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天气转凉,又到了一年中散步的好日子。走在路上,假如你留神察看,或许会发现,有的大树如何看着怪怪的:
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它们虽然跟其他树“长”在一块,但个子却高不少,“树叶”之间,还藏着一个个方块状像音箱一样的东西。这类奇怪的树到底是什么?答案揭晓前,可以先猜猜看~3.2.1……它们其实是基站。除去伪装成大树,基站还会以更出人意料的形象出现。譬如,下面这个楼顶上的“太阳能热水器”,它并不提供热水,而是为楼里的人提供移动信号。
伪装成太阳能热水器的基站。图片源自互联网有的在楼顶或者墙壁上的“空调外机”,它们的扇叶一直都不转动,由于它们也是基站。
伪装成空调的基站。图片源自互联网
“路灯基站”——
图片源自互联网
“井盖基站”——
图片源自互联网
好好的基站,为什么纷纷变成了“伪装者”?大家先从激增的基站数目说起。
为什么需要这么多基站?
伴随5G年代的到来,手机上网的速度愈加快,而这超快网速的背后,正要归功于在城市每个角落里默默付出的基站们。当然了,基站并非5G年代特有些产物。但 5G互联网对基站数目的需要,比3G、4G年代要大得多。和3G、4G信号相比,5G信号用的是更高频率的电磁波频段,借助如此的电磁波信号可以达成更快的数据传输速度。但,电磁波在传播过程中会遭到很多方面的影响。譬如,大方、雨水都会让电磁波信号强度衰减,并且电磁波的频率越高,衰减越紧急。另外,同等功率下,高频率电磁波信号穿透钢筋水泥建筑物的能力也比低频率电磁波要弱。
毫米波大方吸收率,图片来源:参考文献2
所以,用于发射和接收5G信号的移动基站,可以覆盖的范围也比3G、4G基站要小。
譬如,通常情况下,在城市里的3G信号基站能覆盖的范围大概能达到2~5公里,4G信号基站的覆盖范围在1~3公里,而5G基站的覆盖范围只有100~300米。
为了让身处城市各处的手机都能接收到5G信号,就需要提供更多数目的移动基站。
2017年,国内开通了第一个5G基站,而依据工业和信息化部的数据,截至2024年7月末,国内已累计建成5G基站399.6万个,马上突破400万大关。5G基站的数目占到了基站总数目的30%以上。
而且伴随5G互联网的进一步普及和应用,5G基站的数目还会进一步提高。可以说,将来5G基站将“无处不在”。
这类基站为何要
进行奇奇怪怪的伪装?
1
防止谈“基”色变的心理顾虑
信号基站通过电磁场为手机提供信号,不可防止地会产生电磁辐射,而一听到“辐射”,有的人就会感到害怕,担忧它们会对健康产生风险。但其实,平常大家接触到的基站产生的辐射,并不会对健康产生影响。
电离辐射与非电离辐射
容易见到的辐射可以分成两类型型:电离辐射和非电离辐射。
其中,电离辐射的能量相对较高,或许会损伤细胞内的DNA结构。X射线、γ射线、核辐射都是这种辐射。暴露在高剂量的电离辐射下,确实会对健康产生影响,但平时体检、过安检仪等等行为接收到的辐射剂量很低,也不需要过于担忧。
基站产生的辐射并不是电离辐射,而是能量相对较低的非电离辐射。这些辐射的能量不足以损伤细胞内部的DNA结构。
电离辐射和非电离辐射,图片来源:参考文献4
早在1996年移动信号最初普及的时候,世界卫生组织就已经成立了“国际电磁场项目”,评估手机、基站的电磁场可能产生的健康风险。不过,直到目前,依旧没证据显示手机与移动基站产生的辐射会有致畸致癌方面的影响。手机、基站产生的非电离辐射对人体的影响主要源于热效应,说白了就是长期暴露在大功率的非电离辐射中或许会叫人烫伤。而且移动基站功率有严格限制。大家国家的《电磁环境控制限制》(GB8702—2014),就对通讯设施产生的电磁场功率密度做出了限制,限制标准比欧盟与美国、日本标准严格10倍以上。再加上,伴随基站数目的增多,每个基站需要覆盖的范围就更小,所需的发射功率也就更低。安装在小区、居民楼顶的微型基站、微微型基站发射功率甚至比家用照明灯的功率还要低。因此,没必要担忧基站辐射会干扰人体健康。
2
兼顾实用和美观
除去防止少部分人的心理顾虑,基站的造型也有考虑到环境美观的原因。毕竟“伪装”成一棵树的基站,看着要比一个孤零零的“基站塔”要美观得多。有的基站,甚至还发挥了额外的提示功能:
顺带提供提醒功能的“伪装基站”。图片源自互联网
另外,在一些风景区里,为了保障大家能正常用5G互联网,同时又不破坏风景,也出现了如此的“木头基站”和“石头基站”:
木头基站。图片源自互联网
在泰山伪装成石头的基站。图片源自互联网所以,假如你在路边发现了这类“伪装基站”,也不需要感觉惊讶。快点拍张照,然后用它们为你提供的信号,发一条朋友圈吧!
参考资料
[1]https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1000113314/b4231b86
[2]T.S.Rappaportetal.,MillimeterWaveMobileCommunicationsfor5GCellular:ItWillWork!inIEEEAccess,vol.1,pp.335-349,2013,doi:10.1109/ACCESS.2013.2260813.
[3]https://www.cac.gov.cn/2024-03/26/c_1713127245927656.htm
[4]https://www.iaea.org/zh/newscenter/news/shi-yao-shi-fu-she
[5]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
[6]https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-cn-tmt-predictions-2021-chapter-3-zh-201214.pdf
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