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テクノロジー犯罪に使われている技術と仕組み

▊​居所把握、行動監視に使われる技術

モニタリング室

つきまとい犯罪(ストーカー行為)

​絶妙のタイミングで現れる!

  • 外出時

  • 家の中

からくり

居所を把握する人感センサー、位置センサーを被害者の家の中、所有物、車の全てに設置されているため。

プラス、PC、携帯電話を常時ハッキングされており、カメラで覗き見、マイクで盗聴、電話帳、写真、ネット閲覧履歴、予定表などを詳細に確認されているため。

居所、行動など位置情報を把握するための技術

​ ・​RFIDチップ

 ・GPS

---仲間(加害者)に知らせる仕組み---

1.在宅時の行動を周囲の仲間に知らせる方法

電線または電話線を利用して音を発生させている

鳥の鳴き声、騒音(車、バイク、コロコロ、救急車、パト)機械音(報知)

  

室内の状況を知らせる方法

室内に設置されている人感センサーで行動を把握されている。

室内の場所、状態、移動方向、シャワー、入浴、トイレなどにより報知音を変えている。さらに時間帯により報知音を変えてる。          

  

例えば、

日中は、鳥の鳴き声(春先はウグイス、夏場は、カラスなど)

普通に座っている時は、カァーかぁー、寝ている、眠い時は、カァ~~ン。トイレ、入浴中などは、カッカッカなど。

夜間は、車、バイクなどの通過音。田舎は、動物の鳴き声

・遠くから近くに聞こえるのは、帰宅したとき、室内では玄関から奥の間に

・近くから遠くに聞こえるのは、玄関に向かっている合図、・遠くに音が聞こえたがそのままの時は寝ている合図、

・近くに聞こえたが絶ち消えた時は起きたがまた寝た合図など。入浴、トイレ、食事などにも使われる。

・救急車、パトなどは不安を煽るため。

※場所、地域などで演出音が異なると思われますので、ご自分でパターンを確認して下さい。

2.外出時の行動を知らせる方法

  • GPSを使って近くに友達がいることを知らせてくれるサービスの応用。マッチングを売りにする会員クラブのメンバーに近くの会員を知らせてマッチングさせるサービスなど。iphoneの友達を探す、air dropで写真を共有する。などが同種のサービスなので想像できるハズ。

    従って、加害者は全員同じアプリに登録されていることになる。参考として

       LINEのアプリを使用していると思われます。

       GPSが使えない時は、所有物に設置しているICチップからの位置情報を利

  用される。

  • 尾行:これから攻撃が始まる方、または、自宅侵入を目的とする時

車でのつきまとい

移動中は、GPS(携帯電話)とICチップを併用して居所を把握される。

携帯電話の電波が行き届いていない場所、電源が入っていない場合には居所を把握できない。それを補うには、車に書き込みされているICチップを読み取るためのICチップが道路上に設置されているので把握できます。

​駐車時は、駐車場に設置されているICチップが把握し、周囲の近くにいる仲間に連絡される。

​※これらの詳細が分かったのは、私の居住地が神戸市、電磁波攻撃を受けてすぐに母宅の淡路市に避難したことから、そこでも電磁波攻撃をするために一から準備されたこと。その課程から確認できたこと、体験したことを自宅に戻ってからも受ける攻撃は、同じパターンであったこと。母宅が田舎であったこと、周囲に繋がる家がなかったことから、ICタグを発見することができました。もし、自宅にいたままであれば、未だに意味不明の状態であったと思います。

​家宅侵入される目的

以下の嫌がらせを行使するために必要なICタグを設置するため。

室内での行動監視

部屋ごとに分類して、現状を細かく監視される。・くつろいでいる、・TVをみている、・PCを触っている、・食事をしている、・入浴を始めた、・トイレにいる、・寝ている、・どっちに向いている、・起きた、・外出するなど。

 

これらを可能にするには、人感センサーを隈無く室内一面に設置されている。壁、床、天井、家具類、電気製品、扉などに設置されている。

考えが分かる、行動が分かるのは、これらの下見で予測できる

PCにハッキングし、友人関係、予定、写真、インターネット閲覧履歴などを把握、行動をカメラで覗き見、マイクで話しを訊かれている。

音声、映像送信被害

  • 指向マイクを使い、ターゲットに送信。

  ※加害者と被害者の間に障害物がないことが前提になる。

 

生理機能

異臭攻撃(  臭い、汗、体質だと思わせる)

仕組み

コンプレッサーを使って、外部からターゲットの窓、隙間などを狙って噴射する。

・工事現場などから噴射、隣家の窓や隙間から噴射

 コンプレッサーは、筒状から輪を吹き付けるタイプと部屋の床、壁、天井

 などにコンプレッサーを仕込んで隙間から噴射するタイプ。

・エアコンの外部排水ホースに異臭液を混入して逆流させて、吹き出し口か

 ら攻撃される。

・マイクロ波を使い異臭を運んで嗅がせる。

 これらは、外部から遠隔操作して仕掛ける。

 

  • 身体、運動機能の五感操作(視覚、聴覚、味覚、臭覚、触覚)

痛みを感じる

 静電誘導で電気を当てる。

 マイクロ波を使って波動を運び当てる

 レーザー光を直接照射する

  • 思考(AI技術)

アマゾンのサービスに、注文する前から商品を出荷する

グーグルのサービスで今何を知りたい、何処に行きたいというサービス、

グーグルグラスのビデオで分かる、何も訊いていないのに閉まってますよ。

 そこに行くんだったらこっちに行ったほうが良いですよと教えてくれるサー

 ビスは気持ち悪いので廃止になった。

動画を読唇で何を考えているか分かる。

  • 疑似疾病、疾病誘発異物混入(毒物)、レーザー照射など)

殺人目的と言っても過言ではないと思われます。

異物混入の方法は、マイクロ波を使って、異物、液体を食べ物、飲み物に混入する。

異物の移動、液体の移動などは、マジシャンがマジックで使っている。

 

マジシャンYOURIのマジックでジュースをストローで飲むマジック

お札を挟んだペンが手に移動するなど

自宅侵入するときの手段

  • 在宅時

音声送信による催眠術、または、エアコンの排水ホースに睡眠液を混入し、逆流させて空気吹き出し口から散布される。

  • 外出時

​ドアーロック

パウダーICチップ
パウダーICチップ

日立が2007年に開発した粉末状のRFIDチップ(Radio Frequency ID)

世界最小の縦横0.05mm、厚さ5マイクロメートル)で、粉末状のRFIDチップを開発し、動作確認することに成功した。

ここまで大幅な小型化を実現したことにより、商品券などの有価証券や各種証明書などに内蔵するなど、幅広い用途への活用が可能になる。

また製造工程でID(識別番号)データをROM(読み取り専用メモリ)に書き込むことから、番号の書き換えができず、高い真正性が保証されるとのこと。このチップとインターネット技術と結び付けることで、セキュリティや交通、アミューズメント、物流管理など多方面の分野での活用が可能になるそうです。

引用元:Gigazine

RFID - Wikipedia

電池の内蔵されていないタイプは電波を受信した際にその電波自体をエネルギー源とし最大通信距離も2mほどあるが、RFIDの中には電池をあらかじめ内蔵したタイプもある。その場合、通信距離が10m~100mとなり、リーダーが存在しない状態でも電波を発することができる。
 

1個5円でタグが生産できるようになった点は要注目。今はもっと安くなっているハズ。


RFIDの主な用途としては流通、履歴管理物品管理位置情報などがある。

これだとどこについているのか分からなくなるので、容易に取り外せなくなりますね。

採用例

2007年3月

NECがRFIDチップを内蔵したペットボトル容器を共同開発

なお、内蔵されているRFIDタグは一般消費財への大量利用向けにプロトタイプ開発されたものであり、チップ製造時に個別にIDを付与すると共に、用途に応じて必要な情報を随時書き込むことが可能とのこと。そして東洋製罐とNECは金属缶(スチール缶・アルミ缶)やプラスチック容器、ガラスびん、紙容器などあらゆる容器へのRFIDタグの内蔵についても共同検討を行っており、順次試作品の開発を行う予定だそうです。

引用元:Gigazine

2006年6月

350万枚のワールドカップチケットに埋め込まれた「RFID」

昨日から始まったワールドカップですが、そのワールドカップの入場チケットにはすべて「RFID」が使われており、購入時に回答したデータ(住所氏名年齢など)が含まれており、全12カ所の会場に入場する際にデータベースと照合して合っているかどうかの確認をするそうです。これは偽チケットが出てくるのを防止するための策らしい。

引用元:Gigazine

金属に貼り付け可能なオンメタルRFID モジュール エレクトロニクス三菱マテリアル

​RFIDチップは、電子ビームを使用して基板にデータを書き込むことができ、固有の38桁の番号を格納するための128ビットのROMがある。

※このチップを紹介しているHPに危険性のコメント有   Wikipedia RFIDプライバシー保護

RFID(英: radio frequency identifier)とは、ID情報を埋め込んだRFタグから、電磁界や電波などを用いた近距離(周波数帯によって数cm~数m)の無線通信によって情報をやりとりするもの、および技術全般を指す。 従来のRFタグは、複数の電子素子が乗った回路基板で構成されていたが、近年、小さなワンチップのIC (集積回路)で実現できるようになってきた.​。

135kHzのタグは、もっとも歴史的に長く使われており、日本でも1950年に高周波利用設備として法制化されている。通信可能距離が数十cm前後と短く、回転寿司や社員食堂の自動精算・スキー場のリフト券、自動車のイモビライザーキーなど。2009年にIEEEの規格化がなされ、5m以上の通信距離を持っているものも存在し、水中や土中などとの通信

昨今ICタグといえば、この900MHz帯と2.45GHzが注目されている。いわゆるUHF帯のICタグである。

通信可能距離は2~3m程度、最良で5m程度が期待できる。

用途

流通

サプライチェーン・マネジメント (SCM : Supply Chain Management) で期待されている。工場で生産した段階で製品にタグを貼り付け、その後の配送ルートで物品の動きを追跡するという用途である。例えば、コンビニエンスストアでコーラが1本売れたら、コーラ工場での生産数を1本追加する、あるいは、今こちらの倉庫に在庫が多いからこっちから配送しよう、といった生産の合理化が図れる。

履歴管理

RFタグには書き込みが可能なので、物品の流通過程で、その物がどこを通って、どういう加工をされて、どこに出荷されたか、といった履歴情報を、移動、加工の都度、記録すること(トレーサビリティ)が実現できる。

物品管理

図書館やビデオライブラリーなど、物品が大量にあって、それを管理する必要がある場所での利用が期待されている。いつ、どこで、だれが、その物品をどこへ移動させたかを自動的に認識できるようになる可能性がある。図書館の貸出、返却を自動化したシステムは、一部でもう実用化されている。

また、ホテル従業員や宅配便スタッフなどのそれを身に付けることによって怪しまれることなく客室や個人宅の敷地内に立ち入ることができるような効力を有する制服に対し、耐水性・耐薬品性に優れた洗濯可能なRFタグを縫い付けることによって、不正な成りすましや紛失・盗難・横流しの防止を図るという使い方もされ始めている。

プレゼンス管理

人が今どこに居るのかという情報を、プレゼンス情報と言い、今後のビジネスで重要視されている。人がRFタグを常時携帯することにより、今は会議室、今は本人の机、今は外出中、といった情報を、仕事仲間が瞬時に把握できるようになる。

センサーネットワーク

センサーを様々な場所に取り付けて、そこから包括的な全体情報を抽出して、意味のあるデータを得ようという試みが進行中である(データマイニングコンテキストアウェアネスも参照)。例えば、タクシーのワイパーが動いていると反応するセンサーからの情報をたくさん集めると、都市内の詳細な降雨情報が得られる。

見えなくても読める

RFタグが目に見えない隠れた位置にあっても、タグ表面がホコリ、泥などで汚れていても読み取り可能である。このため、バーコードよりも広い用途が期待される。

データベースシステムとの連動

RFIDのシステムで誤解されやすいが、RFタグ自体に、例えば野菜の生産方法や農薬の使用状況などのさまざまな情報(トレーサビリティ情報)が保存されていることはほとんどなく、タグに記録されているのはおおむね個体を識別する情報のみであることに注意する必要がある。本来参照したい情報については、個々の識別情報に対応したデータベースを構築し、これを参照することで得られるものである。

プライバシーの保護

最近ではRFタグに搭載される記憶素子の容量と機能(読み書きなど)は増加傾向にあり、トレーサビリティ情報が直接記載されるケースもあるため、それらを不正に組み込まれた場合は、個人情報漏洩にもつながる。

  • 考え得るトラブル

    1. RFタグが付いている服を着て街を歩けば、その人がどのブランドの、どの素材を使った、どんな価格の物を購入したのかが周辺に判ってしまう。

    2. 乗車カードなどのRFIDカードをポケットに入れている場合には、リーダを持って近づけば個人情報を所有者に知られずに取得できるため、個人情報の入手がRFID普及前に比べて容易である。

    3. 所持品が紛失した場合は所在を調べるのに役立つが、個人が持ち歩けばその個人の行動経路も第三者に知られてしまう。

    4. 意図的に個人や物品にタグを付けて商業的なリサーチを行う場合、悪意を持ってそのタグを関係のない物に付けると精度の低いデータとなってしまう。

IDのみを記録したRFタグを利用する場合であっても、1は、IDと商品情報がリンクされているデータベースが漏洩すると起こりうる。2、3のトラブルは無条件で起こりうる。

音声やジェスチャーで操作

googleスマートホーム、appleのSiri などで使われている技術の応用

音声やジェスチャーで指示したことを実行してくれたり、質問に答えてくれる便利なデバイス。

テクノロジー犯罪は、これらの技術を応用していると思われます。

電磁波、異臭を照射

  • 咳払い、クシャミ、ハックション

  • 甲高い音をたてる(食器類を投げる、叩く、金属を叩く、機械音など)

  • 挟む、たたむ音

ジェスチャー

  • 顎の周りを手でなでる

  • 胸を手でなでる

  • おしりのあたりを手でなでる

  • 指で輪をつくる

これらの機能を行使する役割をしているのが、「静電容量センサー」

好感度マイク、周囲光EQセンサー、Bluetooth#5  wifi,( 802.11b/g/n/ac 2.4GGHz/5GHz)    android , ios , Mac, Windows, Chromebook 

静電容量センサーは、センサー用の電極とGND、もしくは人の手などとの間に発生する静電容量の変化から物体を検知する非接触式のセンサーです。

​近接センシングにおいては、検出範囲がプレート電極の面積に依存するため、大きなプレート電極を使用することでより遠くの物体を検出でき、50cm距離程度までの距離/位置を検出することもできる。

​引用元:FUJIELE

製品として、使われている例

​タッチパネル(PC、携帯電話など)、水栓、

​obniz(オブナイズ)

​スマホで簡単に電子工作ができる

(電磁波攻撃、異臭攻撃などの設定、スイッチ)を簡単に作成できる。

​ワイヤレスで動くもの、 モーターをコントロールしてラジコンを作る

​植物の自動水やりをしながら、成長を写真で記録する。などの使用例の説明をみる

​obnizだけで、誰でもloTを今すぐ実現

​通信はリモートI/Oユニット

​リモートI/OをCUnetでネットワークを構築すれば、デジタルI/OやアナログI/Oの制御をCPUレスの構成によって実現できる。

プログラム開発不要

CPU不要

ハードウェアだけで通信するので高信頼性

​アナログ信号も自動送信、自動復元

引用元

WiーFiで高度なタイミング同期を可能にする
wi-fi certified timessync

この規格は、Wi-Fiの電波にシンクロ用の信号をのせることで複数のWi-Fi機器間のタイミングをミリ秒以下の精度で精密に同期させるというもの。従来のWi-Fiにはなかった機能であり、タイミングを同期させることで複数の機器でほぼ同じタイミングでデータを処理することが可能になります。

これにより、例えば離れた位置に設置された複数のスピーカーでも同じタイミングで発音させることが可能になるので、ホームシアターでサラウンド用のスピーカーへの信号をWi-Fiで飛ばし、高精度にタイミングを合わせて音を再生することで高音質を実現する、といった使い方が可能になります。また、複数チャンネルの音声のタイミングを同期させたり、映像との同期も可能。さらに、タイミングを同期させることにより、「ジリジリ」といったジッターノイズや発音の遅れ、音が繰り返す「エコー」などの不具合も解消されるとのこと。

​引用元:Gigazine

加害者使用例

被害者の家と加害者のアジトをWi-Fiでつなぎ攻撃設定や攻撃を行う時、ほぼ同時に伝わること。

​思考盗聴などにも有効

​かざすだけで大容量データを高速転送 ソニー

ソニーが携帯電話やデジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどの機器に保存されている写真やハイビジョン映像といった大容量ファイルを、パソコンやテレビなどにかざすだけで高速転送できる近接無線転送技術「TransferJet」を開発しました。

最大転送速度は560Mbpsとのことで、USB2.0の最大速度480Mbpsを上回っていることから、これにより従来のようにデータを転送するためにケーブルで機器同士を接続するといった手間が省けるようです。

このリリースによると、今回ソニーが開発した近接無線転送技術「TransferJet」は、通信したい機器同士を直接かざすだけで通信を行うことができるという、直感的なインターフェイスを採用しており、デジタルカメラを直接TVにかざすだけで写真を画面に映し出すことや、携帯電話に携帯オーディオ端末を直接かざして音楽ファイルを転送することなどが可能になるそうです。

また、従来の無線システムのようなアクセスポイントや接続設定などが不要なことから、手軽に利用できるほか、第三者へのデータ漏洩を防ぐために、通信する機器を事前に登録することも可能となっているとのこと。

なお、最大通信速度は560Mbpsとなっていますが、エラー訂正などを考慮しても実効転送速度は375Mbpsを達成しているのに加えて、およそ3cm以内という近接した状態のみで利用する無線システムのため、他の無線システムに干渉を与えることがほとんどないとしています。

SuicaのようなICカードを使うときの感覚で手軽に大容量データを転送できるというのは、ケーブルを接続する手間が省けるだけでなく、なんだか近未来的でなかなか面白いかもしれません。

引用元:Gigazine

テクノロジー犯罪の加害者が使う目的は、ハッキング

被害者の携帯電話、PC、デジタルカメラ、ビデオなどの写真映像、音声のハッキング、その他携帯電話の電話帳、スケジュールなどのハッキングと覗き見。

ハッキングされる場所

PCを使う周辺、デジタルカメラ、ビデオカメラを置いている周辺、携帯電話を充電する、良く置く周辺、食卓、寝室、トイレなど。車内のダッシュボード、イスなど

外出先では、テーブル、イス、トイレなど、電車内では座っている周辺

​下準備要

外出時に室内に侵入し、ハッキングしたい機器と機器を置くと思われる周辺にRFIDチップを埋め込みしておくことで可能になる。

飲食店、クリニック、ビル内にも同様に設置されている。

振動で音声を伝える
​ディスプレイが振動して音を伝えるスマホ

​2012年5月15日

世界で初めて市販のスマートフォンに搭載された「スマートソニックレシーバー」は京セラが開発した新しい音声伝達システムです。従来の電話機には耳に当てる部分に穴が開いておりその内部のスピーカーから音を耳に伝える仕組みになっていましたが、「URBANO PROGRESSO」では特殊な圧電素子を備えたディスプレイ全体が振動して音を伝えるようになっています。そのため、耳に当てる位置を考えずにスグ通話ができ、騒音の大きい雑踏の中でもクリアに音を聞けるようになるそうです。

2011年9月27日

KDDIと京セラは耳に接触させることで音を直接内耳に伝達できる「音声振動素子(仮称)」を共同開発し、これをレシーバー (受話口) として搭載したスマートフォンを試作したそうです。

 

通常の携帯電話から出力される音は空気を伝って聞こえていますが、今回開発したレシーバーは本体が振動することで耳内部で音に変換したり、直接鼓膜に音を伝えたり、ディスプレイのパネルに作用して音を出すことができるというもので、様々な方法で音が伝わることで、外部環境の影響を受けにくくクリアな音を聞くことができるというもの。

イヤホンやヘッドホンを装着して音楽を視聴している最中の着信でもイヤホン、ヘッドホンを外さずに通話ができたり、騒音の多い工事現場などで耳栓をしたまま通話ができたりするなど、様々なシーンで快適な「聞こえ」を実現できるほか、従来の骨伝導スピーカー搭載携帯電話とは異なり、耳に当てるだけの自然な操作で音を聞くことができるだけでなく、耳に当てる位置がずれても聞こえやすさを維持可能。

耳内で振動が音へ変換され音声が聞こえます。振動が人体を通して鼓膜へ伝わります。また、パネルからの出力音もそのまま聞こえます。

テクノロジー犯罪の加害者が使う応用例

音声送信

誰かの話し声が聞こえるなどの嫌がらせにこの機能を使われる可能性があります。

この被害を受けている方の携帯電話会社を確認し統計を作るのも良いかも知れない

目の動きだけで音楽プレーヤーや携帯電話を操作できるイヤフォン

2009年10月

リモコンや本体を操作しなくても、目の動きだけで音楽プレーヤーや携帯電話を操作できるという画期的なイヤホンが「CEATEC JAPAN 2009」のNTTドコモブースで展示されました。

どうしてイヤホンと目の動きが関係あるのか、実際どのように操作できるのかといった疑問について、実演デモムービー付きで解説されています。

手の動きだけで直感的にテレビを操作できる「ジェスチャーリモコン」

2009年10月

テレビの操作をするために今現在使われているのがあの「リモコン」ですが、昨今のテレビはやたら機能が多くなっているのでボタンの数も非常に多く、使いにくいなぁと思っている人も多いはず。そこでかなり期待できるのがこの「ジェスチャー操作リモコン」です。日立が「CEATEC JAPAN 2009」に参考出展しているもので、自分の手をリモコン代わりに使うというなかなかのスグレモノとなっています。

近接センサーに衝撃を与えてハッキング

携帯電話のハッキング(ゴーストタッチ)

携帯電話で話して

常に勝手に操作されている。

通話中でないときも

触っていないのにフォルダが開いたり

電話を誰かに発信していたり

あちこち勝手に反応しているという場合があります。

これを「ゴーストタッチ」と呼ばれています。

これらの症状は、タッチパネルの故障で起こっているとされています。

または、通話中におきた誤作動には

通話中にアプリやメールを開いていて

通話を切ったときにタスクがいっぱい増えていて

驚くことがよくあった。

これらは、タッチパネルがほっぺたに反応している。

カメラの故障、タッチパネルの故障で起こっているとされている。

 

実は、これらは故障ではなくハッキングされている場合がある

ゴーストタッチ、カメラ、タッチパネルの故障の原因に共通しているのが静電容量センサー。

静電容量センサーを意図的に反応させることで、同様のことができるということ。

どのようにして、反応させている?

マイクロ波通信技術の応用です。

予め、携帯電話の画面上若しくはカメラ近くの周囲にマイクロ波が伝わる極小ICチップを仕組み、そこにマイクロ波が伝わった時の小さな衝撃で静電容量センサーが反応し、アプリを起動している。

これは、携帯電話だけでなく、パソコン、iPad、TVなども含まれます。

詳細は、技術者でないので説明できませんが、私がこれらの全てを実体験しているから分かります。

画面に仕組まれているICチップは画面が反射するので写真で撮影できません。

目視すると汚れにみえるが、拭いても拭いても取れなかったら、それがICチップです。

ICチップと聞けば、基板のような形をイメージされると思います。

これらに使われているICチップは、基板ではなく、紙や洋服の隙間に挟み込むことができるほど小さな粉のようなものだということを理解しなければ納得できないと思います。そして、パソコンに必要なCPUなしで通信できること。

極小チップは粉  極小チップ情報を読み込んでいる映像

​磁界共鳴型を使った効率的なワイヤレス給電システム

〜60Wの電力を伝送し、50cm離れた電子機器を駆動〜

​2009年10月

 ソニー株式会社(以下、ソニー)は、電源コードを接続することなく、テレビなどの電子機器へ、離れた場所から高効率で電力を供給できる「ワイヤレス給電システム」を開発しました。このシステムにより、60Wの電力を50cm離れた電子機器に高効率(送電・受電デバイス間約80%、整流回路含み約60%)で給電することが可能となりました。

 今回開発した「ワイヤレス給電システム」には、磁界共鳴型の非接触給電技術を採用しています。磁界共鳴型とは、送電デバイスから供給された電力エネルギーが空間を介し同じ周波数で共鳴している受電デバイスのみに伝播する方式であり、デバイス相互の位置関係がずれていても高効率の給電が可能となります。また、送電・受電デバイス間に金属があっても、その金属が熱くならないという特長があります。
 ソニーが新開発した「ワイヤレス給電システム」では本方式をもとに、当社が通信・放送分野の商品開発で長年培ってきた高周波伝送技術を応用して開発した、高速・高効率整流回路を搭載し、整流を含めても約60%という高い給電効率を実現しました。加えて、送電・受電デバイスと同じ周波数で共鳴するレピータデバイスを開発し、これを送電・受電デバイス間に配置することでその給電効率を維持したまま、給電距離を50cmから80cm*まで伸ばすことにも成功しました(*デバイスのみの基礎実験において)。

 近年、電子機器がネットワーク化され、そのために接続するコードの数も増加する傾向にあります。データ伝送においては、Wi-Fiをはじめワイヤレス化が進んでいますが、電力供給に関してもワイヤレス化のニーズは年々高まっています。
 ソニーは、数cm以下から数十cm以上までの広い範囲、かつ小電力から大電力まで、電力供給のワイヤレス化の様々なニーズに対応すべく、今後も、本ワイヤレス給電技術の電子機器全般への応用の可能性について、更なる研究開発を継続してまいります。

テクノロジー犯罪の加害者

電源を切られていても、電源を供給してスイッチを入れてハッキングできる。

​部屋に磁場が作られているかを確認するには

建物に電線から導入している受け口を確認。

​電線がコイルのように巻かれていると磁気が強くなるように細工されている。

10秒

​磁場が作られている目的は、部屋に設置されているfRFIDチップに通電するため。チップは、電磁波を生成するため、マイクロ波がエネルギー(異臭、液体、電磁波)を運ぶため。他に、センサーで居所、移動を把握するため。

AIができる技術の紹介

音声感情解析技術 思考操作に使われる技術

・相手の感情が分かるコミュニケーションロボット PALRO(パルロ

・高度な会話力を持つコミュニケーションロボット Tapia タピア

​・過去・現在・未来の情報を常時更新。様々な質問への回答ができる TONNY

・交際が遊び目的でないか検知する婚活AI

・過去に成婚したカップルを学習し、理想の相手を探してくれるAI

画像認識・ジェスチャー認識・音声認識AI

・万引き犯検知AI

 防犯カメラの映像を解析して万引き犯特有の不審な行動を検知

​・画像認識AI

 人物判定や顔トラッキング等

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