指向性エネルギー兵器「レーザー.電波.音波など」は下記の原理を利用して行われているので特定の人間のみ身体症状が出現する
※周囲の人は下記の状況下に無いので身体症状は無い

光信号を弱めず「340倍」の高感度化を実現。AIデータセンターとLiDARの進化を加速する「超小型光回路モニタ」の開発に早稲田大学が成功
2026年3月24日
https://xenospectrum.com/ultrasmall-low-loss-optical-power-monitor-silicon-photonics/
前略
>>リング共振器での稼働実証と無増幅読み出しの達成
中略
>>デバイスが光の共振状態の微妙な変化を忠実に、かつリアルタイムに読み取っている
中略
>>特筆すべきは、この高感度な読み取りが、電力を大食いするトランスインピーダンスアンプ(TIA)の助けを一切借りずに達成されたことである。研究チームは、モニタデバイスに対して直列に100キロオームの安価な抵抗器を接続し、そこに流れる微小な電流を電圧降下として直接読み取るという極めてシンプルな回路構成を採用した。この無増幅の構成でありながら、入射光1ミリワットあたり75ミリボルトの電圧信号を出力する感度を実現した。さらに、リング共振器内で光のエネルギーが蓄積される共振波長においては、その感度は234 mV/mWへと跳ね上がった。1ボルトの駆動電圧において、デバイス単体が光検出に費やす消費電力はわずか1マイクロワット程度に抑えられている。数千個のモニタをチップ上に並べたとしても、全体の消費電力は数ミリワットに満たない計算となり、次世代の大規模集積回路が直面する熱設計の壁を完全にクリアする性能を備えている。