Takashi Hikage 研究室
主宰者:Takashi Hikage
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、無線通信技術の発展に伴う電磁波ばく露の生体影響評価と安全性確保を主要なテーマとしています。特に5G通信システムなどで使用される高周波から極超高周波帯域における電磁波の人体への影響を解明することを目指しています。研究の対象は、スマートフォンなどの携帯機器、無線給電システム、航空機システムなど、日常生活や産業応用で増加する電磁波ばく露環境です。
手法としては、有限差分時間領域法(FDTD)などの数値シミュレーション技術を活用して、人体や動物の詳細なモデルを用いた電磁波の吸収量評価を行っています。同時に、実験動物(ラット)を用いた生体実験により、実際の電磁波ばく露がもたらす生理的変化や組織レベルの影響を調査しています。さらに大規模な子どもコホート研究により、日常的な無線機器の利用が睡眠や行動に与える影響についても検討しています。
主な知見として、実際の日常生活で採用される姿勢や複数の電磁波源を考慮することが、より現実的なばく露評価に重要であることが示されています。また、高周波帯での局所的なばく露における熱的影響の詳細メカニズムや、組織内の電磁波吸収の周波数依存性に関する基礎的データが蓄積されつつあります。これらの研究成果は、電磁波の安全性基準策定や新しい無線技術の安全利用推進に貢献することが期待されます。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chbr.2026.101077
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap63122.2025.11361660
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap63122.2025.11362297
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap63122.2025.11361795
- DOI: https://doi.org/10.23919/eucap63536.2025.10999317
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1580155
- DOI: https://doi.org/10.1109/iceaa65662.2025.11305796
- DOI: https://doi.org/10.46620/ursiaprasc25/oquc2060
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- DOI: https://doi.org/10.23919/isap63122.2025.11362228
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejfms.145.389
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap63122.2025.11361986
- DOI: https://doi.org/10.1265/ehpm.25-00110
- [2025] Single exposure to near-threshold 5G millimeter wave modifies restraint stress responses in ratsDOI: https://doi.org/10.1265/ehpm.24-00321
- DOI: https://doi.org/10.23919/transcom.2024mcp0010
- DOI: https://doi.org/10.23919/comex.2024spl0013
- DOI: https://doi.org/10.1109/emceurope59828.2024.10722234
- DOI: https://doi.org/10.1109/isap62502.2024.10846216
- DOI: https://doi.org/10.1109/access.2024.3497666
- DOI: https://doi.org/10.1109/isap62502.2024.10846564
- DOI: https://doi.org/10.1109/isap62502.2024.10846259
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.119715
- DOI: https://doi.org/10.46620/ursigass.2023.1852.jffa4191
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- DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1225896
- DOI: https://doi.org/10.23919/ursigass57860.2023.10265335
- DOI: https://doi.org/10.23919/ursigass57860.2023.10265512
- DOI: https://doi.org/10.1109/usnc-ursi52151.2023.10238187
- DOI: https://doi.org/10.1265/ehpm.22-00245
- DOI: https://doi.org/10.21873/invivo.13306
- DOI: https://doi.org/10.46620/ursigass.2023.2855.xvim1982
- DOI: https://doi.org/10.46620/ursigass.2023.2349.pkqc6568
- DOI: https://doi.org/10.46620/ursigass.2023.2342.bkkh5885
- DOI: https://doi.org/10.46620/ursigass.2023.2487.oqau2067
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- DOI: https://doi.org/10.46620/ursigass.2023.1796.oaaw5841
- DOI: https://doi.org/10.46620/ursigass.2023.2344.elbu3768
- [2022] A Design of L-probe Fed Miniaturized Patch Antenna for Earth Sensing Platform via LEO SatelliteDOI: https://doi.org/10.1109/iwem52897.2022.9993551
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- DOI: https://doi.org/10.1109/iwem52897.2022.9992300
- DOI: https://doi.org/10.1109/jerm.2022.3218812
- DOI: https://doi.org/10.1109/isap53582.2022.9998648
- DOI: https://doi.org/10.1109/isap53582.2022.9998803
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114429
- [2022] Identification of Candidate Genes Responsible for Flower Colour Intensity in Gentiana trifloraDOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.906879
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- DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.777712
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47258.2021.9614529
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47258.2021.9614578
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47258.2021.9614427
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47258.2021.9614476
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- DOI: https://doi.org/10.23919/ursigass51995.2021.9560302
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.15412
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11240-021-02084-5
- DOI: https://doi.org/10.47037/2020.aces.j.351106
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47053.2021.9391266
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47053.2021.9391367
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47053.2021.9391129
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