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2:利用できるエリアを通信キャリアが増やしたとしても、それほど心配する必要はない。 電波、可視光、紫外線は、どれも電磁スペクトルの一部だ。そして、このスペクトルのうち高い周波数帯、「電離放射線」と呼ばれる部分にはX線やガンマ線が含まれている。分子結合を破壊したり、がんを引き起こしたりする可能性のある恐ろしい放射線だ。 一方で、可視光やミリ波、その他の電波は非電離放射線と呼ばれ、分子結合を破壊することはない。従来の放送用周波数帯よりは高い周波数だが、可視光ほど高くはなく、短波紫外線やX線、ガンマ線など、電離放射線と比べれば、はるかに低い周波数である。 コンサルティング企業のRambollでリスクアセスメントを担当する毒物学者のロバート・デモットは、次のように指摘する。「5Gという名の下に周波数を変えても、それによって生物学上の健康要因であるエネルギーの部分が変わるわけではありません」 また、ピッツバーグ大学で原子物理学の教授を務めるエリック・S・スワンソンによると、日常的な光源である可視光は、ミリ波やその他の携帯電話用の周波数帯よりも周波数・電磁エネルギーがともに高いという。 (略) https://wired.jp/2020/01/09/worried-5g-health-effects-dont-be/  前回の本連載で、「5Gで使われる周波数帯は、大きく分けて、FR1(Frequency Range 1) 450〜6000Mhz、FR2(Frequency Range 2) 24250〜52600MHz(=24.25GHz〜52.6GHz)」の2つがあると説明しました。  「FR2」は今回解説する「ミリ波」を含む……というか、ほぼミリ波帯であると考えてよいでしょう。たとえば、日本では、n257と呼ばれる、26.50〜29.50GHzの周波数帯が5Gに使用されます。 https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/keyword/1224948.html 405–790 THz (電磁波)可視光線 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83




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