【实验】地铁里打电话辐射暴涨90多倍,你还敢打?

发布时间:2014-07-30 阅读量:934 来源: 发布人:

【导读】手机辐射是否对人体造成危害?作为全球50亿用户必备的通信工具,手机对健康的危害一直存在争议,韩国环境部的一项最新调查显示,在地铁或电梯内打手机,不仅会产生噪音,当事人所受到的电磁辐射更比平时高6至15倍,因此呼吁人们不要在地铁或电梯中打电话。这些说法都是真的吗?

专家解读:北京市科学技术研究院射线中心李淑凤研究员


1、手机在信号不稳定、正在拨号时、电池电量不足时和移动通话时,辐射最强。

手机是通过发射无线电波和地面基站的接收中转,从而实现语音和数据的传输。从手机的工作原理来看,当信号较弱时,它会自动提高电磁波的发射功率,导致其辐射的强度增大;在理想状态下,比如场地开阔、信号稳定、电量充足等,手机的辐射值一般低下而平稳;而一旦遭遇通话环境转变,如地势狭窄、建筑物遮挡、高速移动、电量不足以及其他电子干扰等,手机将频繁发射强力电磁信号以获得较好的连接,因此在信号不稳定、正在拨号时、电池电量不足时和移动通话时,辐射最强。

2、实验:在地铁里打电话辐射暴涨90多倍。

带上专业测试设备和手机,我们先在地铁车厢外测试了手机辐射值,此时的辐射值是0.0039。接下来登上地铁车厢,测试时长为一站路。上了地铁之后,手机就出现了令无数“低头族”抓耳挠腮的情况——没有信号了。

在信号时有时无飘忽不定的情况下,手机给出了剧烈的反应,辐射值飙升到了0.3611,整整暴涨90多倍!完爆流言中说的15倍!唉?第一次看到流言说的居然没有实际情况严重……再看看不打手机时的辐射,还是比较安全的。

所以,地铁上打手机确实会使得手机辐射值增加。更进一步来说,在信号不好的时候,都尽量不要拨打手机,因为这时候手机与基站间联系不稳定,就会增强辐射来增强信号。

3、打手机时来回走动也会造成辐射增强。

有些人喜欢打手机时来回走动,或在角落、地铁、电梯里接听电话。李淑凤研究员说,频繁地移动位置,会造成手机信号的强弱起伏,手机总是在向发射站传送无线电波,加大手机的辐射量。而在角落里使用手机时,信号较差,这会使手机功率加大,从而造成辐射强度增大。同理,在电梯等小而封闭的环境里使用手机,也会使其辐射强度增大,此时手机的辐射值波动巨大,已超出安全数值。

4、手机在充电时尽量不要打电话。

“有些国家在电梯和地铁里不设有信号。”李淑凤说,不仅在地铁、电梯里打手机不好,在行车过程中,如果把车窗都关闭起来,就类似在地铁里面一样,辐射值也会比较强。此外,当手机提醒需要充电时也尽量不要再打,因为此时手机发出的低频电磁辐射相对较强,最好充电后再使用。

5、养成用耳机打电话的好习惯。

有人担心手机会对健康产生影响,手机的大规模使用不过十多年的时间,手机辐射有害研究需做大规模的流行病学调查。由于每个人体质不同,对电磁辐射的敏感度也不一样,因此调查选用的样本不同、采用的方法不同,结论自然也就不同。不过,手机辐射的潜在危险是可以预防的,从政府角度来说,多建基站,越密越好。因为基站建得越多,通信信号就会好,手机不用努力释放信号,发射功率也越低。从个人角度,就是尽量少用手机打电话,尤其在信号较弱、通话不稳定时,此外要养成用耳机来接打手机的习惯。

6、手机电脑有辐射,养盆仙人掌呗?


来自沙漠地区的仙人掌,以其坚韧不拔傲骨铮铮的形象博得了大家的一致好感,大家都想当然地认为:它在烈日炎炎的沙漠里都能活下来,吸个辐射没问题吧?我办公室环境总不能比沙漠还糟糕吧。

咱们依旧数据来说话!实验之前咱们测一下电脑的辐射,为0.0208。

下来开始实验,让一个人站在一个挤满了仙人掌的植物丛中,辐射才降了0.0004,这样的数值几乎可以忽略不计。办公族们桌上那一盆盆mini的小仙人掌简直low爆了好么?实验证明,想用仙人掌防辐射那是不可能的。

仙人掌是可以防止辐射的,但防止不是电磁辐射而是太阳光中的光学辐射,如果你把仙人掌放在电脑旁,它也会和你一样受到电磁辐射的伤害。

相关阅读:

别扯智能硬件,一张贴纸搞定手机实体按键!

图文揭秘全息技术手机,裸眼3D OUT了?

G、E、H,手机右上角标识的秘密
相关资讯
高可靠+低功耗:虹扬SOT23封装ESD二极管领跑车规级防护市场

随着汽车电子化、智能化加速,车载系统对ESD(静电放电)防护的要求日益严苛。虹扬电子推出的车规级ESD保护二极管AH05C325V0L,采用SOT23封装,符合AEC-Q101标准,专为CAN总线、车身控制单元(BCU)及电子控制单元(ECU)等场景设计。其核心特性包括80W浪涌吸收能力、5V反向工作电压、单向电流设计,以及低漏电流和高抗静电能力(±30kV接触放电),为敏感电子元件提供高效防护。

消费电子补贴效应凸显,中小尺寸驱动IC需求三连增

全球显示面板核心元器件市场呈现企稳态势。根据TrendForce最新研究报告显示,2023年第一季度面板驱动IC产品均价环比下降幅度收窄至1%-3%区间,第二季度虽仍存在价格下行压力,但降幅预计将控制在2个百分点以内。这标志着自2020年疫情引发的剧烈市场波动后,驱动IC价格曲线首次出现明显筑底信号。

成本直降40%!易飞扬硅光模块如何重构DCI市场格局?

在全球5G网络部署与边缘计算需求井喷的背景下,易飞扬创新推出基于O波段的100G QSFP28 DWDM光模块,直击城域网络升级痛点。该产品通过零色散传输架构与硅光集成技术,突破传统C波段方案在中短距场景下的性能瓶颈,以低于3.5W的功耗实现30km无补偿传输,同时兼容开放光网络架构。据行业测算,其部署成本较同类方案降低40%,为5G前传、分布式AI算力互联及绿色数据中心建设提供了高性价比选择,或将成为运营商边缘网络改造的关键技术引擎。

充电效率94.8% vs 国际竞品:国产IC技术路线图全解析

在全球能源转型与欧盟新电池法规(EU 2023/1542)的驱动下,旭化成微电子(AKM)于2025年2月正式量产AP4413系列充电控制IC,以52nA超低功耗、94.8%充电效率及多电压适配等核心技术,重新定义小型设备供电逻辑。该产品通过电容器预充电机制破解完全放电恢复难题,并凭借动态电压调节算法兼容光能、振动等微瓦级能源输入,显著优于TI、ADI等国际竞品。面对国产替代窗口期,AP4413依托BCD工艺与专利壁垒抢占先机,有望在智能家居、工业传感等千亿级市场替代传统一次性电池方案,成为环保供电赛道的标杆级解决方案。

新能源汽车与工业4.0双重驱动:全球电子分销巨头技术布局揭秘

作为全球电子元器件分销领域的领军者,贸泽电子始终以"技术赋能创新"为核心战略,通过构建覆盖1200余家原厂的供应链网络,为工业自动化、汽车电子、智慧农业等前沿领域提供关键技术支持。2025年第一季度,公司新增物料突破8,000项,其中多项产品体现了行业技术演进的三大方向: