Wi-Vi: Wi-Fi 信号を使用して壁越しに視認し、人の動きを追跡する方法。 新しいレーダー技術により壁を透視できるようになります 壁を透視するためのデバイス

健康 17.08.2019
健康

壁を通して見る能力はもうありません SF、MITのリンカーン研究所で開発された新しい「レーダー」技術のおかげです。

人間や他の動物が物体で反射する可視光波を通して物を見るのと同じように、レーダーはターゲットで反射して受信機に戻る電波を送信することで物体を観察します。 しかし、目で認識できるほどの量の光が壁を通過できないのと同じように、固体の物体を十分に透過して、その背後で何が起こっているかを表示できるレーダーを構築することは困難です。 現在、リンカーン研究所の研究者たちは、少し離れたところから壁を通して見ることができ、反対側の活動の様子を瞬時に把握できるシステムを開発しました。 科学者たちは国内で軍事利用するためにこの装置を開発しました。

研究者のデバイスは、2 列に配置されたアンテナのセットで、上の列に 8 個の受信素子、下部に 13 個の送信素子、およびいくつかの素子が配置されています。 コンピューター技術、すべてが可動カートに取り付けられています。

壁を通り抜ける波

研究者らは、厚さ 4 インチと 8 インチのコンクリート壁でシステムをテストしました。
最初は、レーダーは他のレーダーと同じように機能します。送信機はターゲットの方向に特定の周波数の波を放射します。 しかし、従来のレーダーでは、波が壁に当たるたびに、99% が壁を通過しません。 しかし、これはまだ戦いの半分に過ぎません。波は目標に反射した後、壁を通ってレーダー受信機まで戻らなければなりません。そして、やはり 99% はそうではありません。 波が信号受信機に到達するまでに、その強度は元の強度の約 0.0025% に減少します。
しかし、Charvat 氏によれば、壁からの信号損失をなくすことは主要なタスクですらない。 最も困難だったのは、リアルタイムで特に役立つ速度、解像度、範囲を達成することでした。 「あなたがいるなら 高度な戦闘環境では危険が伴うため、20 分ごとに同じ画像を見たくはありませんが、潜在的に危険な建物の隣に立ちたくもありません」と Charvat 氏は言います。

リンカーン研究所のコマンド システムは、壁から 60 メートルまでの距離で使用できるように設計されています。 (Charvat 氏によると、この距離は都市部の戦闘環境では現実的な距離です) で、毎秒 10.8 フレームの速度で壁の後ろの動きのリアルタイム画像をビデオの形で提供します。

周波数のフィルタリング

のために 良い進歩壁を通過したり後方に到達したりするには、より長い波長が必要ですが、個々の人間のターゲットに対処するには、それに応じて大型のレーダー装置が必要になります。 研究者らは、無線インターネットとほぼ同じ波長、つまり非常に短い波長を持つ S バンド波に落ち着きました。 これは、信号損失が増加するため、アンプが必要になることを意味します。 しかし、実際に機能するレーダーの長さは8.5メートルに達します。 「私たちの意見では、これが車にデバイスを取り付けるための通常のサイズです」とCharvat氏は言います。
信号強度の問題がアンプによって解決されたとしても、コンクリート、日干しレンガ、その他の固体物質であっても、壁は今日でも常に明るい点のように見えます。 この問題を回避するために、研究者らは壁から反射する変調波間の周波数差を利用するアナログフィルタークリスタルを使用しています。

「これは非常に有能なシステムです。主にリアルタイムの画像処理能力のおかげです」と、この研究には関与していないオハイオ州立電気コンピュータ工学科のロバート・バークホルダー教授は語った。 「このデバイスは、デジタル処理と高度な画像処理アルゴリズムのおかげで、非常に優れた解像度も備えています。 しかし、このシステムは自分で移動するには少しかさばります」と彼は言いますが、トラックに搭載することが実用的で便利であることに同意します。

動作監視

最近のデモンストレーションで、Charvat 氏とその同僚の John Peabody 氏と Tyler Ralston 氏は、硬いコンクリートの後ろで移動する 2 人の人物の画像と、自由空間で金属棒を振る人物の画像をレーダーがどのように表示できるかを示しました。

プロセッサーは減算法を使用し、新しい画像を前の画像と比較するため、レーダーは移動するターゲットのみを検出でき、家具などの無生物は検出できません。 しかし、立ち止まっている人でも少しずつ動くので、システムはその人の位置を表示することで、その小さな動きを検知することができます。
現時点では、人物は画面上を移動する「塊」としてのみ表示できます。 研究者らは現在、システムをよりユーザーフレンドリーで理解しやすいものにするために、ブロブを純粋なシンボルに自動的に変換するアルゴリズムに取り組んでいます。

さらなる改良が加えられれば、このレーダーは国内での支援に使用できる可能性があります。 緊急事態。 研究者らは、このシステムは主に軍事用途を目的として設計されたと述べ、「この装置は、壁の向こうに何があるかを知りたい高圧状況向けに設計されている」としている。

「テレポート」という用語は、ある場所から別の場所への瞬間的な移動を意味し、アメリカの作家で超常現象研究家のチャールズ・フォートによって造られました。 彼の観察によると、ほとんどの人は移動の直前に脱力感、めまい、吐き気などの不快な感覚を経験し、その後意識を失いました。

テレポーテーションの前後で最高の気分を感じたのはただ 1 人、ポール ヤヌシュ クワレチェクです。 ヤヌシュは 1880 年にワルシャワで生まれました。 彼の父親は鉱山で働き、母親は4人の子供を育てました。 ヤヌシュは両親にあまり迷惑をかけなかった。

少年が10歳になったとき、すべてが変わりました。 彼は近くで友達とボール遊びをしていた 鉄道、突然ボールが横に飛んでレールの上に転がりました。 ヤヌシュはボールを追いかけると、真っ直ぐに向かって飛んでくる機関車の前にいた。 運転手は必死にブレーキを掛け、クラクションを鳴らしたが、ヤヌシュさんは混乱のあまり、線路上で固まってしまった。

彼は麻痺しているようで、腕も足も動かすことができませんでした。 少年たちは精神的に彼に別れを告げ、彼はすでに蒸気と煙の雲に包まれていましたが、突然彼は一歩前に出て消えました。

次の瞬間、ヤヌシュは年老いたユダヤ人のチャイムが経営する店にいることに気づいた。 月に一度、鉱山労働者の父親が給料を受け取ると、少年たちはおいしいトフィーを求めて彼のもとに駆け寄った。 チャイムは机の前に立って、大きな木のそろばんを頼りにしました。 ヤヌシュが予期せず彼の前に現れたとき、店主は顔を上げ、鼻眼鏡を伸ばして尋ねました。「まあ、息子よ、パン・タデウシュはパパに給料を1週間早く渡しましたか?」

12歳のとき、ヤヌシュは再び頭角を現した。 週末になると、父はヴィスワ川のほとりで釣り竿を持って座るのが好きでした。 日曜日の朝早く、彼はヤヌシュに電話して、脅迫的にこう尋ねました。 いい形で告白してください!」 少年は半分眠っていて、何も理解できませんでした。釣り竿を手に取りませんでした。 父親はそれを信じず、息子を罰しました。彼は息子を一日中クローゼットに閉じ込めました。

ヤヌシュはこの不当な行為に最も憤慨した。 彼はクローゼットの中を行ったり来たりしながら、前日の約束通り、ヴィスワ川に泳ぎに行くために少年たちが古い樫の木の近くに群衆として集まっている様子を想像した。 シェスニーさんはまた、祖父からの贈り物である新しいペンナイフを見せると約束した。

祖父シェスニーは遠く離れたアメリカからやって来て、仕事に行き、そこから愛する孫へのナイフなどの贈り物を家族に届けました。 両親はシェスニーが少年たちにナイフを一度見せることを許可した。 ああ、なんて夢だろう! もうその日は終わり、ヤヌシュは決意した。 彼は、お気に入りの本「サスーンのダビデ」のことを思い出しました。その中で、ある小メグルが怒りに駆られて岩の間を歩き回りました。

これに続いて、2年前、彼自身が鉄道で不可解なことに死を免れたときの最近の過去の記憶が彼を襲いました。 そして、ティーンエイジャーは自分の「偉業」を繰り返すことを決意した。 彼は力の限りを尽くして壁に向かって身を投げた。 その衝撃は少年が一瞬忘れるほどで、目を覚ますと、ヴィスワ川の青い水が静かに目の前を流れていました。

20世紀初頭、ポーランドは激動の時代にあった。 1901 年から 1903 年にかけての世界的な産業金融危機は、人口の最も貧しい層に最も大きな打撃を与えました。 広範な一時解雇、失業率の上昇と失業率の低下に対応して 賃金ウッチ、チェンストホバ、ワルシャワでは労働者による大規模な抗議活動が起きた。

1904年の秋、ポーランド人は日露戦争に関連して政府が発表した軍隊への動員に反対して蜂起した。 ヤヌシュ・クワレジェクさんは、父親と同じようにすでに鉱山で働いていました。 そして1905年にポーランド人が企業や大学を対象としたゼネストを組織したとき、ヤヌシュもそれに参加した。

当局は暴徒らとの式典に応じず、ヤヌシュ・クワレチェクさんは結局、当局の行動に反対してハンガーストライキを行った学生たちと同じ独房で刑務所に入れられた。 ヤヌシュはハンスト参加者に加わった。 その結果が懲罰房です。

そして突然、刑務所の報告書に奇妙な記述が現れた。 不可解にも消えてしまった。」 警察はすぐに見つけた 若い男、隠すことさえ考えなかった人。

ヤヌシュは再び刑務所に入れられ、逃亡を試みたためにすぐに懲罰房に入れられた。 しかしすぐに看守たちはヤヌシ​​ュ・クワレジェクが行方不明であると述べざるを得なくなった。 記者たちはクワレジェク現象について聞き、多くの新聞は「壁を突き破る」という見出しを掲げた。 これが、このニックネームがクヴァレジクに定着した理由です。

刑務所はクヴァレジクの人生において大きな役割を果たしました。 彼女のおかげで彼は全国的に有名になり、また彼の異常な才能に興味を持った男性と出会いました。 ポーランドの理論物理学者で大学教師のハインリヒ・ショコルスキー氏は、学生暴動に参加した罪で投獄されていた。 彼の同房者はヤヌシュ・クワレジェクでした。

ショコルスキーは「科学フリーク」と呼ばれていました。彼は物理学だけでなく、科学で説明できないあらゆるものに興味を持っていました。 彼は長い間、ポルターガイスト、魂の輪廻、念力などの超常現象の性質を理解しようと努めてきました。 ヤヌシュ・クワレジェクはショコルスキーにとって運命の贈り物となった。

ヤヌシュを観察したショコルスキーは、ストレスがかかるとクワレゼクが大量のエネルギーを放出し、それによって壁を貫通できるようになったと理論づけた。 物理学者によると、ほぼ同じことが、巻き込まれた他の人々にも起こるそうです。 極限状況。 人が高い柵を飛び越えたり、数トンのトラックを持ち上げたり、燃えている石炭の上を歩いたりできるのはこのためです。

しかし、理論と実践は別です。 ヤヌシュ・クワレジェクとハインリヒ・ショコルスキーは刑務所内で実験を行うことにした。 ヤヌシュが自分の能力を発揮するのは通常よりもはるかに困難であることが判明した。囚人が収容されている独房は外壁に接していなかったのだ。 ヤヌシュは経験から、このような部屋から出るのはより困難であることをすでに知っていました。なぜなら、隣接する 2 つの独房を通過しなければならないからです。 それにもかかわらず、実験は成功しました。

ヤヌシュ・クワレジェクとヘンリク・ショコルスキーは自由の中で協力を続けた。 科学者は一種の日記をつけ、「病棟」のパラメータ、つまり壁を通過する瞬間にわずかに上昇した体温と心拍数(これも変化しました)を表示しました。 それ以外の場合、クワレチェクは同じままでした 体力、いつものように、私はただ非常に興奮して、大量の汗をかきました。

ショコルスキー氏は特殊な機器を使って被験者から発せられる電磁波を検出しようとしたが、失敗した。 しかし、物理学者はクヴァレシェクが通り抜けた壁から指紋を見つけることができた。

ある時点で、ショコルスキーは実験を行うために研究室助手のアダム・スタンケビッチを採用しました。 実験者に何か問題があったのか、あるいは他の理由があったのか、ある日ヤヌシュ・クワレチェクは壁を通り抜けて永遠に姿を消しました。 この実験は科学者たちに多大な費用を費やしました。 アダム・スタンケビッチは大学での居場所を失い、ショコルスキーは精神病院に入院することになった。 スタンケヴィッチはその後、回想録の中で次のように書いている。

ハインリヒ・ショコルスキーはヤヌシュと最後に話をした人物だった。 喪失を予兆するものは何もなく、何が起こったのかは理解を超えています。 おそらくヤヌシュは(当然、彼なりの方法で)つまずき、世界間の唯一知られている境界にある「ポータル」でつまずき、私たちの世界と私たちの理解の両方の反対側に留まったのでしょう。

あれから約百年が経ちました。 で 新世紀人類には多くの謎が残されていますが、テレポーテーションもその 1 つです。 ただし、科学者たちはこの現象の解決に非常に近づいていると言わなければなりません。 したがって、米国では複雑な分子のテレポーテーションに関する本格的な実験が行われています。 この後、DNAをテレポートする方法が開発されるにはさらに数十年かかるだろう。

アメリカの物理学者 日本の起源ミチオ・カクは次のように確信しています。 技術的な問題このような成果を達成するまでに克服しなければならない課題は、気が遠くなるようなものです。」

セルゲイ・シャポバロフ氏の記事から使用された資料


「テレポーテーション」という用語を作ったチャールズ・フォートは、著書の中で次のように述べています。 副作用テレポーテーション。 この現象を経験した人のほとんどは、搬送直前に脱力感、めまい、吐き気を感じ、その後意識を失ったと述べています。

しかし、この現象の研究の歴史の中に、そのような副作用についてはよく知らないと思われる驚くべき人物が一人います。 私たちはヤヌシ​​ュ・クワレルゼクについて話しています。彼はほとんどの人に知られていません。

クワレジェクは 1880 年生まれのポーランド人です。彼は 20 世紀初頭にはすでに有名になっていましたが、その名声は曖昧なものでした。 彼は最も信頼できる懲罰房から不可解にも姿を消し、刑務所管理者を信じられないほど驚かせた。

少年が10歳くらいのとき、線路の近くでサッカーをしていたところ、ボールが線路の上に飛んできた。 ヤヌシュは彼の後を追いかけ、蒸気機関車の前にいることに気づきました。蒸気と煙の雲の中で必死にブレーキをかけましたが、必然的に近づいてきました。 この雲はすでに少年を完全に飲み込んでいたが、それから雲が彼を通り過ぎ、仲間たちから、そしていわば人生からも引き離したように見えた。 この雲の中にいる間、ヤヌシュは自分の死が避けられないことを一瞬で悟り、機関車に向かって逆の一歩を踏み出しさえした、そして...何かが彼の周りを通り過ぎて少年を解放したように見えた。

それから彼は、まるで自分の中にある種の力が解放されて、対向列車との遭遇の必然性に抵抗しているようだと言い、そして彼はただ...機関車の前から姿を消し、最終的には鉄道の堤防に行き着いたと言いました。安全な距離で。 時間が経っても、ある場所から消えて別の場所に現れるというこの不可解な能力は消えることがなく、まるで自然がこの能力を育み始めたかのようでした。

彼女は時々、少年をどこかに監禁するよう命令し、さらには少年が犯していない罪でも監禁した。 そして、この度重なる不当行為が大きな被害をもたらしています。 少年が見たこともない釣り竿を盗んだ罪で再び浴場に閉じ込められた後、幼いヤヌシュは突然激怒した。 そして誰が鍵をかけたのでしょう! 大好きなおじいちゃん! そしてその頃、近くのヴィスワ川では、少年たちが泳いでいました。

少年の怒りは増大した。 初めて彼はこんなに腹を立てた。釣り竿を持った祖父に対して、そしてこの不運を招いた自分に対して、そして男たちに対して、そして彼らから自分を隔てる厚い壁で囲まれた浴場に対して…彼は思い出した。本「サスーンのダビデ」では、あるメグル・ザ・若い者が非常に怒って岩に入り、すぐに自分が岩の後ろにいることに気づきました。 私は蒸気雲の中にいた機関車のこと、そしてあの恐ろしい瞬間に彼が無意識のうちに行ったことすべてを思い出しました。 そしてヤヌシュには、自分もその障壁を通り抜けることができるように思えた――文学の登場人物メグルの何冊かに劣ることはない。

ヤヌシュは「彼の」雲を想像し、それを克服する力を自分の中に呼び起こそうとしました。 そして、初めて意識的に障害を乗り越え、自分が浴場の裏にいることに気づきました。 そして運命は彼にこの能力を「磨く」機会を何度も与えました。 そして、障害物の前で、近づいてくる機関車で彼を包んでいた雲を自分の中で「復活」させた彼は、彼に向かって歩きました、そして、「雲」、「機関車」、そして障害物自体はすでに彼の後ろにありました。

クワレゼクは、この人生のすべてに対して自分が支払わなければならないという言葉を生き生きと体現しています。 自然から素晴らしい贈り物を受け取ったヤヌシュは、生涯を通して苦しみました。彼は常に拘留され、スリか強盗と間違えられました。 彼はこれが支払い方法だと冗談を言いました。 その結果、ヤヌシュはすでに理由もなく刑務所に閉じ込められることに非常にうんざりしていました。 しかし、毎回何らかの形で抜け出す必要があり、ヤヌシュは抜け出した。

彼らは刑務所の記録の中で、「悪い行いをしたため、彼は不可解にも懲罰房に送られた」と書いている。 新聞の「警察報道」によると、彼はすでに「ウォール・ウォーカー」としてかなり有名になっていたという。 そしてそこが、つまり 運命の意志により、ヤヌシュは刑務所の中で 1922 年に理論物理学者のハインリヒ・ショコルスキーと会い、この異常な現象の研究を始めました。 ショコルスキーはその頃までに「科学の変わり者」としての評判を持っていた。 科学者は1922年の有名な学生暴動の後、クヴァレジクは刑務所に行きましたが、それは彼が常に拘留されていたからです。

クヴァレシェクは同房者に自分の能力を示すにはほど遠いが、なぜ逃走したのかという質問に答えて、懲罰房の不気味な状況の中で思わず逆上してしまい、その上目撃者もいないと述べた。懲罰房の中。 ショコルスキーは、あらゆる異常なことの研究者であり、もちろん、ストレスの多い状況では人が蓄えたエネルギーを放出することがあり、それが驚くほど巨大な瞬間的な力として現れることを知っていました(たとえば、女性がトラックを持ち上げて子供を轢いたなど)。 。 しかし、ストレスによって不可解にも失踪してしまうとは…彼はこのようなことを今まで見たことがありませんでした。


これを想像してください。2 人が独房の床に座っています。 1 人は 40 歳を少し超えています。つまり、 もう物語を語る少年ではありませんが、2人目は科学者ですが、変わり者であり、壁を通り抜ける方法について真剣に話しています。 そしてヤヌシュは対話者に、もし彼が望めば、難なくそうするだろう、と告げる。 壁を越えるだろう自然の力を利用して。 この大胆な発言に反応して、ショコルスキーは信じられないような笑みを浮かべ、ある実験を提案した。 クヴァレジクも同意した。 彼は刑務所を出ます、お願いです、彼にとっては難しいことではありません、そして後でハインリヒが釈放されたら、彼らは約束の場所に集まり、会話を続けるでしょう。

しかし今回、ヤヌシュは特別な困難に直面した。独房室は外壁に接していなかったのだ。 彼は隣接する 2 つの独房を通過しなければなりませんでした。 それは、1 つの「しかし」ではないにしても、一般的には難しくありませんでした。非常に迅速に完了する必要があったため、囚人には何も理解する時間がありませんでした。

奇跡を掘り下げて自分自身に説明する前に、科学者であるショコルスキーはそれらを紙に記録することにしました。 「壁に沿って上段と下段の寝台があった。誰もが眠ってしまった。ヤヌシュは、壁そのものを覗き込むような視線から、自分の中にすでに何か重要なものを抱えているように見えた。まるですでに自分に追いついているかのように、彼は動く必要があるだけで、いわば、見落としのために彼の一部が残っているように見える独房から自分自身を引き上げなければなりません。

そしてヤヌシュは動き、壁に近づいた。 そして、壁が彼を止めることはできないことが明らかになりました。 そして寝台に近づくと、ヤヌシュは肩の上を切られたかのように一瞬彼らを通り過ぎ(同時に寝ている人たちが震えた)、私の目の前で壁に突っ込んだ」と科学者は書いている。 - 学部の研究室で、物理学者は彼がどのようにしていくつかの独房の壁を通り抜けることができたかを尋ねました、そしてこれは困難であることが判明しました - 常に想像上の機関車を「押しのける」かのように、しかしそれを維持するかのように。彼が彼に向かって歩いて行けるような短い距離で。

話を聞いた後、科学者は彼を新しい実験に参加するよう誘い、ヤヌシュがどのようにして珍しい贈り物を発見したかを語ってほしいと頼んだ。 それからヤヌシュは機関車について話した。 ショコルスキーのメモのおかげで、子孫はクバレジェクが壁を通り抜けたときにどのように感じたかについての情報を入手しています。 たとえばコンクリートの壁を通過したとき、「ヤヌシュは補強を感じたが、まるで温水の中の冷たい流れのようだった」と科学者は書いている。 温度条件密度によるものではありません。」

しかし、何らかの理由でヤヌシュはガラス越しに歩くことができませんでした。 また、ショコルスキー氏にとっては、実験室のどの機器もクヴァレシェクが部屋を通り抜けて壁の片側に身を沈め、そこを通り過ぎた後に壁に現れたときの「場」をまったく記録していなかったことも予想外だった。他の。 障害物なしで同じ距離を移動する場合と所要時間が変わらないことも予想外でした。

また、クヴァレジクが壁を通って「去った」際、指紋のような肉体の痕跡である宝石細工を壁の内側に残したということも興味深い。 ラピダリアは、皮膚からの汗と脂肪分泌物で構成されています。 これらの宝石細工は刑務所当局とショコルスキーの両方によって繰り返し記録された。

実験は延々と続き、科学者は文字通り仮説のジャングルに迷い込んでしまいました。 彼は、ある瞬間、エネルギー場が突然ヤヌシュの周囲に現れ、物質世界といわゆる世界との間のある種の境界にいることに気づく機会を与えたのではないかと考えた。 薄い。 この分野は物を奪いました 通常のプロパティ問題かヤヌシュ自身かのどちらかだ。

特別なエネルギー障壁だけがそのような対象を止めることができます。 ショコルスキー氏が言うところの「Xフィールドを物質に変換し、元に戻す実験」は、実験室助手のアダム・スタンケヴィッチの立ち会いの下で続けられ、スタンケビッチはメモを取り、当分沈黙するよう約束を与えた。

そして実験は予想外に終わりました。ヤヌシュは壁の向こう側から出てきませんでした。 彼は何度もこの壁を通り過ぎましたが、突然、出てこなくなり、姿を消しました。 そして壁をタップして破壊しても何も得られませんでした。 しばらくして、スタンケビッチは秘密を守るのをやめたため、一部の科学者や研究者の知人にそのことが知られるようになった。 「ショコルスキーはヤヌシュと最後に話をした人物だった」とスタンケヴィッチは回想した。世界と世界との境界であり、私たちの世界と私たちの理解の両方の反対側に留まります...」


クワレジェク現象については一度に多くの記事が書かれました。 科学者たちは急いでさまざまな仮説を立てました。 最も合理的な仮説は、人が自分のアストラル分身を意識的に使用することによって壁を通過することを説明する仮説です。結局のところ、秘教学者たちは、人が肉体に加えて、さらにいくつかの「微妙な」体を持っていることを長い間知っていました。 。 アストラル体はソリトンであり、肉体の二重です。

テレポーテーションを研究した科学者らは、この異常で極めてまれな現象は、物体のさまざまな特性がすべて素粒子、つまり到達可能なマイクロ波範囲内を移動する波に変換された場合にのみ可能になると指摘しています。 同じ量子メカニズムは、障壁が破壊されずに障壁を通過して物体が移動するケースも説明します。 身体はパルス化された分体に変化し、波のように導波管内を移動します。

判明しました 私たちが話しているのは身体の非物質化ではなく、トンネル素粒子、つまり身体の量子モデルに至るまで、複雑なものからできるだけ単純なものへの変換についてです。 クヴァレシェクに関して言えば、ソリトンの情報構造が既に障壁の外にあったとき、ヤヌシュはソリトンの私的な意識に強制的に肉体の情報構造をアストラル体の情報構造の代わりに引き入れようとしました。 彼の超意識がソリトンを肉体と交換することを強制しました。

そしてこの場合、ヤヌシュは自分の肉体を蒸気の雲とそれに近づく蒸気機関車と同一視することで助けられた。 そして、ある素晴らしい(というより、むしろ素晴らしいとは言えない)日に、彼がこれを実行できなかった可能性があります。 その結果、彼の肉体は跡形もなく消えてしまった。 おそらくこれら 科学的な説明完全には明らかではありませんが、さらに詳しく 簡単な言葉でこの考えを表現するのは非常に難しいです。 奇跡を説明するのと同じように。

しかし、ヘレナ ブラヴァツキーは、「奇跡は自然法則に違反するものではありません」と述べています。 浮遊、テレキネシス、テレポーテーションは奇跡ではなく、力場を制御し、それによって身体や物体に影響を与える人々の超常的な能力にすぎません。 人間の生物重力の心理効果は奇跡ですが、それは自分の体の力を制御できない人々にのみ起こります

ポータブルレーダーについて レンジR、アメリカの警察やその他の政府機関によって使用されています。 このシステムは「壁を透視する」、より正確には次のようになります。 屋内の動きを検知します。 高感度レーダーは、建物内、いくつかの壁の後ろに隠れている人の呼吸を検出できます。

このようなデバイスの存在は、Range-Rの機能について書くはずだった多くのジャーナリストを驚かせました。 これらのレーダーは軍と諜報機関のために大量生産されています。たとえば、次のように使用されます。 FBI– 人質救出の際、 消防士– 破壊された建物の中で負傷者を捜索するとき、 米国の警察官- 逃亡者を捕まえるため。

以前はこの技術は一部の政府サービスでしか利用できませんでしたが、技術の進歩により価格が下がり、利用者の範囲が広がりました。 Range-R レーダーの価格は約 6,000 ドルですが、プロトタイプは 新しいレーダー システムは、すぐに入手できる低コストの Wi-Fi モジュールから構築されています.

壁越しに覗いているような

Range-R デバイスには、壁の後ろを「見る」ことができるセンサー (Through-the-Wall Sensor、TTWS) が搭載されています。 動作原理は他のレーダーと同じです。センサーは電波で監視エリアをスキャンし、障害物が検出されると受信機に戻り、反射された放射線を記録します。

残念ながら、これは理論上の話にすぎません。 TTWS の作成者は、複数のテクノロジーと高度なデータ処理方法を 1 つのデバイスに組み合わせる必要がありました。 レーダーオペレーターは通過する必要があります 長期研修そこからデータを読み取る方法を理解します。

周波数が高くなるほど、壁を透過する放射線は少なくなります。 さらに、周波数が高くなると、物体のサイズと距離を決定する際の精度が向上します。 また、物質によっては狭い範囲で選択的に電波を吸収するものもあります。 このため、追加のスキャナには使用する周波数を切り替える機能があり、無線周波数スペクトルの広い範囲にわたって使用できます。

短いパルスのおかげで、ユーザーは波が障害物までの距離を移動して戻ってくるのにかかる時間を測定することで、物体までの距離を推定できます。 動きの検出はドップラー効果に基づいています。移動する物体から反射された波は周波数を緩やかに変化させるため、たとえば小さな動きを検出できます。 呼吸している人。

それは間違いありません TTWS デバイス多くの制限があります。 その1つは、電波が金属を透過しないという事実です。 このため、密閉された車内やアルミニウムの層で覆われた建物内では人物を識別できません。 水には金属と同様の性質があり、湿った多孔質コンクリートも TTWS 電波に対する優れた保護効果があります。

コンクリートやレンガの厚い層によって信号レベルが弱くなり、レーダーと目標物体を隔てる壁の厚さの合計が30センチメートルを超えると、検出できなくなります。

ほとんどのデバイスは 15 ~ 20 メートルの距離にある障害物を検出できますが、大型アンテナと強力な電源を備えたデバイスでは 70 メートルの距離にさえ到達する可能性があります。 通常、家の中には動物やカーテンなどの動く物体がたくさんあります。 レーダーは一般に人を検出するために使用されますが、特に測定に時間がかかりすぎる場合、物体の解釈が常に正しいとは限りません。 短時間(1分未満)。

ほとんどのレーダー ポータブル。 振動を除去するには、オペレータは検査対象の建物の壁にデバイスを押し付ける必要があります。 ただし、壁に近づけない場合もあるため、三脚を備えたり、ロボットやドローンに搭載したモデルもあります。

最も シンプルなTTWSレーダー誰かが建物内で生きているか、移動しているかを示します。 より複雑なものは、物体までの距離と移動方向を決定し、建物とその内部のおおよその構造を 2 次元または 3 次元で決定することを可能にします。

実験的な解決策は (少なくとも実験室条件では) 有望に見えます。 たとえば、ロボットに搭載されたモバイル Wi-Fi システムは、まったく見慣れない家の地図を 2 センチメートルの精度で生成しました。 しかし今のところ、この技術は大量生産に関しては偽物です。

予防方法。 TTWS に対する最善の防御は、単純に家を厚いコンクリート構造物で補強することです。 アルミニウムの層で覆うか、金属化された壁紙を貼り付けることも良い解決策です。 または開始します 三匹の犬– 彼らの絶え間ない混沌とした動きは、ほとんどのレーダーを混乱させます。

これは恐ろしい(でもそれほどではない)テラヘルツです

人気の科学情報を追跡している人であれば、テラヘルツレーダーはあらゆる壁を透視し、遠くから爆弾を感知できるということを聞いたことがあるでしょう。 このトピックは、一部の研究室がプレスリリースでこの分野で大きな成功を収めたと報告した後、インターネット上に定期的に表示されます。

実際、テラヘルツレーダーは空港での乗客の監視にすでに使用されています。 衣服を除いた人体の非常に詳細な画像が表示されていることが判明したとき、それらは声高に話題になり始めました。

テラヘルツ波 (300GHz ~ 10THz スペクトル領域で動作) のその他のほとんどの用途は、依然として SF の領域にあります。 実際には、 まだ未解決の問題がたくさんあります: さまざまな障壁を通過した際の信号の消失から、コンパクトな高出力エミッターの作成の問題まで。

もう 1 つの都市伝説: 壁の後ろを覗く IR カメラ。 一般に信じられていることに反して、熱検知器ではこれを行うことはできません。 IR検出器は層を通過することさえできません すりガラスまたは合板。

予防方法。 フォイルハットを外すかどうかはあなた次第です。

SF 映画では、壁やシェルターの後ろに人が見えるインスタレーションが登場することがあります。 マサチューセッツ工科大学人工知能研究所の専門家の努力のおかげで、この可能性は徐々に現実になりつつあります。 私たちは熱画像装置や X 線について話しているのではありません。 通常の Wi-Fi は、部屋の壁の後ろまたは閉じたドアの人数を判断するのに役立ちます。

不透明な障壁の背後にある人物を検出する能力は、軍隊、特殊部隊、救助隊にとって常に興味深いものでした。 Camero-Tech 社は最も進歩しており、 近年このような機器のいくつかのシリアル バージョン。

これらの各装置はレーダーの原理に基づいて動作しました。 研究対象の領域は、障害物を透過できる長さの電磁波で照らされました。 彼らは、その反射の性質によって、電波の経路にある物体の数、その速度と移動方向を判断しました。

このような手法はすでに諜報機関によって使用されていますが、まだ望ましい結果は得られていません。 デバイスは高価で複雑、サイズが大きい、または非効率的です。 しかし 主な問題それさえありません。 ゆっくりと動く標的(人質など)は事実上目に見えず、電子偵察の事実そのものが明らかとなり、機動部隊に見破られる可能性があります。 もちろん、デモビデオではすべてが完璧に進みます。

電気工学およびコンピューターサイエンスの教授であるディナ・カタビ氏と大学院生のファデル・アディブ氏は、少し異なるルートをとり、2 つの重要な問題のうち 1 つの解決に近づきました。 彼らが作成したデバイスは広範囲にわたる Wi-Fi 範囲を使用しており、アクティビティのわずかな増加には誰も反応する可能性は低いです。

IEEE 802.11 標準には、121 ~ 124 mm の波長を持つ 14 のチャネルがあります。 デシメートルの範囲と最大 100 ミリワットの標準電力は、通信の品質が信号伝播経路内の障害物の存在に大きく依存することを意味します。 人の動きは顕著な影響を与えるため、 この場合.

実際の状況では、固体の壁は実際には見つかりません。 空隙、接合部、技術的な穴や溝があるため、弱い Wi-Fi 信号は、一見モノリシックに見える障害物も通過します。

Wi-Vi デバイス (Wireless Vision の略語) では、低電力信号が 2 つのアンテナから位相をずらして同時に放射されます。 1台の受信機で電波の反射を記録します。 反射の主な部分は、研究対象の部屋の壁やその他の静止した物体から発生します。 このような電波は同時に到達して互いに打ち消し合い、残った最小限のノイズはソフトウェアによって除去されます。 その結果、移動物体 (人) から反射された電波のみが考慮されます。

上記のビデオは、Wi-Fi 信号源のカバーエリア内に人の存在を判断するだけでなく、その移動方向を見つける能力も示しています。 壁の後ろに設置された装置から人が離れるとドップラーシフトが発生し、電波の反射角が変化しグラフが下がります。 したがって、アンテナの方向に移動するとグラフが急激に上昇し、静的環境からのバックグラウンドレベルの領域での弱いバーストによってマーク時間がマークされます。

以前は、このような結果は、広いエリアに間隔を置いて配置されたアンテナのアレイ、それぞれに個別の受信機、および複雑な処理アルゴリズムを使用することによってのみ達成できました。

Wi-Vi プロトタイプは 2 つのアンテナと 1 つの受信機のみを使用するため、デバイスのサイズとコストが大幅に削減されます。 開発者によると、このデバイスの最初のバージョンを使用すると、個人と最大 3 人のグループの両方の壁の後ろの動きを追跡することがすでに可能です。

Wi-Vi テクノロジーは、香港で開催された SIGCOMM カンファレンスで初めて発表されました。 実際の使用例として、講演者らは捜索救助チーム、警察官による待ち伏せ攻撃の発見、敵勢力の評価と対テロ部隊による人質捜索のシナリオを挙げた。

同様のコンセプトが昨年、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンでも達成されました。 そこで作成されたプロトタイプの Wi-Fi スキャナーは、偵察の事実をまったく明らかにしないという点で注目に値します。 これは、初期動作中の Wi-Fi アクセス ポイントからの 2.4 GHz 周波数での信号特性の変化を分析するパッシブ デバイスです。

説明されているテクノロジーには、まったく異なる潜在的な応用分野もあります。 たとえば、それらに基づいて、人の数を常にカウントするシステムを作成することができます。 公共の場所そしてその働きを規制します。 気候システムと換気の動作パラメータ、エスカレーターの速度、輸送の頻度を自動的に変更し、追加の人員の必要性に関するメッセージをタイムリーに受信し、他の適応制御スキームを適用することが可能になります。



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