当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]【导读】根据纽约时报报导,美国国家卫生局(National Institute of Health;NIH)的研究报告指出,就算手机使用时间小于1小时,手机天线贴近耳朵附近的脑部区域,活动状态就会明显增加。这项最新的科学证据又再度引

【导读】根据纽约时报报导,美国国家卫生局(National Institute of Health;NIH)的研究报告指出,就算手机使用时间小于1小时,手机天线贴近耳朵附近的脑部区域,活动状态就会明显增加。这项最新的科学证据又再度引发手机低电磁波是否会对人体脑部造成影响的疑虑。

关键词:手机电磁波, 
 
根据纽约时报报导,美国国家卫生局(National Institute of Health;NIH)的研究报告指出,就算手机使用时间小于1小时,手机天线贴近耳朵附近的脑部区域,活动状态就会明显增加。这项最新的科学证据又再度引发手机低电磁波是否会对人体脑部造成影响的疑虑。

这篇研究报告是由NIH辖下国家药物滥用研究所(national institute on drug abuse:NIDA)的总监Nora D. Volkow所领导之研究团队,在最新的美国医学会杂志(JAMA)上所公佈的。Nora D. Volkow的研究团队有别于之前大多数研究报告的作法,他们直接採用脑部断层扫描的方法,去检测从手机电磁波对于人体脑部活动会有怎样的变化。

手机电磁波确会影响脑部活动

这项研究採取随机採样的方式,从2009年开始,47位参与者接受正子放射性电脑断层摄影(positron emission tomography;PET),藉由观测脑部葡萄糖代谢(glucose metabolism)的变化,来检测人体脑部的具体反应。每位参与者都在两边耳朵打手机电话,并进行两次各50分钟的PET扫描实验。

在其中的一次扫描,研究团队将手机关机,另一次的扫描中,研究团队则是透过位在参与者右耳的手机,传输事先准备好的简讯,并把声音关掉,以防语音刺激变数影响实验结果。

实验结果指出,无论是手机开着还是关着的状况,都不会影响整体脑部代谢的变化。不过在靠近手机天线贴近的脑部区域,则有提高7%比例的活动反应。研究人员指出,这个脑部活动反应在数据上是呈现明显变化的,而且这样的活动反应并不是由手机的热所造成的,因为脑部活动反应起变化,是由于接近手机天线部位,而不是手机接触到头部所造成。

Nora D. Volkow表示,这项研究内容的重要性在于,人体脑部对于手机电磁波(electromagnetic radiation)的敏感程度,已正式被证实出来。下一步的研究更应该锁定:5~15年长时间使用手机、让耳朵脑部附近持续受到电磁波刺激的情况下,到底对于人体健康会有怎样的影响。Nora D. Volkow强调,现在这份研究只能让我们瞭解,就算是微弱的手机讯号,手机贴近的人体脑部范围都会有所反应,但这些反应究竟是无害还是有害,还需要更进一步的研究。

纽约时报指出,儘管仍在初期阶段,不过这项研究报告势必再次点燃手机与人体健康之间的争论。现在只有少数的研究观察支持长期使用手机与脑部肿瘤之间具有关联性,目前大部分可知的科学证据并不认为长期使用手机对于人体健康会有明显的危害。大部分美国医疗机构包括美国癌症协会、联邦癌症机构(NCI)、食品药物管理局,和世界卫生组织的研究都持续表示手机电磁波是安全的,并不会对人体健康造成危害。但是有些医生、例如匹兹堡大学癌症研究所环境肿瘤学研究中心内的神经外科医疗团队,就认为应谨慎使用手机作为预防。

大多数的研究机构认为,手机所释放出的非游离辐射(non-ionizing radiation),能量波太小,不至于破坏DNA的化学键而启动与癌症有关的危害因子。大部分的科学家也一再地指出,并没有任何的生物学机制可以解释非游离辐射会导致癌症或是其他人体健康疑虑。

纽约时报认为,Nora D. Volkow的初步研究,开启了全新潜在的研究领域。虽然在正常人类脑部活动下,葡萄糖代谢的反应也会增加。不过问题在于,电磁波扩散所不断产生的人为刺激,有可能对于人类脑部造成不良影响。其中一个理论就是这样的结果会产生所谓自由基(free radicals)分子,自由基不断增加有可能危害健康的细胞,或者电磁波的持续刺激会启动激烈的反应,这些反应就可能会危害产生人体健康。

对于此项研究结果,美国无线通讯协会(CTIA-The Wireless Association)公共事务部门副总裁John Walls表示,这项具期刊论文性质的科学研究证据,正是全面地指出在美国联邦通讯委员会(FCC)管理下的所有无线装置,并不会对公共健康造成危害,也不会对人体健康造成不良影响。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭