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Thursday, November 11, 2010

音声送信の技術の説明 Part 4

[ 3 ] 人口内耳のCIS方式

電磁波を使用したV2Kは、人体に浸透可能な周波数帯のマイクロ波を超低周波帯域に変調し、パルス発振することにより可能とする。(前述した通り、聴覚に限らず、超低周波帯域でなければ、人の脳は反応しないのだ) 

音声情報を符号化したマイクロ波を、指向性の高いパルスレーザーを使用して、特定の人の頭部に向けて放射すれば、特定の一人の人間にだけ音を聴かせることができる。その他にも特定の一人にだけ音を聴かせる色々な方法が考えられるだろう。
3点から電磁波を放射すると1点で交わり干渉し、別の電磁波を作り出す。その電磁干渉波が発生する場所にいる人間にだけ、特定の音声を聴かせることもできる。 

脳が音を感知するメカニズムは、音波を聴覚神経で “超低周波のパルス発振の信号” に変換し、脳幹にある蝸牛神経核へ伝達することにより行われる。電磁波の信号を、脳が、声や多様な音として感知するためには、音の情報をその音によって固有の “超低周波のパルス発振の信号” に符号化しなければならない。この方法は人口内耳のCIS法と同じ技術なので、CIS法の説明を転載する。 人口内耳のCIS法の説明は少し難解ではあるが、外界の音を脳で感知できる信号= “超低周波のパルス発振の信号” に符号化する技術であるので目を通してみて欲しい。 
『音声信号をまずいくつかの周波数領域に分解し、それぞれをパルス状の矩形波に変換した後、低域周波数通過フィルターをかけます。 
こうすると、もとの音声波形は2相性のパルス列になり、各パルスの振幅はもとの音声波形の振幅に相当するようになります。 
各電極のパルスにわずかな間隔をあけ、上記の振幅変調をおこなって順次発火させるのです。 
このような処理を行うと各電極の発火がオーバーラップすることがないので電極間の干渉がなくなり、音声信号を忠実に伝えることができるという考え方です。』 

『CIS方式では持続0.9μ秒の高頻度パルスで情報を送る仕組みとなっていて、音声聴取に十分な情報を送ることが可能です。』 


正常な聴神経は33,000本ある。それに対し現在主流のCIS方式は12~22チャンネルだ。これが、仮想120チャンネルになると音質は格段に向上し音楽さえ綺麗に聞こえるようになる。人口内耳は頭部にインプラントするために、大きさや重さに限界がある。そのため音をパルス発振の信号に符号化するチャンネル数も限られる。しかし、脳に埋め込む必要のない音声送信用機材ならば、大きさ、重さに制限はない。人工内耳よりも鮮明に音を伝える事が可能になる。 

音の情報を、その音の種類によって、脳で感知できる固有の “超低周波のパルス発振の信号” に変換する符号化は、このように既に商品化され医療機器に使われている技術だ。「音→ “超低周波のパルス発振の信号” 」の符号化が既にできているという事はつまり、音声送信の発する声の内容も、「 “超低周波のパルス発振の信号” →音」に変換し録音可能だと言える。

※ 参照:浜田至宇 著『マインド・コントロールの拡張』

音声送信の技術の説明 Part 3

[ 2 ] 1960〜70年代のV2K実験

「人間が “電磁波を聴く” ことができる」。これは1961年、アレン・フレイによって発表された。フレイは色々な実験をした。その結果、マイクロ波をパルス波にすることが、 “電磁波を聴く” ことにとって重要だと発見した。連続波では音を聞くことは出来ない。 

また、この実験の被験者は、耳栓をすると周りの雑音が小さくなるので、かえって電磁波の音がはっきり聞こえたと言う。(周りの雑音が多いと電磁波の音が聞こえずらいのは、マスキング効果のためで、周りの音が大きいと喋り声が聞こえなくなる状態と同じ) 

フレイの “電磁波によって声を聴かせる実験” は、ほぼ全ての被験者で成功したが、 中には電磁波の音が聞こえなかった人もいた。通常、人が可聴な音波の周波数帯域は20Hz~2000Hzだと言われているが、電磁波の音が聞こえなかった人は、500Hz以上の音波を聴くことに傷害のある人々だった。逆に、通常の生活において全く音が聞こえない人には、電磁波の音が聞こえたのである。これは、鼓膜を通す音波を聴いているのではなく、脳幹の聴覚神経で電磁波を感じて聴いていることを意味する。

500Hz以上の音波を聴くことに傷害のある人が、実験中に電磁波の音が聞こえなかったのは、脳幹の聴覚神経のうち、500Hz以上の音を聞き取る機能に傷害があったと仮定できる。また、電磁波の音は聞こえたのに、通常の音波は全く聞こえないタイプの人は、鼓膜や蝸牛組織に傷害があったと仮定できる。

その後1970年前半には、アーサー・ガイにより、モールス信号を何の受信装置もない状態で、脳だけで聞き取る実験に成功もしている。そしてこれらの技術が、現在の電磁波を使用したV2Kにつながる。(ここで説明したのは “電磁波” を使用した例であり、米アメリカンテクノロジー社の特許技術『ハイパーソニックサウンド』などは、これとは異なり、 “超音波” を使用したV2Kである) 

音声送信の技術の説明 Part 2

[ 1 ] 脳内に浸透する電磁波の種類

まず、基本的な電磁波の話しをしたい。脳の内部に影響を与えることができる電磁波は、マイクロ波…特にUHF帯と呼ばれる0.3GHz〜3GHzの周波数のものに限られる。波長でいうと1メートルから10センチメートルの長さになる。この周波数帯の電磁波は、頭蓋骨や、脳を含めた人体を通り抜けるが、これより長い波長になると人体に反射し、より短い波長になると熱として人体に吸収されてしまう。つまりこの周波数帯の電磁波だけが身体の内部に影響を与えることができる。 

人の脳はというと、0〜せいぜい100Hzほどの超低周波数(ELF帯)に反応するようにできている。人の脳は、このELF帯のうち 0〜40Hzの中の様々な周波数と、様々なパルス発振のパターンを組み合わることによって、聴覚や視覚や味覚や嗅覚、触覚などの感覚と、そして心理的な状態、すべての認知を行っている。(パルス波というのは、電磁波のON OFFを切り替えて発振されるものだ)

どんなに脳内まで浸透しようと、周波の高いマイクロ波そのままでは、脳に影響を与えることはできない。しかし、マイクロ波のように高い周波数の電磁波を使って、低い周波数(ELF帯)の効果を生み出す別の方法がある。高周波の波の大きさ(振幅)をELF帯の周波数で変化させる方法で、これは振幅変調(AM)と呼ばれる。高い周波数の電磁波が、ELF帯を乗せて運ぶので、高い周波数の電磁波は運搬波(キャリア)と呼ばれている。音声送信のように、脳の内部に電磁信号を送る技術には、人体を通り抜けるUHF帯をキャリアにしたELF帯を使用することになる。

Wednesday, November 10, 2010

音声送信の技術の説明

ニューロ科学の技術の説明や進歩の歴史について紹介していきたい。
今回は、アレン・フレイが発見したフレイ効果と呼ばれる『音声送信』の技術について話すことにする。 

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音声送信のことを「V2K」とも表記するが、これは「Voice-to-Skull」の略だ。2年以上前の Wired Vision の記事にもなっており、一部の軍事科学マニアにはメジャーな技術だろう。

『特定の対象だけに声を届ける広告板と、「神の声」兵器』 
2008年1月10日 

『マイクロ波で脳内に音を発生させる兵器「MEDUSA」:「サブリミナルメッセージも」』
2008年7月8日

最新の研究では超音波を使用したものと、マイクロ波と呼ばれる電磁波を使用した例が揚げられているが、そのうちの電磁波を使用したV2Kについて詳しく紹介する。 

Sunday, October 17, 2010

五感情報通信技術に関する調査研究会 報告書

五感情報通信技術に関する調査研究会 報告書
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/gokan/pdf/060922_2.pdf

人間は五感(通例では、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚が五感として称されているが、本報告書では人間の感じるすべての感覚を五感として扱っている。)を通じて外界の情報を収集し、その情報により周辺の状況を分析し、適切に反応している。五感情報を通信するという技術は、これまで聴覚情報と視覚情報が中心であった情報通信の分野に新たなディメンジョン(次元)を付加するほど革命的なものである。本報告書は、本研究会における検討結果をとりまとめたものであり、これにより我が国における五感情報通信技術の研究開発が推進され、21世紀に相応しい新たな情報通信社会が開かれることを強く期待する。


(本文より抜粋)