輻射是人們日常生活中避之唯恐不及的危險源。大多數人混淆了電離輻射和電磁輻射的概念,因此對手機、電腦、通信基站等設備設備發射的輻射充滿恐慌。與對健康危害很大的電離輻射不同,電子產品、生活電器等產生的電磁輻射對人體的影響很小,較為明確的是熱效應——作為一個導體,人體在受到電磁輻射后會產生電流引起發熱。通常情況下,日常生活中的電磁輻射產生的熱效應人類幾乎無法察覺。
當然,電磁輻射對人體也并非完全無害。世界衛生組織將射頻電磁波輻射和低頻磁場列為2B類致癌物質,將低頻電場列為3類致癌物質,說明電磁輻射可能會導致癌癥,但對人類致癌證據不足,危害性遠小于作為1類致癌物質的陽光和空氣污染。由于日常環境中充斥了大量不同的電磁輻射,而人類對電磁輻射的防護能力很低,所以為了保證生活的電磁輻射安全,監測電磁輻射劑量是非常有必要的。
隨著第五代移動通信技術(5G)快速發展,我國已經開始全面建設5G網絡。5G基站開始建設后,由于5G技術與前幾代通信技術相比有了很大的發展,基站的整體架構、發射天線、天線發射的電磁波頻率、發射功率等方面都與以前的基站有很大的不同。而且5G移動通信基站天線發射的電磁波有多個不同頻率,GB8702中對于針對不同頻率的電磁波有不同的標準限值。原有的移動通信基站電磁輻射環境監測方法(HJ972-2018)已經無法滿足5G移動通信基站的電磁輻射環境監測。因此需要制定針對5G移動通信基站的電磁輻射環境監測方法。
近日,生態環境部發布《5G移動通信基站電磁輻射環境監測方法(征求意見稿)》,向社會征求建議。該方法適用于發射頻率在6GHz以下的已經投入使用或即將投入使用的5G移動通信基站的電磁輻射環境監測。
《5G監測方法》對監測儀器提出了基本要求和儀器電性能基本要求,儀器基本要求的內容包含了儀器的選擇和儀器的操作要求;儀器電性能基本要求則分別對儀器的頻率響應、動態范圍、各向同性等不同指標做了具體要求。使監測儀器與監測方法可以適用于5G移動通信基站的監測。
新的監測標準適應了5G時代來臨時對電磁輻射環境新的監測要求,有利于科學評估5G移動通信基站電磁輻射環境影響,規范5G移動通信基站電磁輻射環境監測。