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表2 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)
相差了20倍。考虑到基站信号会有相互叠加的水平出现,现在 虽然5G网络可以部署在700MHz并提供全国覆盖,但由于
移动通信基站建设时执行的都是国标五分之一的标准,即小于 其技术特性(广泛的地域范围、建筑物和其他障碍物的良好渗
8μW/cm2。举例:某国内运营商5G的频段为3.5GHz,则满足国 透),信道带宽可能会将数据速率限制在50Mbit/s至10Mbit/
标的电磁辐射限值为:(1)电场强度:≤13V/m;(2)功率密 s,这个频段应该是新的数字服务的理想选择,这些服务依赖于
度:≤47μW/cm2。 非常好的覆盖范围(例如,车联网),并且已经用于4G和4G+。
3.6GHz左右的频谱在密集的城市地区提供了增强的容量,根据
三、5G基站的射频电磁场辐射 可用的射频信道宽度,可能提供1Gbit/s。许多国家已经在这一
1、5G信号的生物电磁学研究 频段开展了工作,并在部署5G之前进行了新型天线的试验。
迄今为止,世界卫生组织、欧盟新兴和新发现健康风险科 高频段f>24GHz(毫米波):更高的频率,如24~86GHz,
学委员会(SCENIHR)和国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP) 目前主要用于卫星和点对点无线电链路。毫米波频率范围对于
均得出结论:如果低于ICNIRP标准规定的限值,公众与无线网 5G移动系统应用特别重要。它们将使系统容量大幅度增加,至
络及其使用相关的接触不会对公众健康造成不利影响。 少作为补充频段。目前正在研究将其用于短距离区域和室内应
射频电磁场暴露在毫米波频率下可能对人体健康产生的影 用。
响研究可以追溯到几十年前,而且还在继续。无害影响的观点 在毫米波频率下,射频能量被身体表面吸收,大部分被皮
是建立在对手机频率进行了大量科学研究的基础上的。当前, 肤吸收。毫米波频率将与增加的小单元部署一起使用,一些研
对频率高于24GHz的生物学研究较少,一些国家计划支持这一领 究已经开展。所有的实验和未来网络的部署都使用现有标准中
域的生物学、流行病学和剂量学研究。在5G频率范围的具体研 已经提到的频率。
究方面,WHO的门户网站列出了大约350项关于毫米波EMF健康相 (2)国内分布
关的研究。对于5G技术的一些具体实现和影响,可能还需要进 国内5G频段大致分为两段:①低频段的Sub6G(FR1:
一步的研究。 450MHz-6GHz);②高频段的毫米波(FR2:24250MHz-
2、国内外5G频段分布 52600MHz)。
(1)国外频段分布 Sub6G频段就是6GHz以下频段,相对毫米波频率更低,是常
5G系统将使用更密集的网络,拥有大量微型基站,本地化 规的无线通信频段。目前工信部给三大运营商分配的试商用频
程度更接近用户。在建筑物内部,可能有许多室内微型基站。 段如下:
在人口较少的地区,宏基站和微小区都将继续部署,因此网络 中国移动:2515~675MHz、4800~4900MHz,两段共260M;
将高度异构。5G需要3个关键频率范围内的频谱,以提供广泛 中国电信:3400~3500MHz,共100M;
的覆盖范围并支持所有计划的服务:低于1GHz、1~6GHz和高于 中国联通:3500~3600MHz,共100M。
6GHz。 中国电信与中国联通共建共享以后,双方的频谱资源有望
①1GHz以下将支持城市、郊区和农村地区的广泛覆盖,并 整合共享提供服务。
通过更好的建筑覆盖率帮助支持物联网服务。 3、5G射频电磁场暴露评估
②1~6GHz提供了覆盖率和容量优势的完美结合。这包括 5G技术的电磁暴露评估可使用计算和测量方法进行。国际
3.3~3.8GHz范围内的频谱,有望构成许多最初5G服务的基础。 标准化组织(IEC、ITU、IEEE和CENELEC)已经制定并更新了相
③要满足5G计划的超高宽带速度,需要6GHz以上的带宽。 关限值的符合性标准。
重点将放在24GHz以上的频段。欧盟正在考虑26千兆赫频段,美 ①[IEC62232]将频带扩展到100GHz。
国已确定28千兆赫频段为5G频段。 ②[IECTR62669]包含支持[IEC62232]中5G合规性评估的案
低频频段f<6GHz:5G的一些潜在频段与已经使用的移动 例研究。
技术的频率相似。今天的第三代(3G)和4G移动技术通常在 4、5G部署的预期射频电磁场暴露水平
700MHz和2.7GHz之间的几个频段上运行。Wi-Fi在2.45和5GHz下 5G新技术带来了许多优势,但也可能引发公众对射频电磁
工作。这些波段将用于覆盖范围和容量。 场暴露的质疑。重要的是要解决这些问题,并提供可能的电磁
网络电信 二零二零年八月 25