タイトルは、思考盗聴装置などの最適な設置場所となってますが、
ここで議論するのは特定の人物だけを思考盗聴や攻撃し追跡し続けるのに
最適な場所はどこかということです。

まず特定の人物だけを思考盗聴や音声送信などの攻撃をするためには、
指向性の高いビームやレーザーなどの電磁波を使って
その特定の人物に指向性の高い電磁波をピンポイントに当てて行うことになる。

技術的にそれ以外の方法で特定の人物だけを対象として
思考盗聴や音声送信などの攻撃をする方法は見当たらない。続きを読む

発明の名称     脳内神経活動検出装置、それを用いた脳機能診断装置及び思考映像表示装置        
発行国     日本国特許庁(JP)    
公報種別     公開特許公報(A)    
公開番号     特開2007-195779(P2007-195779A)    
公開日     平成19年8月9日(2007.8.9)    
出願番号     特願2006-18634(P2006-18634)    
出願日     平成18年1月27日(2006.1.27)
要約 生体頭部の神経活動をより高精度に把握することができる脳内神経活動検出装置、脳機能診断装置、思考映像表示装置の提供。

http://www.patentjp.com/19/D/D100001/DA10037.html続きを読む

思考盗聴に使用している電磁波は、

皮膚表面で反射してくる3G~4GHz帯域の電波

か 脳の表面(大脳皮質)あたりで反射して戻ってくる近赤外線

が最有力ということであった。続きを読む

人が目で見て認識している視覚情報を、脳活動を調べることで読み取り、
コンピューターで画像として再現することに
国際電気通信基礎技術研究所(ATR、京都府)などの
研究チームが初めて成功した。
まだ単純な図形や文字で成功した段階だが、
将来は夢を映画のように再現できる可能性もあるという。続きを読む

脳内の信号処理と伝達に関係する脳科学の基礎を一般の人にもわかるようにできるだけ、
数式と回路を用いないで説明します

しかし、脳内の信号処理と伝達を科学的に分析するためには、
信号処理や伝達をできるだけ数式や回路によって記述する必要がある
なので数式や回路による記述は、別の記事で解説します続きを読む

電磁シールドの原理は、マックスウェルの方程式を解いて
導いた電磁波の波動方程式において
導電項(=物質を伝わる伝導電流の項)
があると、減衰する方程式が得られる続きを読む

テスラコイルは最大5万ボルトなどの高周波高電圧
(おそらく数百kHz~数十MHzの周波数)
を放電する装置である

このテスラコイルを人体付近で使用し
放電された高周波高電圧信号成分が
脳波や脳内の電気信号成分に加算されて測定された場合、
思考盗聴を妨害できるのかどうかを考えてみる続きを読む

振動している物体に電磁波があたると
反射面が振動しているので、
反射面の位置によって電磁波の位相成分が変化します
したがって、反射面での振動に応じて電磁波の位相成分が変化するので、
すなわち位相変調されるので、
その反射面での振動に応じて位相変調された成分を分析すれば
反射面の振動周波数などが測定できるという原理です。続きを読む

ディジタルカメラで電波が写るのかどうか説明する

ディジタルカメラ(CCDイメージセンサーやCMOSイメージセンサー)
などの原理を説明すると、
シリコンでできたフォトダイオードと呼ばれる光の受光部分があり
このフォトダイオードにシリコンのバンドギャップエネルギー以上の
光のエネルギーが当たると、
その光のエネルギーにより価電子帯(電子が束縛されている状態)
からシリコンのバンドギャップをこえて
伝導帯(電子が自由に動ける状態)
へと電子が誘起される。
その電子の電荷量を測定して適切に処理することにより
映像として見ることができるという原理である。続きを読む

音によって振動している窓にレーザーを照射し
振動によって変調を受けて反射されてきたレーザーを分析することにより
音声の盗聴ができる続きを読む

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