高发地的研究结果。为了找出原因所在,加藤正明在汽车上加装了脑电波测定仪,并驾驰汽车沿东名高速公路开展实验。结果发现,只要汽车行驰到距离高压线100 m附近时,脑波测定仪立刻出现紊乱的波动,或者说,出现了脑电波熵增现象,一直到汽车通过高压线200 m以远,仍然能观察到这个现象。另外,该研究所还在汽车上加装了测定电磁波的仪器,只要接近高压线附近,测定仪器的指针就立刻急剧晃动,并且雨天比晴天晃动得更剧烈,或者说,指针的指示出现了熵增现象。

进一步对这些实验现象分析表明,当汽车处于高压线附近区域,组成汽车的金属外壳表面必然产生表面电荷现象,表面电荷密度随高压线电波频率周期波动,行驰中的汽车,其表面电荷随之在空间移动。移动电荷在汽车周围激发动态电磁场,空气中的介质微粒和汽车外壳的摩擦,随机影响着汽车表面电荷的密度分布,使汽车周围的动态电磁场能量增加了熵值,高熵值的电磁波直接被人体吸收,使得人体内熵值增大,反映在脑电波测定仪上的脑波紊乱,脑波处于高熵态。而在雨天,原本向外辐射的电磁波被水分子吸收,并经水分子的瑞利再辐射返向车内,水分子撞击汽车外壳引起了剧烈紊流现象,处于紊流之中的水分子的电磁再辐射,导致测定电磁波的仪器指针晃动更剧烈。指针指示出现了熵增现象,表示这时的电磁辐射是高熵值的电磁能量。驾驰员处于高熵值的电磁能量区域及脑波处于高熵态区域,是出现小车猛撞防护壁、或是大卡车追尾等事故高发区域。

5 通讯辐射源的熵增

固定在地球上的通讯基站辐射源和静止人体之间距离不变,活动人体和通讯基站辐射源的距离变化则是随机无序的。加上电磁波传播中遇到的建筑物后所产生的“多径效应”,不同时延、不同极化方向的波的迭加进一步加剧了波的随机性,和无线设备的线极化天线只感应单一极化方向的电磁辐射的性能不同的是,动植物体内的水接收所有极化方向上的电磁能量,电磁能量的极化方向的随机变化提升了电磁能量的熵值,人体内水的接收到这类高熵值的电磁能量,必定使人体的熵值增加。

在VHF频段,日本京都大学教授荻野士指出,自然界里高频电波的强度为0.0001 ?w/cm2,而当通讯基站发射电波的强度为0.2 ?w/cm2时,通讯基站发射的电磁波强度是自然界负熵电磁波的2000倍。1975年,美国的富莱依博士曾发表他用模拟调制模式的手机信号和数字调制模式的手机信号辐射实验大白鼠的实验结果。首先,用2 ?w/cm2辐射强度的模拟调制模式的手机信号辐照安静状态下的大白鼠,大白鼠状态如常,不曾表现出难受及逃离行为的意向。当他采用0.2 ?w/cm2辅射强度的数字调制模式的手机信号辐照实验大白鼠时,大白鼠立即逃离辐照区域。我们可在频谱仪上观察这两种调制模式的频谱结构所代表的不同熵值,模拟调制模式的手机信号在通频带宽内,主频两侧谱线高度依次下降,频谱结构具有稳定及有序的模拟信号谱的特征。是有序低熵的结构。而数字调制模式的手机信号频谱在通频带宽内谱线参差不齐,频谱结构具有随机信号谱的特征。是随机变化体现高熵值的频谱结构。用信号分析软件也可以在计算机屏幕上方便地看到这二种调制方式在频谱结构上的明显区别。

所以,模拟调制模式的手机信号,在频域上具有负熵电磁能量的“序”特征,第一次实验时,大白鼠受到了2 ?w/cm2辐射强度负熵电磁能量的辐照,大白鼠状态如常。数字调制模式的手机信号,在频域上具有高熵电磁能量随机变化的特征,第二次实验时,大白鼠只受到了0.2 ?w/cm2辐射强度的高熵电磁能量的辐射,大白鼠体内的水分子接收到高熵值电磁能量,大白鼠体内的熵值随之增大,安静状态中大白鼠立即作出逃离辐照区域的行为。值得强调的是向大白鼠辐射手机信号的是线极化天线,大白鼠受到的是极化有序的电磁波辐射,而我们平日里处于通讯基站“多径效应”造成的随机线极化辐射环境中,所含的熵值更高。夏日正午的阳光是强烈的随机线极化电磁能量,很刺眼,但当人们戴上偏振光太阳眼镜时,眼睛内水分子接收单极化电磁能量,眼睛就舒服很多,感到天气温度也低了一些,这就告诉我们,在相同能级下,单极化状态的电磁能量的熵值远低于随机极化状态的电磁能量的熵,能使人感到舒适及与环境和谐。当人们在作实验环境中做辐射测试时,实验环境的可控性往往减少了“多径效应”的产生,所以,即使用同样的辐射源,相对于实验室用线极化天线辐射实验得到安全标准对人的情绪影响,具有“多径效应”的实际环境对人的影响要大得多。真实环境中人体受到的辐射电波的熵值要高一些,诱发基因变异的频数也会大一些。由此看来,早期的pas通迅技术,采用低电磁辐射强度的做法,体现了对现存生命体现象的呵护。

6 电磁敏感症

在网上流传着一个“电磁敏感症”的故:在20世纪80年代初,波.赛格贝克在瑞典电信巨头爱立信下属的Ellemtel公司,负责领导一个工程小组设计通讯系统样机里使用的高级集成电路。工作环境中,一直增添着辐射电磁能量的设备,他在这个非电离辐射环境中工作10年后,自身具有了头晕、恶心、头疼,还有皮肤的灼热感和红斑症状。在他的小组的20多名成员中,除了两个人之外的所有人都报告了相同的症状。

赛格贝克当时是该公司设计团队中最关键的成员,20世纪90年代初,公司在他家的卧室和书房周围都安装了金属屏蔽层,让他在睡觉和工作的时候可以不暴露在辐射之中。为了让他能出门,医疗机构还为赛格贝克提供了一套抗电磁辐射服,这通常是那些在距离电讯发射塔和高压电线很近的地方工作的工程师的装备。公司甚至还特意为他改装了一辆沃尔沃轿车,以便他安全地上下班。不过,到20世纪90年代中期,数字手机信号发射塔开始遍布斯德哥尔摩各地的时候,他就不再去上班、被迫退隐山林了。退隐山林的波・赛格贝克,只要附近有手机,一接通,刹那时产生的高辐射强度的数字射频信号冲击,使他有一种“头盖骨已经容不下大脑”的感觉。

赛格贝克长达二十多年经历,体现了高熵电磁辐射的长期危害的后果。这样的结果并不是人类想要的进化结果。瑞典是世界上惟一一个将电磁波过敏症认定为身体功能缺陷的国家,瑞典的电磁波过敏症患者――根据政府的官方统计,约占其全国人口的3%,大约是25万人能够获得和盲人、聋人一样的特权和社会福利待遇。在有必要的情况下,当地政府还会出资为被诊断为电磁波过敏症的患者的住宅做电子“消毒”,帮助他们安装金属电磁屏蔽。

我们从田野中走来,走到了数字手机时代,也就是从自然电磁环境中,遇上人造电磁场增长的时代,技术的发展,给生活中的信息交换,带来了莫大的便利。但对整个社会的进程来说,这种能导致基因突变频数增加量的高熵电磁场环境,正逐渐影响人类社会的危害性是需要大家了解的知识。

所以,以低辐射强度为特征的pas通讯技术体现了对生命体存在的呵护。

7 结语

(1)24 h不停工作的数字手机通讯基站和正在推广的免费城市无线局域网络所产生高熵电磁辐射,却因我们体内的水分子的接收,是我们无法躲避的高熵值电磁能量源。

(2)人体内熵值和人体内基因突变频数的增加量成正比。正象在自然界存在的现象那样,在同一个基因体内出现了十几个不同的突变,而其中有害的突变总是比有利突变占优势,所以由于基因的高度持久性需要,控制高熵电磁辐射能量源的数量,使生命体所处的电磁环境有适当程度的保守性是十分必要的。

(3)为防范处于高熵电磁辐射环境内所引发的“电磁敏感症”现象,坚持绿色辐射的pas通讯技术的发展,对生命体的存在,具有积极的意义。

参考文献

[1] 老子.道德经.