基站信号通过功放输出功率计算后的功率是怎么计算的

基站功率,最全面的基站功率文章 - 电子工程世界网
在电子工程世界为您找到如下关于“基站功率”的新闻
基站功率资料下载
150-200A以上,远远大于实际负荷(正常情况下一个普通基站连同电池浮充电流也就是20A以内),那么整流模块是冷备用方式还是全部投入呢?笔者倾向于后者。电子器件工作寿命其实很长,然而长期不上电并非益事,电解电容难道不是如此吗。更何况负荷不高温升较小,对功率电子器件的寿命更没有影响。而且有利于去湿。  再如整流模块的交流输入部份基本都接有压敏电阻,以承接前级防雷抗涌器件(SPD)的残压,保护后端的器件及...
功率:这用来减小用户之间的干扰,并可以节省移动台的电能。控制发射功率的方法也是通过减小干扰来辅助GSM定位系统的,但同时由于减少了远程定位系统中的可用的基站数目,从而使系统性能有所下降。对GSM的技术有兴趣的读者可参阅有关资料。下面将对几种常用的定位方法进行一些介绍。三、常用定位方法通过对信号进行测量的结果可以有多种方法用来进行定位,并且这些方法可用于包括GSM在内的任何一种蜂窝系统。其中最重要的...
主要部分的说明。在开始测量之前,一定要保证手机或者测量不受其它手机或附近基站信号的干扰。同样,手机发射的射频功率坚决不能与实际网络相互干扰。图1给出了一种测试装置的例子,其中包括有一个射频屏蔽盒。发射功率测量对任何基于CDMA的无线电网络,因为发射功率影响无线单元的容量,所以对其进行控制很重要。一般来说,每个发射器都会增加干扰,所以单元容量甚至受到邻近单元呼叫的影响。只有各无线终端的发射功率最小化...
增强,只能采用硬切换的方式进行切换,而且会产生30毫秒的中断。不同基站的异频硬切换的成功率很低,非常容易形成掉话的现象。  如果我们在B基站安装了伪导频设备,当手机处于载频FA2服务之下,从A基站移动到B基站时,手机会不断检测附近基站的导频信号强度。当T_ADD参数超过门限值时,手机会主动向A基站发送PSMM(功率强度测量)消息。A基站收到消息后,查询相邻基站的配置信息,发现B基站的FA2的导频信号...
应用笔记的主要部分的说明。 在开始测量之前,一定要保证手机或者测量不受其它手机或附近基站信号的干扰。同样,手机发射的射频功率坚决 不能与实际网络相互干扰。图1给出了一种测试装置的例子,其中包括有一个射频屏蔽盒。 发射功率测量 对任何基于CDMA的无线电网络,因为发射功率影响无线单元的容量,所以对其进行控制很重要。一般来说,每个 发射器都会增加干扰,所以单元容量甚至受到邻近单元呼叫的影响。只有各无线...
自动测试解决方案基站射频自动测试系统解决方案一解信息产业部电信研究院 张睿 苏娜 蒋阿芳 戈志勇 吴镝本文介绍了一种基站射频自动测试系统的解决方案,并对其组成、工作原理以及该 方案的优点进行了详细阐述。 该基站射频自动测试系统由频谱分析仪、网络分析仪、信号源、功率计、装有自动 测试软件的服务器、射频开关、不同规格的滤波器和衰减器组成。能够根据我国目前基 站...
连接,因为基站主要就是通过对反向链路的测算来实现对 MS 进行功率控制的,如果这个链路 由于任何原因被中断了,MS 就失去了精确的功率控制。对于 CDMA 这个自干扰系统来说, 功率控制是决定系统容量和性能的关键,所以如果 MS 失去了基站的控制,就会根据接收到 基站的功率来调整自己发射的功率,此时很有可能造成 MS 以自己最大的功率发射,从而影 响到其他用户的正常使用, 也对整个系统造成很大的干扰...
本会增加2-3倍,而实际效果反而不如低增益双极化天线。一、高话务密度区
一般情况下,市区属于高话务密度区,为了增大无线容量,所以基站间距较小,基站的覆盖范围要求也较小,在这种情况下可以选用半功率波瓣宽度为65°、增益在11-15dBi之间的双极化定向天线。
选用65°极化低增益天线的理由有三点。
1.虽然一个扇区的理想覆盖范围是120°,而65°天线在65°之外的增益衰退很快,在...
,根据用户的方位和距离信息,判断手机用户现在是否移动到应该切换给另一基站的临近区域。如果进入切换区,便可通过基站控制器通知另一基站做好切换准备,达到接力切换的目的。接力切换可提高切换功率,降低切换时对临近基站信道资源的占用。基站控制器(BSC)实时获得移动终端的位置信息,并告知移动终端周围同频基站信息,移动终端同时与两个基站建立联系,切换由BSC判定发起,使移动终端由一个小区切换至另一小区...
GSM基站覆盖解决方案在覆盖区域平坦、移动用户数量相对较少的城镇,或者在 GSM 无线网络建设的初期,如何 解决网络覆盖问题,是客户最关注的问题。针对客户的覆盖需求提供了成套的解决方案,并 已取得现网设备的规模应用。 根据客户需求,基站覆盖解决方案分成宏蜂窝基站覆盖与小基站广覆盖。 GSM 宏蜂窝基站覆盖解决方案 高功率输出载频和低损耗合路模块 GSM 宏蜂窝...
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大家好! 本人想了解下移动通信手机和基站所用的射频器件里面的RF功率晶体管的应用,陶瓷封装的,有比较了解的朋友可以加我扣扣么!感谢好心人! RF 功率 晶体管 封装...
元件与元件之间的空间,特别是在较高频率的条件下减小空间,3D-MIMO系统需要紧凑的前端解决方案。这反过来又产生了与产生显著射频功率(在某些情况下,每个元件高达5W)和在小区域中进行散热等相关的散热挑战。
最终装置的装配是另一个主要挑战。64天线阵列将容纳64个功放、64个开关和64个低噪声放大器等器件。如此之多的射频组件和射频接口使最终产量面临很低的风险。当一些基站OEM厂商具备可以组装数千个...
, PSK, QAM变异),AM, FM, 相位调制, 脉冲调制, 步进/表格扫描 (频率和功率)
E443xB Signal Studio 专用软件 (Bluetooth, 1xEV-DO)
E443xB 专用固件 (3GPP W-CDMA, cdma2000, IS-95-A, GSM/EDGE)
GPIB 和 RS-232 连通能力
内部数据发生器和突发脉冲功能(选件UN8)
灵活构成...
Agilent E4430B 1G信号发生器安捷伦250kHz-1GHz品  牌: Agilent简单介绍
* 频率范围:
*供单信道和多信道CDMA用的测量专用卡
*用于I和Q的20 MHz射频带宽
*极度高的电平精度
*步进扫描(频率、功率...
S331C,安立二手S331C,S331C驻波仪 S331C,安立二手S331C,S331C驻波仪名称;天馈线测试仪/基站仪/驻波表
品牌:日本安立S331C S331C
天馈线测试仪S331C S331C
天馈线测试仪S331C S331C
天馈线测试仪S331C S331C
天馈线测试仪S331C S331C
天馈线测试仪频率:25MHZ-3.3GHZ
● 快速识别...
本公司研发,生产DC—DC电源模块。公司系列产品广泛应用于邮电通信设备、基站、用户电源系统、监控系统、铁路信号及通讯系统、电力系统、医疗设备、仪器仪表、工业自动化控制及航空航天、军工等领域。公司视产品质量为企业生命,不断学习最新的电源技术,不断优化管理,引进先进生产技术及设备。公司对所有产品均给予年返修率&0.5%,提供5年质量保证期的承诺。公司所生产研发的DC—DC电源模块主要有以下几种...
Anritsu S332E天馈线测试仪,二手S332E Anritsu S332E天馈线测试仪,二手S332ESite Master手持式电缆与天线分析仪 S332E回损、电缆损耗、VSWR、故障定位点相位、双端口传输测量频谱分析仪、干扰分析仪、高精准度功率计、信道扫描仪、GPS 选件经现场认证的设计: 一次充电可连续使用四小时,坚固耐用,结构紧凑,轻巧,显示屏在日光下可见直观的菜单驱动式触摸屏...
控制,智能控制器根据环境温度的变化而自动检测、自动运行,并记录整个系统的运行时间、功耗、事件及历史数据,数据的记录储存可存储100条事件记录、1280条历史数据记录、可查询256天的日志信息。该产品应用于通信机柜、中小机房、UPS机房、运营商户外基站机房、银行ATM柜员机换钞间机房等。
  2、高温机柜空调产品特性
  “48V直流变频调速温控系统”产品, 在原“AC220V交流温控系统”产品...
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CMU200内置射频和数字调制信号源,可& &真各种无线通信基站,实现与...
中最佳的性价比,你的期待将从安立得到实现。
专门针对最艰难野地环境所设计的MS2711E,将允许您比以往任何时候都更容易监视无线系统。测量项目包括:接收的信号强度(RSSI),信道功率,相邻信道功率比(APCR)以及占用的带宽,通过这些测量可以确定AMPS, TDMA, CDMA或者GSM发射器的信号失真强度或信道功率电平。此外,当对无线基站发射器进行分析时,MS2711E还能帮助定位和识别带外...
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手机功放的作用
来源:本站整理
作者:灰色天空日 14:50
[导读] 功率放大器(PowerAmplifier,简称PA)简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器
  什么是功放?
  功率放大器(PowerAmplifier,简称PA)简称功放,俗称&扩音机&,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
  手机功放的特性要求
  GSM/GPRS四频手机是依据ETSI/3GPP的通讯标准来传送信号,所以功率放大器的特性必须符合以下的要求。
  一般而言,PA之输出功率等级在GSM850MHz/900MHz频段,分为5(33dBm)~19(5dBm)等十五个功率等级,在DCS1800MHz/PCS1900MHz频段,则有0(30dBm)~15(0dBm)等十六个功率等级,随着手机距离邻近基站的远近与手机收信状况的好坏,PA的输出功率等级必须依据基站的指示做相对调整及精确的设定,不是只有单一的输出功率。
  因为GSM/GPRS通讯系统乃是TDMA系统(Time-Division-multiple-Access),故信号之传送(up-Link)与接收(down-Link)不是同时间发生的,而PA主要是负责传送手机信号到基站,其PA功率操作反应时间必需符合ETSI/3GPP通讯标准之规范,如图1所示,分三段时间区域(a)28us(b)542.8us(c)28us,在(a)区域,当手机欲传送信号到基站,PA必须在28us内做好Power-ramping-up的准备工作,使PA输出功率保持在一个稳定且固定的值,以便开始做真正的手机信号传送工作,此即为(b)区域,而当信号传送完毕,一样须在(c)区域28us内做完Power-ramping-down即关掉PA&Power,以节省电池电流消耗,同时进入接收模式(接收基站信号),另外,有两点值得一提的是:
  (1)在(a)与(c)区域中,PA之反应速度要够快,以使PA能在28us内分别达到PA全功率输出与无功率输出,而且其功率输出的增加率(ramping-up)或递减率(ramping-down)也必须能有适当的快慢以达到很平滑(smooth)的功率上升、下降曲线,否则容易产生所谓的开关频谱噪声,进而影响邻近手机使用者之通话品质。
  (2)在(b)区域中,PA之输出功率必须维持非常稳定,功率变动范围在&1dB内,否则手机欲传之信号很容易因PA本身功率不稳定,而受到PA的调变,因而产生调变频谱噪声,此将大大提升手机本身通话时之BER(Bit-error-rate),使通话品质不佳。
  图1 PA的输出功率VS时间图
  因移动手机与基站的最远距离约有35公里,PA的输出功率约在30~35dBm,所以PA需要较大的供应电流,其电流可高达1.6~2A,一般PA的输出效率约在50%,再加上PA工作周期(duty
  cycle)到GPRS Class 12的应用时将会达到50%
  (4个时隙),因此PA模块将会产生大量的热在IC本身,所以必须有很好的散热处理,否则PA容易因过热而损坏。
  因移动手机本身常会在相当不好的环境中使用,如高速行驶、恶烈气候环境等,所以手机本身的接收灵敏度(Sensitivity)要求很高,在此同时,PA所需之输出功率又要比较高,故对PA工作时相对产生的接收频带噪声功率等等特性之要求将更加严格。
  一般手机PA在正常的操作模式下,输出端所看到的阻抗为50&O负载,但是当手机使用者不当使用手机,例如手握天线,甚至拔掉天线,将会发生PA负载阻抗完全偏离正常工作50&O负载,这就是所谓的PA失配(mismatch),在这样的状况下,PA功率送不出去,将会导致更多的热散在IC上,易导致PA烧坏,此外,因PA本身是大功率组件,除了输出功率,同时会产生很大的热噪声,PA本身即会有很大的稳定度问题,若是再发生失配状况,更易导致PA振荡,因而产生其它频率之噪声(SpuriousOscillation noise) ,影响到其它手机系统使用者,故PA设计本身必须确保在失配状况下,PA不会发生振荡与烧坏之现象。
  如同前点所说,PA乃是一个大功率组件,且其输出端功率乃是用微带传输线来做阻抗匹配,故RF信号容易经由介质耦合和空气中辐射到PA外围手机通讯电路,甚至影响邻近手机使用者。其中最典型的例子即信号耦合到PLL中的VCO,容易造成VCO的频率偏移,此将大大影响手机本身之通话品质,故PA设计本身之屏弊与隔离乃是充满挑战的一个课题。
  PA 的技术与运作PA的设计近年来由于在IC输出阻抗匹配线路之Q值不佳,所以多采用多芯片模块(MCU,Multi-Chip-Module)的结构,如图2。
  图2 PA的功能方块图
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电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-&主题:新买的楼盘修建了几根通讯信号基站,这玩意儿究竟对人体有多大伤害?
泡网分: 0.036
注册: 2008年03月
怀着兴匆匆对心情去看在建楼盘,同行的朋友指着马路边的通讯信号基站桩说:这玩意儿比变电站的辐射更大,如图:
买本小区因为距离50米点距离要修变电站心情跌落,突然又在50米范围内立起这么个玩意儿,瞬间崩溃。
朋友介绍:这根类似电线杆上的那三个圆环分别是移动/联通/电信的基站。
求达人科普啊!这房可是花了一家两代人的全部积蓄加银行债务啊!!!!!!
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&浏览:13573&&回帖:265 &&
泡网分: 27.268
精华: 1帖子: 2235
注册: 2006年08月
整天手机随身拿着贴头用都不操心,你还在乎这玩意儿干嘛?比手机小多了好么
泡网分: 15.609
帖子: 8428
注册: 2006年11月
chinatqnpc 发表于
你要是住在核电站旁边,不得上天啊?绝对欲仙欲死。
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泡网分: 0.103
注册: 2011年09月
你要是住在核电站旁边,不得上天啊?
泡网分: 0.05
注册: 2015年05月
手机自身对你的信号辐射比基站信号对你的辐射要大几十倍懂吗?而且基站发射到你的位置的移动信号越弱的时候,你的手机为了能和基站通信就会加大自身的发射功率(并非只有通话的时候哦,手机只要开机了就每时每刻都要和基站保持联系的)。
拆移动通信基站天线和砸降价的售楼部是不是中国集体蠢货式行为的两大典型。
泡网分: 1.753
帖子: 1086
注册: 2012年04月
是,买个测试仪测一下就明白了。
这个东西随着距离衰减的很厉害。而且天线是定向的。在基站正下方反而没什么辐射,在四周围会多。
泡网分: 30.858
精华: 1帖子: 1264
注册: 2002年04月
楼主可以花上600元,买一个比较专业的 台湾产的 高频电磁波强度检测仪,马云家就有,如果超标你也有根据好找运营商,他们是可以调整功率的,你有个东西在手,可以不定期测试监督他们,国家标准百度可以搜索到。
泡网分: 7.871
帖子: 2176
注册: 2009年08月
老弹弓wxfx 发表于
你个比亚迪,你就知道空调费? 费你妈,还有下面两条呢?你个蠢驴,你认为下面两条哪里不符合事实,哪里不符合逻辑,老子可以免费教导你
泡网分: 21.566
帖子: 1043
注册: 2005年04月
豌豆件 发表于
搞过8年的卫星上行,那玩意和雷达原理一样。需要区分的是电磁波分全向和定向,凡是有“锅盖”的东东包括八目天线都是定向的,不待在锅口和旁瓣附近基...905的?波导破了功放不驻波保护哇?
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泡网分: 18.061
帖子: 4768
注册: 2008年04月
豌豆件 发表于
搞过8年的卫星上行,那玩意和雷达原理一样。需要区分的是电磁波分全向和定向,凡是有“锅盖”的东东包括八目天线都是定向的,不待在锅口和旁瓣附近基本没有影响,有天线的增益10几瓦就能射到3万公里的同步卫星。
关于电磁波的威力的实例----08年地震灾区,橡胶的波导管破裂(里面有致密屏蔽层),高功放才开40瓦,泄露出来的电磁波直接把橡胶烧到冒烟,当时我绝对遭到严重辐射,不过还好不影响生娃,还是男孩。
补充;俺们科室4人天天跟电磁辐射打交道,生了2男孩2女孩,跟全部生女孩的传闻不符。
一般全向微波在近距离使用,250毫瓦就是上限,国外的设备商打死也不会提功率,国产设备动不动400毫瓦起步,只要效果好哪管死活。医院检验科多数生女孩
普通的手机基站对人体影响如何?
泡网分: 0.715
帖子: 1507
注册: 2010年09月
豌豆件 发表于
搞过8年的卫星上行,那玩意和雷达原理一样。需要区分的是电磁波分全向和定向,凡是有“锅盖”的东东包括八目天线都是定向的,不待在锅口和旁瓣附近基...就路由器来说,那些个pa+天线到底能不能放出400mW的功率?会不会是虚标,你大概有条件测试,可否一试
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泡网分: 30.563
帖子: 3156
注册: 2003年02月
豌豆件 发表于
搞过8年的卫星上行,那玩意和雷达原理一样。需要区分的是电磁波分全向和定向,凡是有“锅盖”的东东包括八目天线都是定向的,不待在锅口和旁瓣附近基...造谣,明明是几百瓦上千瓦的都没事(见个别人的帖子)
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泡网分: 30.563
帖子: 3156
注册: 2003年02月
redbullet2 发表于
信口雌黄你个妈:平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,城市基站的空调电费支出可能高达70%...你个比亚迪,你就知道空调费? 费你妈,还有下面两条呢?
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泡网分: 7.871
帖子: 2176
注册: 2009年08月
老弹弓wxfx 发表于
1:据说基站电费约60%是空调电费
2:1896年马可尼成功实现无线通讯,1920年世界上第一个广播电台建立,从开始到现在,从事无线电设备生产测试,实验开发,内容制作,播放维护的从业人员到现在少说也有上亿人;跨度一百多年,如此大的数据量却没有任何统计数据标明通讯电波对人的身体有任何确定性的伤害, 反而从绝大多数人的直观影响中这类人都是高收入长寿命的典范
3:因为你们这些文傻的存在,大多数种类的转基因作物不能在我国上市销售,但是华中农业大学,中国农业大学等农业和食品领域的转基因食品品鉴活动一直都有;我国消费的食用油中约70%都是来自美洲的转基因大豆榨的,没有证据标明这些大豆油造成了什么危害&&啥也不说了,留个证据,标签就是 :信口雌黄![/quote]
信口雌黄你个妈:平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,城市基站的空调电费支出可能高达70%
泡网分: 15.737
帖子: 1447
注册: 2007年04月
搞过8年的卫星上行,那玩意和雷达原理一样。需要区分的是电磁波分全向和定向,凡是有“锅盖”的东东包括八目天线都是定向的,不待在锅口和旁瓣附近基本没有影响,有天线的增益10几瓦就能射到3万公里的同步卫星。
关于电磁波的威力的实例----08年地震灾区,橡胶的波导管破裂(里面有致密屏蔽层),高功放才开40瓦,泄露出来的电磁波直接把橡胶烧到冒烟,当时我绝对遭到严重辐射,不过还好不影响生娃,还是男孩。
补充;俺们科室4人天天跟电磁辐射打交道,生了2男孩2女孩,跟全部生女孩的传闻不符。
一般全向微波在近距离使用,250毫瓦就是上限,国外的设备商打死也不会提功率,国产设备动不动400毫瓦起步,只要效果好哪管死活。 本帖最后由 豌豆件 于
10:02 编辑
泡网分: 28.133
帖子: 3955
注册: 2005年07月
yshx518 发表于
据联通机房的亲戚说,离得近,容易生女孩。对
泡网分: 12.487
帖子: 10912
注册: 2012年06月
严重辐射 还能导致肥胖和懒惰
建议全拆了 到时候找人的时候在楼下喊一嗓子 即锻炼了身体还增进了感情
泡网分: 0.103
注册: 2011年08月
zyli77 发表于
楼主,可以靠谱的告诉你,现在城市里基本3-5公里不到就一套基站,5个频段,3家运营商12个制式基站rru,每个基站rru 3*80w的射频功...可以靠谱的告诉你,稍微密集点的城区300-500米一个基站还是靠谱的,特别对于移动4G天线来说,远了覆盖效果就差了,且不说那一大堆的小微站了
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 23.728
注册: 2004年06月
恭喜你楼主!有了两个这么好的借口可以要求开发商打折了!!反正我就是这么想的。
泡网分: 35.645
注册: 2000年11月
yshx518 发表于
据联通机房的亲戚说,离得近,容易生女孩。& &我们当年基站班和交换班的同事生的基本都是男孩,我也不例外。
泡网分: 35.645
注册: 2000年11月
N年前在移动公司基站班干过,那时我们调基站的功率,市区每个扇区一般开到5-8W,郊区12-15W,一旦市区的功率开过8W,网优的几爷子就要来找麻烦,因为市区的基站多,一个基站的功率开大了就把其它基站的信号压下去了。另外,同一个站址里面如果有两套基站,都开到8W,总功率可不是8+8=16的概念。
& && & 还有想说的是,其实没有那条法律法规说移动手机的信号必须处处覆盖,如果百姓不理解,我到支持三家企业把基站拆走,等那个地方成为通信盲区就是。
泡网分: 30.563
帖子: 3156
注册: 2003年02月
zyli77 发表于
,每个基站rru 3*80w的射频功...这个功率还靠谱,上面很多人说基站功率不如手机功率的 ,简直是在秀智商下限。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 4.96
帖子: 4572
注册: 2012年10月
一打开手机就几十个Wi-Fi
不知道危险不?
运营商也比国内多
本帖由 iPhone7,1 客户端发布
泡网分: 0.124
注册: 2010年03月
楼主,可以靠谱的告诉你,现在城市里基本3-5公里不到就一套基站,5个频段,3家运营商12个制式基站rru,每个基站rru 3*80w的射频功率。
有本事你让他全拆了。
没本事就进山区当山民。 本帖最后由 zyli77 于
05:15 编辑
泡网分: 30.563
帖子: 3156
注册: 2003年02月
redbullet2 发表于
[quote]再见面待机时间 发表于
说没有伤害的请先摸摸自己还有没有良心,你们是电信行业的既得利益者吧!普通人没有设备查基站的功率,但是一个基站一个月的电费是多少大家还是很简单就看的到的。特别是小区里的基站,外面应该都有电力局的电表的,请大家有条件的关注一下基站的用电量吧!但是现在看可能不是最佳时机,因为基站维护的一般在每年五一左右都开了空调,不好判断。
& & 基站辐射一天没关系、两天没关系,一个月也没关系,但是一年365天,24小时照着你全家,你们竟然说没问题。
& & 转基因食品专家也说安全,但是是什么人不吃,什么组织还专门发文禁止进入自己的食堂,大家上网查查便知。
& & 温水煮青蛙。
1:据说基站电费约60%是空调电费
2:1896年马可尼成功实现无线通讯,1920年世界上第一个广播电台建立,从开始到现在,从事无线电设备生产测试,实验开发,内容制作,播放维护的从业人员到现在少说也有上亿人;跨度一百多年,如此大的数据量却没有任何统计数据标明通讯电波对人的身体有任何确定性的伤害, 反而从绝大多数人的直观影响中这类人都是高收入长寿命的典范
3:因为你们这些文傻的存在,大多数种类的转基因作物不能在我国上市销售,但是华中农业大学,中国农业大学等农业和食品领域的转基因食品品鉴活动一直都有;我国消费的食用油中约70%都是来自美洲的转基因大豆榨的,没有证据标明这些大豆油造成了什么危害
[/quote]& &啥也不说了,留个证据,标签就是 :信口雌黄!
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泡网分: 1.561
帖子: 1469
注册: 2014年10月
呵呵呵,相关行业的飘过,运营商早就没兴趣科普了,你们爱装不装,反正用户最大,你们都要拆,我们直接退服,反正现在城市退服率年年都高。信号不好搞投诉闹得大,我们就开应急车,嚷嚷要应急车走,我们就走,随便你们怎么玩,反正这社会,大家都信不过,不信就不信呗,该怎么玩就怎么玩。
哦,伤害啥的,我相信你不爬上去和它面对面,应该还是活得好好的,不愿信那就爱谁谁呗。
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对于这个我要说两句,这个绝对,没人们想象的那么大,从小在军工厂长大。生产雷达的。全厂人都有国家发的微波辐射补贴。老爸他们发的有屏蔽服,里面全是铜网。可是从来没见他穿过,他带的是金属边框眼镜,有一次雷达一开机,眼镜片,立刻全部破掉。以前刚有手机的时候,雷达一开机附近的手机全部烧坏。没有闭路电视的时候后,只要雷达一开,方圆几十公里别想看电视。我也没看都我身边的人的什么癌症,白血病。全厂几千人。有癌症的,绝对非常少。和雷达比起来,基站辐射忽略为0.军舰雷达的辐射功率几百个千瓦。老爸干了40年,好得很。听了我说的这些,你们还会觉得基站,变电站的辐射危害吗。 本帖最后由 tuboluohui 于
19:23 编辑
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老弹弓wxfx 发表于
谢谢你的计算,
我们这的基站,周围全是楼房,天线离6楼,连30米没有,要是有100米我绝对不担心,至于 基站的功率 10w是不可能的,绝对不可能。 还有以前在网上搜了各种辐射标准,借了辐射测量仪来测, 后来一想自己太傻了,标准谁制定的?制定标准的人会制定一个没法在小区装基站的标准出来? 假如有一个连续辐射20年致癌的量的话,这个量怎么确定? 怎么试验? 所以电磁辐射就好比转基因,刚出来十年的东西,你说吃20年没事,---那是极不负责任的。不相信中国标准,那就看看美国、欧洲的标准。
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数码小安 发表于
你们都少来,标准答案应该是这样的
我有一个朋友的妹妹,家里旁边就有个基站,刚住进去不到一年就有了白血病,拖了一年多花了几十万到最后还是走了。专家说就是因为这个基站引起的。唉,年纪轻轻就这样没了,所以楼主你有条件还是搬了吧。
请各位转发朋友圈,不转对不起家里人!那个房子是别墅、就一个人住?
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jwzvic3 发表于
电磁波对人体 dna的伤害 是由其频率决定,(爱因斯坦光电效应)
我们平时的可见光也是种电磁波,它的频率都比 无线电高。
无线电 对人体细胞无害不谈强度就敢说无害?
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老顽童 发表于
生男生女还真跟辐射有关系!
我这个教研室是搞软件的,80、90年代同事们所有子女全是女孩!其实本来也有两三个男孩混在里面,但他们的父母都出国了,所以教研室在十几年时间内,十来个后代清一色女孩。直到后来来了新人、生下六七个后代全是男孩,估计是CPU换了双核或四核的原因。最近几年情况发生了变化,连生了三四个女孩!
后来大家分析,也许与电脑所用的操作系统有关:DOS和windows 3.2时代生女孩、unix、windows95生男孩、windows xp之后生女孩!
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