

携帯電話は、携帯電話に無線 電話サービスを提供するもので、固定電話を介して提供される固定電話とは区別されます。伝統的に、電話は特に音声通信を指しますが、テキストメッセージやデータサービスなどの追加機能が統合されるにつれて、その区別は明確ではなくなりました。
現代の携帯電話は、地上の基地局(一般にセル サイトと呼ばれる)のセルラー ネットワークに接続し、電波を使用して通信を行います。衛星電話は、軌道を周回する衛星へのワイヤレス リンクを使用して、固定電話やセルラー ネットワークなどのローカル地上通信インフラストラクチャがない地域で代替手段を提供します。セルラー ネットワーク、衛星ネットワーク、固定電話システムはすべて公衆交換電話網(PSTN) にリンクされており、世界中のほぼすべての電話との間で通話を行うことができます。
2010 年時点で、世界の携帯電話加入者数は約 50 億人と推定されており、携帯電話が世界の通信システムで重要な役割を果たしていることが浮き彫りになっています。
歴史
内部メモによると、アメリカン・テレフォン・アンド・テレグラフは1915年に携帯電話の開発を検討したが、その技術の導入により米国における有線サービスの独占が損なわれることを懸念していた[1]。

公衆携帯電話システムは、第二次世界大戦後の数年間に初めて導入され、戦争前および戦争中に開発された技術を利用していました。最初のシステムは1946年に米国ミズーリ州セントルイスで開設され、その後数十年間で他の国々も追随しました。英国は、1958年にサウスランカシャー無線電話サービスとして「システム1」手動無線電話サービスを導入しました。 [2] 通話は、通常の電話の受話器と同じ受話器を使用してオペレーターを介して行われました。[3]電話自体は、バルブやその他の初期の電子部品を含む、車のトランクにある大きな箱でした。アップグレードされた手動サービス(「システム3」)は英国のほとんどをカバーするように拡張されましたが、自動化は1981年の「システム4」まで実現されませんでした。ドイツのB-Netz技術に基づくこの非携帯電話サービスは、1982 年から 1985 年にかけて英国全土に急速に拡大し、スコットランドで最終的に閉鎖されるまで数年間運営が続けられましたが、1985 年 1 月に 2 つの携帯電話システム、British Telecom / Securicorの「Cellnet」サービスと Racal/ Millicom / Barclays の「Vodafone 」(音声 + データ + 電話) サービスが導入され、このサービスに取って代わられました。これらの携帯電話システムは、米国のAdvanced Mobile Phone Service (AMPS) 技術に基づいており、改良された技術はTotal Access Communication System (TACS) と名付けられました。
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1947 年、ベル研究所は初めてセルラー無線電話ネットワークを提案しました。主なイノベーションは、ユーザーがネットワーク内を移動する際に追跡し、接続を切断することなく通話をあるサイトから別のサイトへ転送する通話交換インフラストラクチャによってサポートされる、小さな重複セル サイト ネットワークの開発でした。1956 年には、スウェーデンでMTAシステムが開始されました。携帯電話を開発するための初期の取り組みは、2 つの大きな課題に直面しました。比較的少ない利用可能な周波数を多数の発信者が同時に使用できるようにすることと、通話が切断されることなくユーザーが 1 つのエリアから別のエリアへシームレスに移動できるようにすることです。両方の問題は、ベル研究所の従業員であるアモス ジョエルによって解決され、彼は 1970 年に移動通信システムの特許を申請しました。[4] しかし、ビジネス コンサルティング会社は、公衆電話が容易に利用できることと携帯電話基地局の建設コストの高さに基づいて、米国の携帯電話市場全体を 10 万台、世界全体の市場を 20 万台以下に見積もっていました。その結果、ベル研究所はこの発明が「ほとんど、あるいは全く重要ではない」と結論付け、発明の商業化を試みないことにした。この発明により、ジョエルは2008年に全米発明家の殿堂入りを果たした。[5]
金属酸化物半導体(MOS)大規模集積回路(LSI)技術、情報理論、セルラーネットワークの開発により、手頃な価格の移動体通信が開発されました。[6]携帯電話による最初の通話は、1973年4月3日、当時モトローラにいたマーティン・クーパー氏[7]が、同じく最初を目指して競争していたベル研究所の同僚にかけました。ベル研究所は、1978年にシカゴで最初の試験的なセルラーネットワークを設置しました。この試験システムは、1982年にFCCからATTに商用利用のライセンスが付与され、ATT分割の分割手続きの一環として、AMPS技術が地元の電話会社に配布されました。最初の商用システムは1983年10月にシカゴで開設されました。[8] [9] モトローラが設計したシステムも1982年夏からワシントンDC/ボルチモア地域で運用され、翌年後半には完全な公共サービスとなりました。[10] 日本初の商用無線電話サービスは1979年にNTTによって開始された。
最初の完全自動第一世代携帯電話システムは、1981年にデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンで同時に開始された北欧携帯電話(NMT)システムでした。 [11] NMTは国際ローミングを特徴とする最初の携帯電話ネットワークでした。スウェーデンの電気技師オステン・マキタロは1966年にこの構想に取り組み始め、NMTシステムの父とみなされ、携帯電話の父と考える人もいます。[12] [13]
20世紀末にかけて無線通信は急速に成長したが、これは主に低コストの超大規模集積回路(VLSI)RF CMOS(無線周波数相補型MOS )技術の開発に牽引されて無線通信にデジタル信号処理が導入されたためである。[6]携帯電話技術の出現により、欧州諸国は米国や日本の技術に対抗できる汎欧州的な携帯電話技術の開発に協力するようになった。その結果生まれたのがGSMシステムである。この頭文字は元々、仕様策定と開発を担当したGroupe Spécial Mobileに由来するものだが、後に「Global System for Mobile Communications」と改称された。GSM規格はやがて欧州外にも広がり、現在では世界で最も広く使用されている携帯電話技術であり、事実上の標準となっている。業界団体のGSMAは、現在219か国と約800のモバイルネットワーク事業者を代表している。[14] 「携帯電話の使用台数別国別リスト」によると、現在携帯電話の契約数は50億台以上と推定されており(ただし、複数の契約を結んでいたり、利用していないユーザーもいる)、携帯電話は世界で最も広く普及している技術であり、最も一般的な電子機器となっている。[15]
インターネット接続とワイヤレス電子メールを可能にした最初の携帯電話であるNokia Communicatorは 1996 年に発売され、スマートフォンと呼ばれる多目的デバイスの新しいカテゴリを生み出しました。1999 年には、日本で NTT DoCoMo がi-Modeサービスとして最初のモバイル インターネット サービスを開始しました。2007 年までに、世界中で 7 億 9,800 万人を超える人々が、パソコンではなく携帯電話を使用して、インターネットまたはWAPや i-Mode などの同等のモバイル インターネット サービスに少なくとも時々アクセスしました。
セルラーシステム

携帯電話は、マイクロ波アンテナを備えた任意の数のセルサイトベースステーションを使用して無線信号を送受信します。これらのサイトは通常、人口密集地域全体にある塔、柱、または建物に設置され、ケーブル通信ネットワークおよび交換システムに接続されます。電話機には低電力トランシーバーがあり、通常は8〜13 km(約5〜8マイル)以内の距離にある最も近いセルサイトに音声とデータを送信します。カバレッジの狭い地域では、セルラーリピータが使用される場合があります。これは、長距離高利得パラボラアンテナまたは八木アンテナを使用して通常の範囲外にあるセルタワーと通信し、リピータを使用して小型の短距離ローカルアンテナで再ブロードキャストすることで、数メートル以内の携帯電話が正常に機能できるようにします。
携帯電話またはデータ デバイスの電源がオンになると、固有の識別子を使用して携帯電話交換機(スイッチ) に登録され、電話の着信があると携帯電話交換機から通知されます。ハンドセットは周囲の基地局から受信される最も強い信号を常に監視し、サイト間をシームレスに切り替えることができます。ユーザーがネットワーク内を移動すると、「ハンドオフ」が実行され、通話を中断することなくデバイスがサイトを切り替えることができます。
セル サイトには、比較的低電力 (多くの場合 1 ワットまたは 2 ワット) の無線送信機があり、その存在をブロードキャストして、携帯電話と交換機の間の通信を中継します。交換機は、通話を同じワイヤレス サービス プロバイダーの別の加入者、または他のワイヤレス キャリアのネットワークを含む公衆電話ネットワークに接続します。これらのサイトの多くは、特に景勝地では、既存の環境に溶け込むようにカモフラージュされています。
携帯電話と基地局間の対話は、デジタル化された音声を含むデジタル データ ストリームです (第 1 世代のアナログ ネットワークを除く)。これを実現するテクノロジは、携帯電話事業者が採用しているシステムによって異なります。テクノロジは世代ごとにグループ化されています。1979 年に日本で開始された第 1 世代のシステムはすべてアナログで、AMPS と NMT が含まれます。1991 年にフィンランドで開始された第 2 世代のシステムはすべてデジタルで、GSM、CDMA、TDMAが含まれます。
GSM規格は、CEPT(欧州郵便電気通信会議)で表明された欧州の取り組みである。フランスとドイツの研究開発協力により技術的な実現可能性が実証され、1987年に13の欧州諸国間で覚書が締結され、1991年までに商用サービスを開始することに合意した。GSM(=2G)規格の最初のバージョンは6,000ページに及んだ。IEEE/RSEは、初のデジタル携帯電話規格への貢献により、トーマス・ハウグとフィリップ・デュプイに2018年のジェームズ・クラーク・マクスウェル賞を授与した。 [16] 2018年、GSMは220か国以上で50億人以上に利用された。GSM(2G)は3G、4G、5Gへと進化した。 GSM の標準化団体は、1982 年に CEPT の傘下にある CEPT ワーキング グループ GSM (Group Special Mobile) から始まりました。1988 年にETSIが設立され、すべての CEPT 標準化活動が ETSI に移管されました。ワーキング グループ GSM は技術委員会 GSM になりました。1991 年に ETSI が UMTS (3G) の作業を委員会に委託したため、技術委員会 SMG (Special Mobile Group) になりました。

携帯電話技術の性質上、多くの電話は「クローン」に対して脆弱です。携帯電話が通信範囲外(たとえば道路のトンネル内) に移動すると、信号が再確立されると、電話は最も近い携帯電話基地局に「再接続」信号を送信し、自分の身元を明かし、再び送信できる状態になったことを知らせます。適切な機器があれば、再接続信号を傍受し、そこに含まれるデータを「ブランク」電話にエンコードすることができます。「ブランク」はあらゆる点で本物の電話の正確な複製であり、「クローン」で行われた通話は元のアカウントに課金されます。この問題は第 1 世代のアナログ技術で広く発生していましたが、GSMなどの現代のデジタル標準ではセキュリティが大幅に向上し、クローン作成が困難になっています。
送信機をユーザーの身体の近くに置くことで生じる潜在的な危害を制限するため、独立した送信機、車載アンテナ、および受話器を備えた最初の固定/移動携帯電話 (自動車電話やバッグ電話として知られる) は、最大 3 ワットの実効放射電力に制限されていました。送信アンテナをユーザーの頭蓋骨から数インチ離して保持する必要がある現代のハンドヘルド携帯電話は、最大送信電力 0.6 ワット ERP に制限されています。潜在的な生物学的影響にかかわらず、現代のハンドヘルド電話の送信範囲が狭いため、自動車電話やバッグ電話に比べて田舎では有用性が制限され、ハンドヘルドでは送信電力の不足を補うために携帯電話塔をはるかに近づけて配置する必要があります。
使用法
民間人による

ヨーロッパを中心に、携帯電話の数が人口を上回る国が増えている。欧州連合の統計局ユーロスタットの数字によると、携帯電話普及率が最も高いのはルクセンブルクで、 100人あたり158の携帯電話契約があり、これにリトアニアとイタリアが僅差で続いている。[17]香港では、2007年7月に人口の139.8%に普及した。[18]携帯電話契約普及率が人口を上回っている国は50カ国以上あり、西ヨーロッパの平均普及率は2007年に110%だった(出典:Informa 2007)。
2007年現在、中国には5億を超えるアクティブな携帯電話アカウントがあるが、その総普及率は依然として50%を下回っている。[19]世界の携帯電話加入者総数は、2005年には21億4千万人と推定された。[20] Information [要出典]によると、加入者数は2006年末までに27億人に達し、2007年11月には33億人に達し、[15]地球上の人口の半分以上に相当する数に達した。2006年現在、世界人口の約80%が携帯電話を利用できる。この数字は2010年までに90%に増加すると予想されている。[21]
固定電話インフラがほとんどない発展途上国では 、携帯電話の使用が過去10年間で4倍に増加しました。[22]発展途上国における携帯電話技術の台頭は、しばしばリープフロッグ効果の例として挙げられます。第三世界の多くの遠隔地では、通信インフラがまったくなかったところから、衛星通信システムが導入されるようになりました。現在、アフリカは携帯電話加入者数の成長率が世界で最も高く、[23]市場はアジア市場のほぼ2倍の速さで拡大しています。[24]加入者が長期契約に縛られないプリペイドまたは「プリペイド」サービスが利用できるよう になったことで、アフリカだけでなく他の大陸でもこの成長が促進されました。
数値的に見ると、インドは最大の成長市場であり、毎月約600万台の携帯電話が追加されています。[25]現在、インドの携帯電話加入者数は9億3,706万台です。[26]
渋滞
世界は急速に3Gおよび4Gネットワークに移行しているため、動画を介したモバイルトラフィックは増加傾向にあります。2018年末までに、世界のトラフィックは年間190エクサバイトに達すると予想されています。これは、人々がスマートフォンに移行した結果です。2018年までにモバイルトラフィックは100億接続に達し、94%のトラフィックはスマートフォン、ラップトップ、タブレットから発生すると予測されています。また、スマートフォンには高解像度の画面があり、176.9のウェアラブルデバイスが使用されるため、モバイルトラフィックの69%は動画からのものになります。明らかに、2018年までに4Gはモバイルデータ全体の51%を占めるトラフィックを支配するでしょう。[27]
政府機関による
法執行
法執行機関は、携帯電話の証拠をさまざまな方法で使用しています。特定の時間における個人の物理的な位置に関する証拠は、個人の携帯電話を複数の携帯電話基地局間で三角測量することによって取得できます。この三角測量技術は、個人の携帯電話が特定の時間に特定の場所にあったことを示すために使用できます。テロリズムとテロリストによる技術の使用に対する懸念から、英国下院内務特別 委員会は携帯電話デバイスからの証拠の使用について調査を行い、主要な携帯電話フォレンジック専門家がこの分野で利用可能なフォレンジック技術を特定するよう促しました。[28] NISTは、携帯電話に存在するデジタル情報の保存、取得、調査、分析、および報告に関するガイドラインと手順を公開しており、NIST出版物SP800-101で見つけることができます。[29]
2000年の英国では、オマー爆破事件当日の携帯電話の通話記録が警察の捜査にとって極めて重要だと主張された。特に、爆破事件当日にアイルランド国境の南からオマーまで追跡された2台の携帯電話での通話は極めて重要であると考えられた。[30]
携帯電話を使った犯罪捜査のさらなる例としては、 2004年のマドリード列車爆破事件のテロリストの最初の居場所と最終的な身元の特定が挙げられる。この攻撃では、携帯電話が爆弾を起爆するために使われた。しかし、爆弾のうち1つは起爆せず、対応する携帯電話のSIMカードが捜査官にテロリストに関する最初の重要な手がかりを与えた。SIMカードの所在を追跡し、その地域で登録されていた他の携帯電話と相関させることで、警察はテロリストの居場所を突き止めることができた。[31]
災害対応
フィンランド政府は2005年に、災害を国民に警告する最も早い方法は携帯電話ネットワークであると決定した。日本では、携帯電話会社が顧客に地震やその他の自然災害の即時通知を無料で提供している。[32] 緊急事態が発生した場合、災害対応チームは携帯電話からの信号を使用して、閉じ込められた人や負傷者を見つけることができます。携帯電話のインターネットブラウザからアクセスできる対話型メニューは、ユーザーが安全か危険にさらされているかを会社に通知します。[要出典]フィンランドの救助サービスは、ハイカーに、携帯電話の電波が届かない森の奥深くにいる場合でも、緊急時に備えて携帯電話を携帯することを推奨しています。これは、基地局に接続しようとしている携帯電話の無線信号が、特別な探知装置を備えた救助航空機によって上空を飛行することで検出できるためです。また、米国のユーザーは、自分の地域で行方不明者がいるというAMBERアラートが発令されたときに無料のテキストメッセージを受け取るために、プロバイダーを通じてサインアップすることができます。
しかし、ほとんどの携帯電話ネットワークは平常時にはほぼ満杯の状態であり、広範囲にわたる緊急事態によって通話量が急増すると、最も必要なときにシステムが過負荷になることがよくあります。メディアで報道されたこのような事例には、2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ、2003 年の北東部停電、2005 年のロンドン地下鉄爆破事件、ハリケーン カトリーナ、2006 年のキホロ湾地震、2007 年のミネソタ州の橋の崩落などがあります。
FCC 規制では、 SIM カードの有無やアカウントの支払い状況に関係なく、 すべての携帯電話は緊急電話番号にダイヤルできる必要があります。
社会への影響
人間の健康
携帯電話の導入以来、日常的な使用による健康への影響について(科学界と一般市民の両方から)懸念が高まっている。[33]しかし、2008年までに、アメリカの携帯電話は通話よりもテキストメッセージの送受信が多くなった。[34]多数の研究で、携帯電話の使用と健康の間には有意な関係がないと報告されているが、携帯電話の使用が健康に与える影響は依然として一般市民の関心事である。[要出典]
例えば、ベライゾンは顧客の要望に応じて、サービス使用量を測定し、携帯電話の電源を切ることができる使用制御を作成し、子供たちが眠れるようにした。[34]また、走行中の電車や自動車の運転者、チームの潜在的な選手に手紙を書くコーチ、映画館の観客による使用を制限する試みもあった。[34]ある測定法によると、16歳から30歳の自動車運転者の約40%が運転中にテキストメッセージを送信しており、別の測定法によると、10代の40%が目隠しをしてもテキストメッセージを送信できると答えている。[34]
携帯電話と脳腫瘍の関連性については、18 件の研究が行われています。これらの研究のレビューでは、10 年以上携帯電話を使用すると「聴神経腫や神経膠腫のリスクが一貫して高まる」ことがわかりました。[35]腫瘍は、主に携帯電話が接触している頭の側面に発生します。2008 年 7 月、ピッツバーグ大学がん研究所所長のロナルド ハーバーマン博士は、携帯電話からの放射線について警告しました。彼は、携帯電話と脳腫瘍の関連性について決定的な証拠はないが、予防策として携帯電話の使用を減らす必要があるという十分な研究があると述べました。[36]吸収される放射線の量を減らすには、ハンズフリー デバイスを使用するか、テキスト メッセージで通話を補うことができます。通話時間を短くしたり、田舎では携帯電話の使用を制限することもできます。携帯電話の塔から離れた地域では放射線量が高いことがわかっています。[37]
ロイター通信によると、英国皮膚科学会は、携帯端末の外装によく見られるニッケル表面に対するアレルギー反応により、耳や頬に発疹が出ることがあると警告している。また、金属製のメニューボタンで長時間テキストメッセージを送信すると、指に発疹が出る可能性があるという説もある。2008年、ロードアイランド州プロビデンスのブラウン大学のライオネル・バーコヴィッチ氏と彼の同僚は、8つの異なるメーカーの22の一般的な携帯電話をテストし、10のデバイスでニッケルを発見した。[38]
人間の行動
文化と習慣

1980 年代から 2000 年代にかけて、携帯電話はビジネスエリートが使用する高価なアイテムから、一般大衆に広く普及した個人通信ツールへと変化しました。ほとんどの国では、携帯電話の数が固定電話の数を上回っており、2007 年末の時点で固定電話の数は 13 億件ですが、携帯電話の加入件数は 33 億件です。
日本や韓国からヨーロッパ、マレーシア、シンガポール、台湾、香港に至るまで、多くの市場では、8~9歳の子供のほとんどが携帯電話を持っており、6~7歳の顧客向けに新規アカウントが開設されている。ほとんどの親が幼い子供に中古の携帯電話を譲り渡す傾向があるのに対し、日本ではすでに、2007年2月にKDDIが発売した10歳未満を対象とした新しいカメラ付き携帯電話が市場に出回っている。米国もこの対策で遅れており、これまでのところ、米国では子供の約半数が携帯電話を持っている。[39]多くの若者の家庭では、携帯電話が固定電話に取って代わっている。携帯電話の使用は、北朝鮮など一部の国では禁止されており、ビルマなど他の国でも制限されている。[40]
携帯電話サービスの社会的な普及率が高いことから、携帯電話は人々が互いにコミュニケーションをとるための重要な手段となっています。SMS機能は、若いユーザーの間で「テキスト メッセージ」のサブカルチャーを生み出しました。1993 年 12 月、フィンランドで初めて個人間の SMS テキスト メッセージが送信されました。現在、テキスト メッセージは最も広く使用されているデータ サービスです。2006 年には 18 億人のユーザーが 800 億ドルの収益を生み出しました (出典: ITU)。多くの電話機は、シンプルで簡単なテキスト メッセージングのためにインスタント メッセンジャーサービスを提供しています。携帯電話にはインターネット サービス (例: NTT DoCoMoのi モード) があり、日本、韓国、中国、インドで電子メールによるテキスト メッセージングを提供しています。ほとんどのモバイル インターネット アクセスは、アラート、気象データ、電子メール、検索エンジン、インスタント メッセージ、ゲームや音楽のダウンロードなどの機能があり、コンピュータ アクセスとは大きく異なります。ほとんどのモバイル インターネット アクセスは、急いで短時間で行われます。
携帯電話は公の場で使用されることが多いため、携帯電話の使用においては社会規範が大きな役割を果たしていることがわかっています。[41]さらに、携帯電話は所有者の個性を反映するようにカスタム装飾されたファッションのトーテムになる可能性があり[42]、所有者の自己アイデンティティの一部になることもあります。[41]携帯電話ビジネスのこの側面は、それ自体が産業であり、たとえば、着信音の売上高は 2005 年に 35 億ドルに達しました。 [43] 航空機内での携帯電話の使用は許可され始めており、すでにいくつかの航空会社が飛行中の電話の使用を許可しています。飛行中の携帯電話の使用は以前は禁止されており、多くの航空会社は今でも機内アナウンスで、この禁止は航空機の無線通信に干渉する可能性があるためであると主張しています。携帯電話の電源を切っても航空機の航空電子機器に干渉することはありません。通話やメッセージの送受信が許可されている飛行機であっても、離着陸時には携帯電話を使用しないよう推奨されている理由は、ほとんどの航空機事故が離着陸時に発生するため、乗客が乗務員に事故の可能性について注意を払うようにするためです。
エチケット
携帯電話の使用は、葬儀や結婚式、トイレ、映画館、劇場などで鳴らされるなど、社会的に失礼な行為となる場合があります。書店、図書館、トイレ、映画館、診療所、礼拝所などでは、会話で他の利用者の邪魔にならないように、携帯電話の使用を禁止しています。携帯電話の使用を防ぐために信号妨害装置を設置する施設もありますが、米国を含む多くの国では、そのような装置は違法です。
地下鉄交通システムを持つ米国の多くの都市では、乗客のためにトンネル内での携帯電話の受信を検討中またはすでに導入しており、特に長距離サービスを含む列車では、昔の禁煙車両のように、電話の使用が禁止された「静かな車両」が提供されることが多い。米国、ヨーロッパ、カナダのほとんどの学校では、授業の妨害を制限するために、教室内または校内での携帯電話の使用を禁止している。
フィンランドの電話会社、公共交通機関、通信当局で構成されたワーキンググループは、携帯電話の利用者に、特に公共交通機関を利用する際の礼儀、つまり電話で何を話すか、どのように話すかを思い出させるキャンペーンを開始しました。特に、このキャンペーンは、大音量での携帯電話の使用やデリケートな問題に関する通話に影響を与えたいと考えています。[44]
ドライバーによる使用
運転中の携帯電話の使用は、例えば配達ドライバーが顧客に電話する場合のように仕事の一環として、または通勤者が友人とチャットする場合のように社交的に、ますます一般的になっている。多くのドライバーが運転中の携帯電話使用の利便性を受け入れている一方で、オーストラリア、カナダのブリティッシュコロンビア州、ケベック州、オンタリオ州、ノバスコシア州、ニューファンドランド・ラブラドール州、および英国など一部の管轄区域では違法としており、スコットランドではゼロトレランスシステムが、イングランド、ウェールズ、北アイルランドでは警告システムが運用されている。これらの管轄区域の当局者は、運転中の携帯電話の使用は車両操作の妨げとなり、交通事故のリスクを高める可能性があると主張している。
研究では相対リスク(RR)が大きく異なっていることが判明しています。ケースクロスオーバー分析を使用した2つの別々の研究では、それぞれRRが4と計算されました。[ 45] [46]一方、疫学的コホート研究では、衝突リスクの露出を調整した場合のRRは男性で1.11、女性で1.21であることがわかりました。[47]
ユタ大学のデイビッド・ストレイヤー教授によるシミュレーション研究では、血中アルコール濃度が0.08%のドライバーと携帯電話で会話しているドライバーを比較し、運転の難しさや作業時間を制御した後、携帯電話を使用するドライバーは飲酒運転者よりも障害が大きいという結論が出ました。[48]カナダ自動車協会[49]とイリノイ大学[50] によるメタ分析では、ハンズフリーとハンドヘルドの両方の電話を使用しているときの応答時間は、通常の運転よりも約0.5標準偏差長いことがわかりました(つまり、平均的なドライバーが携帯電話で話しているときの応答時間は、およそ40パーセンタイルのドライバーの応答時間です)。
ハンズフリーデバイスを使用しながら運転することは、携帯電話を使用しながら運転することよりも安全ではないことが、ケースクロスオーバー研究によって結論付けられています。[46] [45]疫学研究、[47]シミュレーション研究、[48]メタ分析。[49] [50]このような情報があっても、カリフォルニア州は新しい無線通信デバイス法(2009年1月1日に発効)を開始し、自動車の運転中に携帯電話などの電子無線通信デバイスでテキストベースの通信を書き込む、送信する、または読むことを違反としています。運転中の携帯電話の使用を扱う2つの追加法は、2008年7月1日に発効しました。最初の法律は、すべてのドライバーが自動車を運転中にハンドヘルドワイヤレス電話を使用することを禁止しています。この法律では、ドライバーがワイヤレス電話を使用して、法執行機関、医療提供者、消防署、またはその他の緊急サービス機関に緊急通報することを許可しています。初回の違反に対する基本罰金は20ドル、2回目以降の有罪判決では50ドルです。罰金査定により、罰金は基本罰金額の 3 倍以上になる場合があります。[51] [52]カリフォルニア州自動車法[VC]§23123によれば、18歳以上の運転者は「ハンズフリー装置」を使用できる。2008年7月1日に発効した2番目の法律は、18歳未満の運転者が自動車を運転中にワイヤレス電話またはハンズフリー装置を使用することを禁止している(VC§23124)。ハンズフリーと携帯電話の使用の間で衝突リスクが一貫して増加するという点は、携帯電話の使用を禁止しながらハンズフリーは許可している30か国以上の法律と矛盾している。電話での会話と同乗者との会話の危険性については科学文献で意見が分かれており、ノッティンガム大学の事故研究ユニットは、目隠しをした乗客と目隠しをしていない乗客を比較した場合、携帯電話での通話の方が発話数が多いことを発見したが[53] 、イリノイ大学のメタ分析では、同乗者との会話は携帯電話での会話と同じくらい運転パフォーマンスに悪影響を与えると結論付けている。[50]
航空機での使用
2007年現在、いくつかの航空会社は、航空機に基地局とアンテナシステムを設置して、機内の電話機を低電力で短距離接続し、航空機の基地局に接続したままにすることを実験している。[54]したがって、離着陸時のように地上の基地局への接続を試みることはしない。[要出典]同時に、航空会社は、完全な音声およびデータサービスとして、または最初はSMSテキストメッセージングなどのサービスとしてのみ、旅行中の乗客に電話サービスを提供する可能性がある。オーストラリアの航空会社カンタス航空は、2007年秋にこの構成の試験機を運航した最初の航空会社である。 [要出典] エミレーツ航空は、一部のフライトで携帯電話の使用を限定的に許可する計画を発表した。[要出典]ただし、これまで民間航空会社は、これらのデバイスから放出される周波数が航空機の電波接触を妨害する可能性があるという主張により、携帯電話やラップトップの使用を禁止してきた。
2008 年 3 月 20 日、エミレーツ航空のフライトで、民間航空機の機内での音声通話が初めて許可されました。この画期的な進歩は、欧州航空安全機関 (EASA) とアラブ首長国連邦の民間航空総局 (GCAA) がエミレーツ航空での AeroMobile システムの使用を全面的に承認した後に起こりました。乗客は音声通話の発着信に加え、テキスト メッセージの送受信も可能になりました。エアバス A340-300 が巡航高度に達すると、システムは自動的に作動を開始しました。このサービスの利用を希望する乗客は、初めて電話機の電源を入れたときに、AeroMobile システムへの歓迎のテキスト メッセージを受け取りました。EASA の承認により、AeroMobile システムは「敏感」とみなされる航空機部品の改造を必要とせず、改造された電話機の使用も必要としないため、GSM 電話機は飛行機内で安全に使用できることが証明されました。
いずれにせよ、異なる航空会社によって許可されている慣行、さらには異なる国では同じ航空会社であっても一貫性がない。例えば、デルタ航空は米国国内線では着陸直後に携帯電話の使用を許可しているが、オランダに到着する国際便では「ドアが開くまで使用禁止」としている。2007年4月、米国連邦通信委員会は飛行中の乗客の携帯電話の使用を正式に禁止した。[55]
同様に、カナダ、英国、米国など多くの国では、安全上の問題が考えられるため、ガソリンスタンドで携帯電話の使用を禁止する標識が立てられている。 [要出典] しかし、携帯電話の使用が問題を引き起こす可能性は低く、[56] 実際に「ガソリンスタンドの従業員自身が、疑惑の事件についての噂を広めている」。
環境への影響

他の高層建築物と同様に、携帯電話のアンテナ塔は低空飛行する航空機にとって危険である。一定の高さ以上の塔や空港やヘリポートに近い塔には通常、警告灯の設置が義務付けられている。携帯電話の塔、テレビ塔、その他の高層建築物の警告灯が鳥を引き寄せて混乱させる可能性があるという報告がある。米国当局は、国内の通信塔の近くで毎年何百万羽もの鳥が殺されていると推定している。[57]
いくつかの携帯電話のアンテナ塔は、地平線上で目立たないように、そして木のように見えるようにカモフラージュされています。
携帯電話やモバイル ネットワークが脅威とみなされることがある例として、携帯電話の基地局が蜂群崩壊症候群(CCD) と関連しているという広く報道され、後に否定された主張が挙げられます。この症候群により、米国の多くの地域、特に都市近郊で蜂の巣の数が最大 75% 減少しました。インディペンデント紙は、携帯電話の基地局が蜂の個体数の減少の主な原因であるという理論を裏付ける証拠を提供する科学的研究を引用し、基地局付近の個々の巣に急速かつ壊滅的な影響があることを実証する制御実験を行ったと主張しました。[ 58] 携帯電話は実際にはこの研究では取り上げられておらず、当初の研究者はその後、自分たちの研究と携帯電話、CCD との関連を強く否定し、インディペンデント紙の記事が結果を誤って解釈し「恐怖物語」を作り上げたことを明確に示しました。[59] [60] 蜂への被害に関する当初の主張は広く報道されましたが、メディアによる記事の訂正はほとんどありませんでした。
米国では5億台以上の使用済み携帯電話が棚や埋め立て地に放置されており[61] 、今年だけで1億2500万台以上が廃棄されると推定されています。[要出典] この問題は1週間に200万台以上の携帯電話が廃棄されるペースで拡大しており、毎日何トンもの有毒廃棄物が埋め立て地に捨てられています。いくつかの企業がユーザーから携帯電話を買い取り、リサイクルしています。米国では、不要になったけれどもまだ使える携帯電話が緊急時の連絡手段として女性の避難所に寄付されています。
関税モデル

お支払い方法
携帯電話料金の支払い方法は主に 2 つあります。通話時間を購入してインターネット アカウントまたは店舗や ATM で電話機に追加する「従量制」モデルと、サービス利用後に定期的に料金を支払う契約モデルです。消費者が基本パッケージを購入し、その後サービスや機能を追加して、ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズされたサブスクリプションを作成することがますます一般的になっています。
プリペイド(「プリペイド」または「プリペイド」とも呼ばれる)アカウントはポルトガルとイタリアで同時に発明され、今日では携帯電話の契約の半分以上を占めています。[引用が必要]米国、カナダ、コスタリカ、日本、イスラエル、フィンランドは、ほとんどの携帯電話が依然として契約ベースである数少ない国です。[引用が必要]
着信料金
携帯電話の初期の頃は、携帯電話事業者(キャリア)は、携帯電話ユーザーが消費したすべての通話時間(発信と着信の両方を含む)に対して料金を請求していました。携帯電話の普及率が上昇するにつれて、事業者間の競争により、一部の市場では着信通話に料金を請求しないことを決定した事業者も現れました(「発信者負担」とも呼ばれます)。
欧州市場では、GSM 環境全体で発信者負担モデルが採用され、すぐに他のさまざまな GSM 市場もこのモデルを模倣し始めました。
香港、シンガポール、カナダ、米国では、着信側が1分ごとに課金されるのが一般的ですが、一部の通信事業者は着信通話無制限のサービスを提供し始めています。これは「着信側負担」モデルと呼ばれています。中国では、2つの通信事業者が2007年1月にも発信者負担方式を採用すると報じられています。[62]
着信側負担システムの欠点の1つは、携帯電話の所有者が迷惑電話を受けないように携帯電話の電源を切ったままにしておくことです。その結果、発信側負担国の音声通話総利用率(および利益)は、着信側負担国のそれを上回ります。[63]ユーザーが携帯電話の電源を切ったままにしておくという問題を回避するために、ほとんどの着信側負担国は発信側負担に切り替えるか、その不便さを補うために十分な割引料金で月間通話時間を長くするなどの追加のインセンティブを通信事業者が提供しています。
ユーザーが他国でローミングしている場合、自国で採用されているモデルに関係なく、受信したすべての通話に国際ローミング料金が適用されることに注意してください。 [64]
使用される技術
以下のリストは、携帯電話で使用される技術を網羅的に列挙したものではありません。
0G(移動無線電話)
1Gネットワーク(アナログネットワーク)
2Gネットワーク (最初のデジタル ネットワーク):
3Gネットワーク:
4Gネットワーク:
- LTE(TD-LTE)
- LTEアドバンスト
- LTEアドバンストプロ
- ワイマックス
- WiMAX-Advanced (WirelessMAN-Advanced)
- ウルトラモバイルブロードバンド(商用化されなかった)
5Gネットワーク:
EVDO 以降では、パフォーマンスを向上させるために次のテクニックも使用できます。
参照
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さらに読む
- チェン、エイドリアン、「信頼ゲーム:シリコンバレーはいかにして経済を破壊したか」、ネイション、第309巻第11号(2019年11月4日)、27~30ページ。インターネットや携帯電話を利用して個人、組織、企業、政府によって行われる多種多様な不正行為を受けて、エイドリアン・チェンは「冷戦時代の軍国主義から生まれ、自由市場の熱狂の中で主流となった技術複合体は、根本的に常に人類の繁栄と相容れないのではないか」と考察している(30ページ)。
