5g
Factories of the Future
Media & Entertainment
Smart Cities
Smart Energy
Smart Ports
SME Opportunities
Societal Impacts
Technology Development
Telecoms Providers
5G CAM
5G Automotive
5G CAM KPIs
5G CAM Standardisation
5G Corridors
5G Multimodal Connectivity
5G Transport Network
Artificial Intelligence & Machine Learning
Artificial Intelligence & Machine Learning in big data
Artificial Intelligence & Machine Learning technologies
Big data
Big data algorithms
Big data analytics
Collaborative Classification and Models
Business Models, Process Improvement, Contract Management, KPIs and Benchmarking Indexes
Collaboration Risk and Value Sharing
Collaborative Planning and Synchromodality
Customs & Regulatory Compliance
Environmental Performance Management
Logistics Optimisation
Stock Optimisation
Supply Chain Corrective and Preventive Actions (CAPA)
Supply Chain Financing
Supply Chain Visibility
Common Information Objects
Booking
Customs Declarations
Transport Service Description
Transport Status
Waybills
Computing and Processing
Big Data Management and Analytics
Cloud
Edge
Fog
Knowledge Graphs
Machine Learning
MIST
Stream Processing
Connectivity
Architecture
Blockchain
Connectivity Interfaces
Technologies (Bluetooth, Ethernet, Wifi)
Data Management, Simulation and Dashboards
Dashboards
Data Fusion
Data Governance, Integrity, Quality Management and Harmonization
Event Handling
Open Data
Simulation
Statistics and Key Performance Indicators (KPIs)
Data market
Data ecosystem
Data marketplace
Data Platform
Data Providers
Devices
IoT Controllers
IoT Gateways
IoT Sensors
Tracking Sensors
Digitisation Frameworks
Control Towers
Data Pipelines
e-Freight
e-Maritime
National Single Windows
Port Community Systems
Federation
Data Federation
Platform Federation
Industrial IoT Sectors
Rail Sector Active Predictive Maintenance
Interoperability
Data interoperability
Data interoperability mechanisms
Interoperability solutions
Platform interoperability
IoT Secuirty, Privacy and Safety Systems
PKI Technology
Privacy-preservation
Data privacy preserving technologies
Privacy preserving technologies
Project Results
5G-SOLUTIONS Deliverables
5G-SOLUTIONS Publications
CHARIOT Capacity Building and Trainings
CHARIOT Deliverables
CHARIOT Publications
SELIS Deliverables
SELIS Publications and Press Releases
Project Results - 5g Routes
5G-ROUTES Deliverables
5G-ROUTES Innovation
5G-ROUTES Publications
Project Results - TRUSTS
TRUSTS Deliverable
TRUSTS Publications
Safety, Security and Privacy Systems
Access Management
Coordinated Border Management
Information Security
International Organisations
Risk Assessment and Management
Risk Management
Safety and Security Assessment
Source Code Analysis
Sectors and Stakeholders
Airports and Air Transport
Banks, investors and other funding providers
Custom Authorities
Facilities, Warehouses
Freight Forwarders
Inland Waterways
Multimodal Operators
Ports and Terminals
Railway
Retailers
Road Transport
Shippers
Shipping
Smart Buildings
Trusties and other Intermediary Organizations
Urban and Countryside Logistics
Urban Logistics
Sectors and Stakeholders - TRUSTS
Audit & Law firms
Corporate offices
Enterprises
Financial Institutions
Telecommunications
Security
Secured Data
Secured Infrastructure
Secured Platform
Sovereignty
Data sovereignty
Standards
Good Distribution Practices
International data standards
International Organization for Standardization (ISO)
UN/CEFACT
World Customs Organization (WCO)
Supply Chain Management
Business Models, Process Improvement, Contract Management, KPIs and Benchmarking Indexes
Risk Management
Risk-Based Controls
Screening and tracking
Supervision Approach
Technologies
5g
Agile Deployment, Configuration Management
Business Applications
Business Integration Patterns, Publish-Subscribe
Cloud Technologies/Computing, Services Virtualisation
Cognitive
Community Node Platform and Application Monitoring
Connectivity Technologies (Interfaces and Block Chain)
Hybrid S/T Communication and Navigation Platforms
IoT (Sensors, platforms)
Mobile
Physical Internet (PI)
Public key infrastructure (PKI)
Radio-frequency identification (RFID)

Telecoms Providers

Αύγουστο, το αργότερο Σεπτέμβριο, θα γίνει η αδειοδότηση για το 5G στην Κύπρο
City Free Press 23/06/2020 00:00:00

«Με βάση τους σχεδιασμούς μας, νοουμένου ότι γίνονται όλες οι προεργασίες που πρέπει να γίνουν, θα προσπαθήσουμε αυτό να γίνει Αύγουστο, το αργότερο Σεπτέμβριο».

Η απάντηση υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Κυριάκου Κόκκινου, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της διαδικτυακή εκπομπής Science Hoaxes ήταν ξεκάθαρη.

Εξάλλου, είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι το τέλος του 2020 να αδειοδοτήσουμε το 5G.

«Αυτό που πρέπει όλοι να αποδεχθούμε είναι ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρώπης, είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι το τέλος 2020 να αδειοδοτήσουμε το 5G.

Φανταστείτε τώρα η Κύπρος να είναι η χώρα που δεν αδειοδότησε και όλες οι άλλες 27 χώρες είναι αδειοδοτημένες. Δεν είναι μόνο θέμα αδειοδότησης, είναι θέμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», αναφέρει συμπληρωματικά.

Σε σχέση με την όποια αντίθετη άποψη και τα όποια επιχειρήματα, ο υπουργός ανέφερε ότι τα ακούει και τα λαμβάνει υπόψη. Συν ότι σκοπεύουν, ως υφυπουργείο, να κάνουν διάλογο με άτομα και σύνολα για το θέμα.

«Αυτοί που φωνάζουν και έχουν αντίθετη άποψη -και τη σέβομαι την αντίθετη άποψη-, θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να μιλούν με επιχειρήματα και όχι με κάψιμο κεραιών», ανέφερε, παρόλα αυτά, κακίζοντας με αυτό τον τρόπο τις πρακτικές κάποιων που φέρονται με παραλογισμό.

Σε σχέση με το θέμα του 5G, το sciencehoaxes.org δημοσίευσε πριν λίγες βδομάδες και μια συνέντευξη του Μιχάλη Σιριβιανού, Eπίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος απαντά σε τρία σχετικά ερωτήματα και παρουσιάζει την επιστημονική άποψη για τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία, με αφορμή την παραπληροφόρηση για τα δίκτυα 5G.


Διαβάστε ένα απόσπασμα παρακάτω:

«Τα όρια της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (HM) από τηλεπικοινωνιακές συσκευές και υποδομές έχουν καθοριστεί σε περίπου 50 φορές χαμηλότερα επίπεδα από τα επίπεδα στα οποία έχει παρατηρηθεί oποιαδήποτε επίδραση. Τα όρια τηρούνται από τους κατασκευαστές και παρόχους, όπως επιβεβαιώνεται από πολλαπλές έγκυρες μετρήσεις. Όπου δεν πληρούνται υπάρχουν κυρώσεις. Η Κύπρος ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με τα πρότυπα των ΗΠΑ, το όριο έκθεσης για τα κινητά είναι 1.6W/kg. Τα πιο πολλά κινητά εκπέμπουν 0.4W/kg στο κεφάλι στη χειρότερη συνήθως περίπτωση (όταν το σήμα της κεραίας είναι πολύ ασθενές). Το όριο για τις κεραίες είναι 0.5-0.6 mW/cm^2. Στις πιο πολλές περιπτώσεις η ένταση στην οποία εκτιθέμεθα είναι εκατοντάδες με χιλιάδες φορές μικρότερη:

https://www.fcc.gov/general/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones

https://www.fcc.gov/consumers/guides/human-exposure-radio-frequency-fields-guidelines-cellular-and-pcs-sites

Εδώ βλέπουμε ότι οι μετρήσεις ΗΜ ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο είναι εκατοντάδες με χιλιάδες φορές κάτω από τα όρια: http://www.emf.mcw.gov.cy/decemfmap/dec-emfmap.html

Η έκθεση (πυκνότητα ισχύος ή ένταση) σε ΗΜ ακτινοβολία από σταθμούς βάσης (κεραίες) είναι περίπου 100-1000δες φορές μικρότερη της έκθεσης από κινητό στο αυτί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Επιπλέον, η έκθεση από το κινητό στο αυτί πέφτει από το ήδη μικρό 1-10mW/cm^2 όταν είναι 1-2cm από το σώμα σε περίπου 0.1mW/cm^2 αν το κινητό απομακρυνθεί 10-20cm από το σώμα. Η όποια έκθεση από το κινητό είναι πολύ τοπική και δεν επιφέρει μετρήσιμες θερμικές επιδράσεις.

Από την άλλη, η ΗΜ ακτινοβολία του ηλίου επιφέρει πολύ μεγαλύτερες βιολογικές επιδράσεις ακόμα και αν δεν λάβουμε υπόψη την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία γνωρίζουμε ότι είναι καρκινογόνα. Η συχνότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι εκατοντάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από τη συχνότητα εκπομπής των κεραιών και κινητών. Η δε ένταση της είναι δεκάδες με εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη της έντασης της ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας (5% της ακτινοβολίας του Ηλίου, ο οποίος εκπέμπει στην επιφάνεια της γης με ένταση 100-1000W/m^2).

Η ακτινοβολία από τα κινητά είναι μη ιονίζουσα, δηλαδή τα φωτόνια της δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να απελευθερώσουν ηλεκτρόνια από τα άτομα στα μόρια του DNA, δημιουργωντας έτσι ιόντα τα οποία προκαλούν βλάβες στη μοριακή δομή. Η ενέργεια των φωτονίων της ιονίζουσας ακτινοβολίας (π.χ. X-ray, Gamma Ray) είναι δεκάδες δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια των φωτονίων ΗΜ ακτινοβολίας τηλεπικοινωνιών, ακόμα και αν αυτή είναι σχετικά υψηλής συχνότητας, π.χ., 28 GHz. Κάνοντας μια πολύ χονδρική αναλογία με πιο απτές φυσικές έννοιες, φανταστείτε τα φωτόνια να αντιστοιχούν σε βλήματα. Η συχνότητα τους αντιστοιχεί στο βάρος και στην ταχύτητά τους (ορμή) και ο αριθμός τους αντιστοιχεί στην ένταση. Μια σφαίρα από πυροβόλο όπλο σκοτώνει. Μια σφαίρα παιδικού παιχνιδιού Nerf δεν προκαλεί τίποτα.

Καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει ως τώρα ότι υπάρχουν σημαντικές βιολογικές επιδράσεις πέραν των θερμικών (για συχνότητες μεγαλύτερες από 100 KHz) και των νευροδιεργετικών (για συχνότητες μέχρι 10 ΜHz). Ακόμα και αυτές οι επιδράσεις λαμβάνουν μέρος στην παρουσία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που είναι δεκάδες με εκατοντάδες φορές ισχυρότερα από αυτά που προκαλούν οι ραδιοτηλεπικοινωνίες. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές μελέτες για το λεγόμενο οξειδωτικό στρες και κάποιες καταδεικνύουν επιδράσεις. Όμως η επιστημονική συναίνεση, όπως περιγράφεται στα άρθρα πιο πάνω, είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε.

Στην Επιστήμη δεν θεωρούμε σωστό οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί. Το σωστό είναι αυτό που αποδέχεται ή συντριπτική πλειοψηφία των έγκριτων επιστημόνων και οργανισμών τους. Η συναίνεση είναι ότι δεν γνωρίζουμε μηχανισμό με τον οποίο η μικροκυματική ακτινοβολία μικρής έντασης μπορεί να μας βλάψει και δεν έχουμε στατιστικά σημαντικές ενδείξεις ότι βλάπτει».

Reference Link

Attached Documents

Copyright (c) 5GSOLUTIONS- All rights reserved
Contact our department
123movie