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「音楽」や「オーディオ機器」に使われている「技術」を解説 について 本を書いてみました。深すぎる理論まで行かず 音の知識やオーディオや電子回路などに興味を頂けるのではないかと思います そのような狙いで纏めてみました。是非是非、お楽しみ頂ける下さい。ご案内は工学社の案内にあります。ご覧ください。http://www.kohgakusha.co.jp/books/detail/978-4-7775-2112-8https://twitter.com/kohgaku/status/1273582996659097608アマゾンでも取り扱っております。ただし、直接卸しているわけではないので、在庫数があまり多くなく、品切れをおこすと、中古やマーケットプレイスにより通常より高くなってることがあります。その場合は、工学社のサイトから通販出来れば、常に正規の価格で買えます
2020.06.30
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この度、アンソロジー的に纏めた本を書いてみました。 見本誌が出来上がりました。 工学社から出版されます。 208ページアマゾンでも取り扱っております。ただし、直接卸しているわけではないので、在庫数があまり多くなく、品切れをおこすと、中古やマーケットプレイスにより通常より高くなってることがあります。その場合は、工学社のサイトから通販していただければ、常に正規の価格で買えます。以下でhttp://www.kohgakusha.co.jp/books/detail/978-4-7775-2112-8
2020.06.26
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非常事態宣言発行で自宅で自粛中です。”明るい”話題が提供できれば・・・・・・。のシリーズ。。。。動画をYuoTubeにOPしましたのでお楽しみください。Tsukuba_sky_・lab 中山 (動画へのリンクです)https://www.youtube.com/watch?v=bv6SxpSnBRM&feature=youtu.be
2020.05.02
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ミニ・プラズマボールを点けてみました。非常事態宣言発行で自宅で自粛中です。”明るい”話題が提供できれば・・・・・・。本当はヒマナンデス(笑)。。。動画はこちら。 プラズマボールリンク 触ってみるへのリンク
2020.05.01
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わたしは自称オーディオマニアの端くれです。マニアってもしかして既に死語?でしょうか??自宅ではSS-G7というスピーカーやSONY ESPRIT(ソニー エスプリ)級のアンプで音楽を楽しんでおりますがとても良い音にチューニングして聴いております。音質を追求して 数千万円かけて機材や室内を最適化されている方もたくさんいらっしゃいます。正しい知識、技術を持って最大限のパフォーマンスを引き出しておられる そのシステムは大変良い音がしています。よく、良い音で聞きたい でもお金が沢山かけなければダメですよね。そんな相談を受ける事が良くあります。確かに高級な機材を揃えて正しい知識、技術がなければなりません。それは本当です。でも、それに代わる勝るとも劣らぬ方法が実はあるんです。もちろん確かな技術、理論は確立され実用化もされていますが、今回はここでは触れません。私も実際に聞いて納得したので実践あるのみで紹介したいと思います。レポートにしましたのでご覧ください。サポートも出来ますのでご相談ください。スマホなどでも気軽にハイレゾ音源が聞ける時代になりました。卓上でもその良さを100%以上生かせる方法としておすすめします。その方法が、 「ニアフィールド再生」 です。最近は、JBLのみならずYAMAHAやTASCAMからも対応モデルが出ています。以下に、レポートで説明します。ツクバスカイ・ラボ HPhttp://www.tsukubaskylab.sakura.ne.jp/ お問い合わせご質問があれば以下にメールください。 中山 nakayama-tsukubasky.lab@fb3.so-net.ne.jp 北総テクニカルサービス へのリンク http://irohatec.web.fc2.com/
2020.03.15
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我が家の超感度地震センサー。 「The ペコちゃん」 震度1以下でも、何か揺れを感じた時、「揺れた?」って見ると、小首を振って「今揺れたよ」って教えてくれます。動画は震度3~4の時です。震度4以上では懐中電灯の非常灯が点灯するようにしています。まだ、幸運にも懐中電灯が点いた事はありません。ペコちゃんが、可愛く首を振る事が多いです。 「The ペコちゃん」 https://www.facebook.com/takeshi.nakayama.10420/videos/1235642556631297/?t=10
2020.02.17
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【細菌とウイルス】新型コロナウイルスが猛威を振るいそうです。どちらも同じ様な病原体だと思っている方も多いのではないだろうか。両者は全く違うものです。ウイルスの方が厄介です。その理由は。 細菌とは、一つの細胞しかないので単細胞生物と呼ばれます。細菌は栄養源さえあれば自分と同じ細菌を複製して増えていくことができます。人の体に侵入して病気を起こす有害な細菌もいます。一方で人の生活に有用な細菌も存在します(納豆菌など)。人の体には多くの種類の細菌がいて、皮膚の表面や腸の中の環境を保っています。 ヒトに病気を起こすことがある細菌として、大腸菌、黄色ブドウ球菌、結核菌などが知られています。(細胞膜が有る) 抗菌薬(抗生剤、抗生物質)は細菌を細胞壁を破壊して退治するための薬です。ヒトの細胞には細胞壁がありません。ペニシリンなどはヒトの細胞に影響を与えず、細菌のみを攻撃することができるのです。 これに対してウイルスとは、細菌の50分の1程度の大きさで、とても小さく、自分で細胞(細胞膜が無い)を持ちません。ウイルスには細胞がないので、他の細胞に入り込んで生きていきます。ヒトの体にウイルスが侵入すると、ヒトの細胞の中に入って自分のコピーを作らせ、細胞が破裂してたくさんのウイルスが飛び出し、ほかの細胞に入りこみます。このようにして、ウイルスは増殖していきます。 ヒトに病気を起こすことがあるウイルスとして、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどが知られています。風邪(普通感冒)はさまざまなウイルスが原因となります。 ウイルスは大きさや仕組みが細菌と異なるので抗菌薬(抗生剤、抗生物質)は効きません。抗ウイルス薬はまだ少数しか開発されていません。 例えば、風邪に抗菌薬は効きません。「風邪の原因はウイルス」というのが大切なポイントです。風邪の原因は細菌ではないのです。風邪の症状はいずれも、あなたの体がウイルスと戦っているサインです。風邪を治すのはあなた自身の免疫力であり、お薬ではありません。医師が処方したり薬局で売られている風邪薬は、風邪のつらい症状を和らげるためのもので免疫力を回復させる為です、原因のウイルスをやっつける薬ではないのです。 それぞれのサイズ感は下図の通りです。細菌とウイルス:大きさの違い(イメージ)ウイルスは無生物ということになっているが、実は生物なのか無生物なのか、生きているのか死んでいるのか、その概念があるのかすら解っていない。極限環境の宇宙空間にも漂っているようです。今回のウイルスもそういった意味で 細菌と違う怖さがありますね。変異してどんな永遠と生きて?行くので。死んだとされても冬眠の様な状態で条件が揃えば復活する。しかし、潜伏期間中に感染するってどんなメカニズムなのだろう。
2020.01.28
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【CDの父】デジタルオーディオ技術の草分け的人物とされる日本の技術者である。コンパクトディスク メディア(CD-DA規格) 開発においてソニー側の責任者で、「CDの父」とも呼ばれる。 82年に世界で初めてCDプレーヤーを商品化させた。プロ用コンデンサーマイクの開発(NHK技術研究所時代、今なお現役のソニーC-38Bの源流になるCU1-1を1954年に開発。その商品化はソニーに依頼)国産初の放送モニタースピーカー(BTS放送技術規格)の開発(NHK技術研究所時代、商品化は三菱電機に依頼。型式名:2S-305)世界初のデジタル録音機を製作PCMプロセッサー(家庭用VTRを使ったデジタルオーディオ録音機)の開発を主導NHK時代には1964 年東京オリンピックの際には,国立競技場での開会式イベントの音響システムの設計・運用を. 研究所責任者でした。天皇陛下のお言葉を生で衛星放送で世界に届ける為の専用マイクも開発しています。そんな中島さんを想い、NH Lab.(Nakajima Heitaro Laboratory)のセミナーで使った資料の紹介です。NHラボ株式会社(NHLAB. INC.) 平太郎コラム へのリンク2020のオリンピックを見てほしかった。
2020.01.22
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【】【NT-1 修理レポート】SONY NT-1 をご存知だろうか。テープが切手サイズでノントラッキング方式のDAT(デジタルオーディオテープレコーダー)です。再生時倍速でヘッドをスキャンしデータをメモリー上で整列させ再生する。確かに所謂DATの様に スピード調整やトラッキング調整、ガイド(リード)に沿わせるようなテープパスの調整は全く無い。成る程と思いきや、技術者なら判るが何もなしにそんな上手く行くはずがない。スキャンした時にエラーが最小になる様に合わせこむ必要がありその為のテストモードと外付けのジグ回路が必要です。それは公開しませんが 修理記録のレポートです。
2020.01.20
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【TC-D5Mのメンテナンスレポート】 久々に修理(メンテナンス)関係 今回はSONY TC-D5Mです。 デンスケタイプのポータブル機ではありますが2ヘッド機としてはダントツに 音質の良いモデルです。 S&Fヘッドの性能によるところが大きいと思います。 基本性能の高さも特筆できます。 メンテナンス後に 1週間くらいは いろいろなテープで録音再生して音質を 必ず確認しますが 本当に音が良いデッキだと実感します。 以下に メンテナンスの内容をご紹介します。 D5シリーズはこれで7台目です。 すべて、このような作業記録を付けています。粉やかな特性はエクセルに纏めています。 基本、趣味ですが。活動の維持の為(基準テープ、測定器など)最小限の費用を頂いております。これらの作業記録は 依頼者に差し上げております。メンテナンスが終わって、その機種で自分の物の様に音楽を楽しむのが至極の時です。(あっつ、出荷前のエージング(-_-;)ですよ。(笑))
2020.01.20
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【七宝焼き 作品のご紹介】ほんの趣味の一環で、これ迄に製作したコレクションです。最古のものは、右下で中学二年の美術の時間に創ったものです。40年以上前です。奇抜なデザインだったので先生の推薦で美術展にも出ました。右下のみ さかなをイメージした架空の生物です。残りは花のイメージです。焼く前と焼いた後の発色が違うので いつも完成が楽しみです。
2019.12.25
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【TC-D5 のキャプスタン駆動方式】キャプスタン駆動方式は「ディスク・ドライブ・キャプスタン・サーボ」と言われています。私は発売当初から、教科書通り”リム・ドライブ”と言っていました。これは、通常駆動用のモー ターにつけられるFGをキャプスタンからかけることで,高い回転精度と安定性を実現しています。キャプスタンの軸受部とフライホイールの内周部に144歯のバリアブルレラクタンス型FG(周波数発電機)を内蔵し,キャプスタンの回転をダイレクトに検出,サンプリングホールド(0次)テクニックにより広いサーボ周波数帯域をもつサーボアンプでフィードバックをかけ,キャプスタン自体に強力なサーボがかけられているサーボアンプ回路には,メタライズド複合フィルムコンデンサーや金属皮膜抵抗が使用され,温度特性に対する安定性も保証されていました。
2019.12.18
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パーツが揃ってきた。在庫の在るところを探すと、直ぐ手に入る。銅箔・無誘導巻きのフィルムコンデンサとOFC線でエポキシで固められた空芯コイルの音質は好きだ。やっぱり空芯コイル。空芯は原理的に無歪ですから魅力的です。インダクタンスが小さい時でも太い線を巻くのが良いです。ウーファーなどに使う場合も空芯が良いのは間違いないのですが、余程太い巻き線で無いと直流抵抗が増加し R+Lのインピーダンスベクトル(実軸と虚数軸)が直線にならず、これがスピーカに対して歪を発生させます。(動的歪なので測定器では測定出来ない)。太い巻き線では形状も大きくなります。エンクロージャに入らない。(笑)磁性芯を使えば歪が発生(特に大電流の磁性体の飽和)は有るのですがそこはトレードオフするしかないです。トロイダルコアは棄権です。磁気飽和した時 インダクタ=0になります。ご存知かも知れませんが、コアの一部を開放してエアーギャップを作り磁気抵抗を上げるのはその対策でもあります。
2019.12.02
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F・ハーロックが死んでしまった。 井上さんもはまり役でしたね。格好良かった。男なら、危険をかえりみず、 死ぬと分かっていても行動しなくてはならない時がある。 負けると分かっていても戦わなくてはならない時がある 。よく寝る男は大物になる、寸志を惜しんで寝る男こそ真の勇者だ!井上真樹夫さんのご冥福をお祈りいたします 友よ。 ♬きみが気に入ったならこの船に乗れ、いつかなくした夢がここにだけ生きてる。。。。映画『わが青春のアルカディア』では、ファントム・F・ハーロックI世の声を - 石原裕次郎さんが演じていましたね。 ムーミンのスノークを演じた 広川太一郎さん、初代ルパン三世の山田康夫さんもクリントイーストウッドやジャンポールベルモンド等の吹替が好きでした。声フェチの私には残念でなりません。
2019.12.02
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でも、プーさんでは・・・・。。ね。誰かに自己紹介する時にカッコつける為に・・・・。プータローを決めた時、作ってみた個人の名刺です。デザインしてみました。今でもプーさんして密かに元気で生きています。 オーディオフェア会場に車いすで来てました。 ちなみに、井深大さんは 会員番号:0216 後に会長になった中島平太郎さんは、会員番号:4107 でした。 当時の写真が見つかりました。井深さんの手の平は大きく暖かかったです。 今となっては、遠い思い出です。私もこの写真を見てこんな凄いショットは 貴重だなと驚いています。これだけのメンバーが揃う事なかなか無いですよね。 オリンパス OM-1で撮影しました。 ご冥福をお祈りいたします。
2019.12.02
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ボンビー 夕食です。夕食と云うより、つまみを作って呑んでいます。余り物の ジャガイモを薄切りにしてオリーブオイルで炒めます。じゃがいもは皮を剥きません。卵焼き(ほのか)を敷き詰めて、最後にチーズを乗せます。味付けはナチュラルに。粗挽きコショウのみ。塩はハム、チーズで充分です。それぞれの食材がいい味しているのでこれで充分。土日が忙しかったので赤ワインで、リセット中。 美味しかったです。食材の美味しさを殺さない事を研究中です。
2019.12.02
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なかなか3ヘッド機で良いのが見つからず。S&FヘッドのTC-K777で妥協しようと考え始めた頃。物凄く良い音がしていたのがこれでした。アモルファスって次元が違う!!! と喜んだ。ソニーではLA(レーザーアモルファス)ヘッドと呼んでいます。それを初めて聴いたのが、試作機。その生産工場の技術部にいたので、いち早く聴くことが出来て量産品の発売を首を長くして待っていました。発売と同時に即購入。やはり良い音です。もう嬉しくなって絵にしました。画用紙に鉛筆です。実は、イラストっぽいのも意外と描いています。一部はHPにもアップしていますので以下のリンクから御覧下さい。 Tsukubasky・labつくば・スカイ・ドット・ラボ音質は問題ないのですが、同一型番でもメーカーに依っては音質が違います。最終的にはシグネティクスのセラミックパッケージ品になりました。 ここは5534のオリジナルメーカーです。
2019.11.21
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愛車(相棒)の走行距離が30万kmに達しました。(約18年間)TOYOTA CORONA PREMIO G 2.0よく走ってくれた。。。まだまだ元気。車検の度に褒められます。地球、約7.5周かぁ。今日、保険の更新しました。 フル・純正エアロパーツを装着した愛車です。 トランクリッドのウイングが特にお気に入りです。 写真は資料写真です。 相棒は傷だらけですが、まだ走ってくれそうです。 元々、スバルが好きでLEONE 4WD RX ハードトップに乗っていましたが その後 日産 ブルーバードとなり そしてトヨタが一番長距離で疲労が少なく 最後がこの相棒です。 長距離通勤(片道約2時間)で酷使していたのに頑張ってくれました(涙😭)
2019.11.04
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新型の光学ピックアップを搭載した、コンパクトディスク用のメカBUー21 ベース・ユニット 収差を徹底的に管理してレーザー光のスポット形状を決定。スポット形状による特徴は以下の様になります。
2019.10.22
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去る10月19日(土)第34回NHラボセミナーに参画いたしました。少しでもオーディオの何かの手伝いになればと、現役時代にわたしの音質に対する取り組みを私の仲間たちと取り組んだ最高級のホームシアターシステムを例に語らせて頂きました。音の為に新規投入した技術です。内容は一部のみで全て(メカ、電気)を伝えられなかったのが心残りでした。写真を提供下さりありがとうございます。NHLab.は2015年4月、中島平太郎氏(故人)の音に対する情熱を具現化する為に生まれた研究開発メーカーです。 “まだまだ良い音に出来るはずだ” という信念のもとに、音と真剣に向き合ったり、遊んだりしながら、新たな発見に挑戦しております。(ホームページより)NHラボ へのリンク
2019.10.22
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新型の光学ピックアップを搭載した、コンパクトディスク用のメカBUー21 ベース・ユニット 収差を徹底的に管理してレーザー光のスポット形状を決定。スポット形状による特徴は以下の様になります。
2019.10.11
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実はイラストも描いています。 気が向いた時にしか描かないので思い切り不定期ですが好きなので。。。。 工業高校時代には美術の先生に美術部へ誘われた事もありましたが、電子技術者を目指して いましたので電気工学部へ入り電子回路系の自由研究をしていました。 美術は好きだったのであえてそうしていましたが、暇があれば何か絵を描いていました。 これは、入社してから描いたものですが、手塚治虫のアトムが好きすぎて私が宇宙が好きで その神秘に魅了され、相対性理論の本格的な勉強を始めた事から何か表現したいと2日間かけて 徹夜で一気に描いたものです。 手塚先生のイメージを壊さぬ様にオリジナルです。銀河系を背景に飛ぶアトム(飛雄)を描きました。 背景は水彩とパステル、アトムは肌の感じを出したくてパステルを削ってティッシュペーパーで伸ばし グラディエ―ションを付け色鉛筆で仕上げました。 お気に入りのひとつです。 いかがでしょうか。 ホームページにも載せていますが、解説を付けつつこちらでも順次掲載して行きたいと思っています。そんな第1弾として鉄腕アトムを選びました。なかなか、上手く描けませんが お楽しみいただければ幸いです。
2019.10.11
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実はイラストも描いています。 気が向いた時にしか描かないので思い切り不定期ですが好きなので。。。。 工業高校時代には美術の先生に美術部へ誘われた事もありましたが、電子技術者を目指して いましたので電気工学部へ入り電子回路系の自由研究をしていました。 美術は好きだったのであえてそうしていましたが、暇があれば何か絵を描いていました。 これは、入社してから描いたものですが、手塚治虫のアトムが好きすぎて、私が宇宙が好きで その神秘に魅了され、相対性理論の本格的な勉強を始めた事から何か表現したいと2日間かけて 徹夜で一気に描いたものです。 手塚先生のイメージを壊さぬ様にオリジナルです。 銀河を背景に飛ぶアトム(飛雄)を描きました。 背景は水彩とパステル、アトムは肌の感じを出したくてパステルを削ってティッシュペーパーで 伸ばしグラディエ―ションを付け色鉛筆で仕上げました。 お気に入りのひとつです。 いかがでしょうか。 ホームページにも載せていますが、解説を付けつつこちらでも順次掲載して行きたいと思っています。そんな第1弾として鉄腕アトムを選びました。なかなか、上手くはありませんが お楽しみいただければ幸いです。
2019.10.10
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祝 10000越えアクセスブログのアクセスが1万を突破しました。 皆様ほんとうに有難うございます。今年の夏に開設しました。今後もよろしくお願いいたします。
2019.10.09
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新型の光学ピックアップを搭載した、コンパクトディスク用のメカBUー21 ベース・ユニット 半導体レーザー光のファーフィールドパターンには非点収差(AS)が存在します。 アンチダストプレートを光学ガラス(BK7)にする事によってこの収差を補正しました。 屈折率n=1.5107なので厚み0.5mmの時 傾きは16°になりました。 収差補正をすると光軸もズレるのでその分補正した調整が必要になります。 その計算をしたメモです。 約50μmのズレが生じる事が解ります。 50μmって髪の毛の幅の1/3程度です。
2019.10.09
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新型の光学ピックアップを搭載した、コンパクトディスク用のメカBUー21 ベース・ユニット 半導体レーザー光のファーフィールドパターンには非点収差(AS)が存在します。 アンチダストプレートを光学ガラス(BK7)にする事によってこの収差を補正しました。 屈折率n=1.5107なので厚み0.5mmの時 傾きは16°になりました。 収差補正をすると光軸もズレるのでその分補正した調整が必要になります。 その計算をしたメモです。 約50μmのズレが生じる事が解ります。 50μmって髪の毛の幅の1/3程度です。
2019.10.09
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新型の光学ピックアップを搭載した、コンパクトディスク用のメカBUー21 ベース・ユニット 最終的にはこうなりました。NAは最初計算上0.6近くあり(DVDと同等)ビームは絞り込めるがビーム深度が浅くなりスキュー(ディスクや対物レンズの傾き)にも弱い為絞り(アパーチャー)を追加して NA=0.45とした。ホログラム部の絞りは迷い光の防止用で鏡筒内で反射したレーザー光がホログラムパターン以外から受光素子に入るのを防ぎ誤信号の発生させない為です。
2019.10.09
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新型の光学ピックアップを搭載した、コンパクトディスク用のメカBUー21 ベース・ユニット 今回は、その光学ピックアップの開発設計について少し触れたいと思います。メモのBU20は実験的な位置付けで、基本的には同じ構成でその後改良を加えBU21となっています。 驚かれたかもしれません。ここまで簡単にしてみました。しかし、光学特性(ジッター、トレランス)はチャンピオンスペックと言える高性能です。シンプル化=高性能です。
2019.10.09
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卵の事はよくフェイスブックなどにも投稿していますが、美味しい(笑)からばかりでは無く。生命の謎や神秘を感じるからで 実はまだ謎が沢山あります。にわとりが先か卵が先か? 結論⇒ 鶏がいなければたまごは産めない。 鶏卵など、ただ21日間温めるだけで完全なヒヨコが生まれますね。つまり、身体、骨、羽、内臓、筋肉、脳などすべての構成成分が準備されているわけで、鶏1羽分の栄養があり完全食もと言われていますが、本当でしょうか?。要は、部品は揃っているが まだ何も組み立てられていません。人体に有効な栄養素も何も出来ていないし、吸収しても活用される形にはなっていません。活性化されていなければ消化吸収な能な物と認識出来ません。極論すれば、各元素をそのまま摂っていれば人間は生きられるかというとそうでは無いと言う事です。人体に各元素から栄養成分を合成する機能はありません。(あったら大変な事です)適度に合成された分子や栄養素となっている必要があります。 言いたいことは、卵一つ食べたからと言って鶏一羽食べた事には成らないので 鶏肉も食べましょう。(バランスよく野菜も取りましょう(笑))そういった意味で、親子丼は正解です。鮭イクラ丼も良いですね。 ~ こんな投稿していたらお腹がグゥーとなりました(笑)。
2019.10.09
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卵の事はよくフェイスブックなどにも投稿していますが、美味しい(笑)からばかりでは無く。生命の謎や神秘を感じるからで 実はまだ謎が沢山あります。にわとりが先か卵が先か? 結論⇒ 鶏がいなければたまごは産めない。 鶏卵など、ただ21日間温めるだけで完全なヒヨコが生まれますね。つまり、身体、骨、羽、内臓、筋肉、脳などすべての構成成分が準備されているわけで、鶏1羽分の栄養があり完全食もと言われていますが、本当でしょうか?。要は、部品は揃っているが まだ何も組み立てられていません。人体に有効な栄養素も何も出来ていないし、吸収しても活用される形にはなっていません。活性化されていなければ消化吸収な能な物と認識出来ません。極論すれば、各元素をそのまま摂っていれば人間は生きられるかというとそうでは無いと言う事です。人体に各元素から栄養成分を合成する機能はありません。(あったら大変な事です)適度に合成された分子や栄養素となっている必要があります。 言いたいことは、卵一つ食べたからと言って鶏一羽食べた事には成らないので 鶏肉も食べましょう。(バランスよく野菜も取りましょう(笑))そういった意味で、親子丼は正解です。鮭イクラ丼も良いですね。 ~ こんな投稿していたらお腹がグゥーとなりました(笑)。
2019.10.07
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卵の事はよくフェイスブックなどにも投稿していますが、美味しい(笑)からばかりでは無く。生命の謎や神秘を感じるからで 実はまだ謎が沢山あります。にわとりが先か卵が先か? 結論⇒ 鶏がいなければたまごは産めない。 鶏卵など、ただ21日間温めるだけで完全なヒヨコが生まれますね。つまり、身体、骨、羽、内臓、筋肉、脳などすべての構成成分が準備されているわけで、鶏1羽分の栄養があり完全食もと言われていますが、本当でしょうか?。要は、部品は揃っているが まだ何も組み立てられていません。人体に有効な栄養素も何も出来ていないし、吸収しても活用される形にはなっていません。活性化されていなければ消化吸収な能な物と認識出来ません。極論すれば、各元素をそのまま摂っていれば人間は生きられるかというとそうでは無いと言う事です。人体に各元素から栄養成分を合成する機能はありません。(あったら大変な事です)適度に合成された分子や栄養素となっている必要があります。 言いたいことは、卵一つ食べたからと言って鶏一羽食べた事には成らないので 鶏肉も食べましょう。(バランスよく野菜も取りましょう(笑))そういった意味で、親子丼は正解です。鮭イクラ丼も良いですね。 ~ こんな投稿していたらお腹がグゥーとなりました(笑)。
2019.10.04
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修理の時、意外と見つからなかったりするんだなぁ。この時はHP鳴かずだった。両足ともクラックが確認された。 ボンドで固定されている為 足が動くことは無かったボンド付けの前にコイルを整形した時?等に半田付け部にストレスが掛ったものと思われます。 鋭い針の様なもので チップ表面(抵抗体)に削り取られたような痕跡があり抵抗値が 開放(OPEN)状態になっていた。
2019.10.04
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修理の時、意外と見つからなかったりするんだなぁ。この時はHP鳴かずだった。両足ともクラックが確認された。 ボンドで固定されている為 足が動くことは無かったボンド付けの前にコイルを整形した時?等に半田付け部にストレスが掛ったものと思われます。 鋭い針の様なもので チップ表面(抵抗体)に削り取られたような痕跡があり抵抗値が 開放(OPEN)状態になっていた。
2019.10.01
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冷却の為に複数の DC FANを付ける検討が必要になった場合 そのFANノイズ(騒音)どの位になるだろうか。2個なら2倍、3個なら3倍???。 双発のジャンボジェット機は片翼に2個のエンジンを搭載していますが、どうも2倍の騒音になっていないようです。測定方法を確認:FANノイズの測定 個別測定では無く同時測定とする。2つのファンを同時に回したときのノイズの増加がどのくらいになるか理論値を求めるとともに、実測し確認する。基本的には 音響エネルギーとしてとらえ音圧レベルの増加分の算出をすれば求めることが出来ます。【音のエネルギーと音圧の関係】音のエネルギーJと音圧Pとの間には以下の関係があります。J= P^2/ρc ρ:空気密度 c:音の伝播速度この、関係式を用いて 騒音値を dB表示すると 騒音値=20log P/Po =10log J/Jo P:実際の音圧 J:測定した騒音エネルギー Po、Jo:検知限 騒音エネルギーと、なります。この式の意味は 騒音値をJoを基準にしてdB表示したものです。この式を使い、複数のFANを使ったときの音圧を算出します。FANが複数になると、エネルギーは複数倍になるわけです。(しかし、音圧レベルはそうならない事は上記の式から明らかです。)今、n個のFANを使った場合の騒音値は次のようになります。 騒音値=10log n・J/Jo =10log J/Jo+10log n ⇒(FANをn個使った時の騒音の増加分) となります。例として2個のFANを使った場合、 騒音値の増加分は 上式にn=2を入れ、10log 2=3(dB)つまり、3dB 増えることになります。 現状1個のFANの騒音値が25dB(A)の場合 25dB(A)+3dB(増加分)=28dBと求まります。*******2個のFANのノイズレベル(騒音値)が同じ場合は このように簡単に求まりますが違ったノイズレベル(騒音値)の場合には 単純な算術和による合成では求まりません。次に、ノイズレベル(騒音値)の違うFANを使った場合のノイズの増加分を求める。次の様に計算及びグラフから算出する事が出来ます。それぞれの騒音値をP1、P2、P3、・・・・Pn(n台使用時)とすると、 合計の騒音値 = 10 log(10^(P1/10) + 10^(P2/10) + ・・・10^(Pn/10)) (それぞれの騒音値をP1、P2、P3、・・・・Pn[n台使用時]) 例) 40[dB]、50[dB]、55[dB]の3種類のファンを使用する場合 合計の騒音値 = 10 log(10^(40/10) + 10^(50/10) + 10^(55/10)) = 56.3[dB] となります。また、異なる騒音値のファンが2台の時には、下の騒音値の早見表を用いて簡単に算出する方法もあります。 《算出手順》 例)40[dB]と50[dB]の2台のファンを組み合わせで考えます。 (1) 二つの音圧レベルの差を求めます。 (50dB-40dB=10dB) (2) 騒音値早見表よりグラフ横軸の10dBのところから、縦軸の値を読み取ります。 (0.4dB)(3) 騒音値の大きい方(50dB)にグラフの値(0.4dB)を足した値が騒音の合成となります。以上より40dBと50dBの騒音の合成は50.4dBとなります。このように二つの音の合成は0.4dBの増加に過ぎません。騒音は大きいほうの値に支配されますので、全体の音を小さくしたい場合は、騒音の一番大きいFANを抑える必要がある。今、SWのFANノイズが25dB(A)であるなら追加FANのノイズレベルは少なくとも6dB以上低い事が望ましい。
2019.10.01
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【祝 5555アクセス】本日 わたしのホームページのアクセス数が5555に到達しました。今後も少しずつですが更新して行きます、よろしくお願いします。ブログもこっから入れますのでよろしければご覧ください。ご意見、コメントなんでもどうぞ。http://www.tsukubaskylab.sakura.ne.jp/#hpb-container
2019.09.30
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【祝 5555アクセス】本日 わたしのホームページのアクセス数が5555に到達しました。今後も少しずつですが更新して行きます、よろしくお願いします。ブログもこっから入れますのでよろしければご覧ください。ご意見、コメントなんでもどうぞ。http://www.tsukubaskylab.sakura.ne.jp/#hpb-container
2019.09.21
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アナログテープ関係の時定数を纏めてみました。ローカルな規格(規定)はまだ数多くありますが 基本的にはこれで充分です。逆にこれに合っていなければ、ローカルか不良です。 ※ご指摘がありました NAB-J/NABを追加しました。他にもDIN, EIA/RIAA, BTS ,CCIR,AES などありますけど時代背景、民生、業務用など複雑で精査中。 旧JIS で IECに集約された規格資料を参考にしています。元の投稿はこちらに。https://www.facebook.com/takeshi.nakayama.10420/posts/1081151488747072?comment_id=1081887892006765¬if_id=1566203997624462¬if_t=feed_comment ディスクの時定数は ほぼ RIAA の規格に代表されるようになりましたが。それまでは、レーベル毎に規格が様々だった事もあり ここでは書き尽くせないほど沢山あります。
2019.08.18
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【宇宙空間での加速】ご存知、運動量保存の法則。何も支えるものが無い宇宙空間でボールを持って投げたとき。投げた人はどうなるでしょう?作用と反作用で運動量の合計は常にゼロです。1920年頃は 加速する為には空気を進行方向とは反対に押し出す必要があり、真空の宇宙では加速は出来ないというのが常識でした。運動量が合計ゼロでは加速出来ないのでしょう。そもそも、運動量は質量×速度 です。重い物を速く押し出せば大きな運動量が得られその反作用を利用すれば加速できます。(2つの運動量の合計は一定=運動量保存の法則)ここで再び運動量保存則ですがボールとそれを押し出す人の合計はそれぞれ逆方向なのでゼロ(保存)です。探査衛星(はやぶさ等)はでは、どのように加速しているのでしょうか? これは、イオンエンジンを使って燃料のキセノンを後ろに放出する事で前向きの運動量を得ています、イオン化されたキセノンが電極に戻らないように中和器があり効率よく放出されています。
2019.08.18
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【宇宙空間での加速】ご存知、運動量保存の法則。何も支えるものが無い宇宙空間でボールを持って投げたとき。投げた人はどうなるでしょう?作用と反作用で運動量の合計は常にゼロです。1920年頃は 加速する為には空気を進行方向とは反対に押し出す必要があり、真空の宇宙では加速は出来ないというのが常識でした。運動量が合計ゼロでは加速出来ないのでしょう。そもそも、運動量は質量×速度 です。重い物を速く押し出せば大きな運動量が得られその反作用を利用すれば加速できます。(2つの運動量の合計は一定=運動量保存の法則)ここで再び運動量保存則ですがボールとそれを押し出す人の合計はそれぞれ逆方向なのでゼロ(保存)です。探査衛星(はやぶさ等)はでは、どのように加速しているのでしょうか? これは、イオンエンジンを使って燃料のキセノンを後ろに放出する事で前向きの運動量を得ています、イオン化されたキセノンが電極に戻らないように中和器があり効率よく放出されています。
2019.08.10
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オープンデッキの音質確認。修理・調整後近年はこのテープで録再すると決めている。確認は間隔をあけて数日間掛けるようにしている。耳が慣れてしまうのを防ぐ為です。 とにかくこの時間は楽しむ時間なので数時間じっくりと聞くのではなく聴くことにしている。そうする事によって問題があれば判る。勿論体調の良い時に行う昨日調整して 音確認も終わった機体を確認したら 何か音が痩せている。同じ曲、同じテープなのにどうして? 昨日はちゃんと良い音だったのに・・・・・・。冷静になってすぐ分かった。不具合が起きたのでは無かった。実は、再調整や再確認にそなえてつまみ類は付けていない。まさかとREC-EQスイッチ Fe-Cr ではないか。他のテープでは単純なピーク特性なのでセレクタを間違えてもあまり解らないが 2層塗のこのテープの録音イコライザカーブはちゃんと設計すると独特なのです。そう言えば確認の為、調整 Duadでやって 特性取ってそのままだった?古い機械では、誕生以来一度も特性が変わった事が無いIEC基準テープでもあるDuadを使った方は 他のテープも互換性が保たれる場合があります。高性能テープでフラットに合わせると BIASやRECEQの設計によっては 古いノーマルテープがオーバーバイアスに調整されてしまい 音のバランスが悪くなったりします。Fe-CrポジションのあるデッキではDuadを使う事がお勧めです。単なる テープポジション(セレクタ)の設定ミスでした。連日の猛暑酷暑に脳細胞が夏バテしたかも。。。。
2019.08.10
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最近のオーディオの楽しみ方は スマホなど便利な形態に移行してきています。すべてが移行する訳ではありません。ちょっと古いオーディオ機器では動かなくなったり 音が何か変だと思っても部品が無いと修理や調整を断られたりする事もあります。法律で部品の保有期間を定める事で そういったニーズも合法的に断る事が出来るようになりました。昔の街の電気屋さんだったら 困っていたら見捨てなかったでしょうね。オーディオ機器は100年以上の歴史と音楽財産があります。製造メーカがなくなってしまったという事もあります。 治す部品がないなど当然起こり得ます。だから治せないというのは短絡的で早計です。現代は21世紀です。そのものを復元できなくても 現代技術を持ってくれば治せるかもしれません。そのものの部品が無ければ 代替えを探す 造る事も出来るかもしれません。諦めなくても済む方法があるかもしれません。そんな期待に応えられるのが HTSです。是非ご相談下さい。HTS 北総テクニカルサービス ■社名:Hokusou Technical Service (北総 テクニカル サービス) ■本社:千葉県八街市八街は ■電話:090-8053-1641 ■構成:技術者グループリーダー/窓口 ■事業開始:2015年3月 ■事業内容:電気機械修理サービス/メンテナンス、委託業務(受託) 電気・ソフトウェア設計、機械設計、ネット関連 楽器及び電子楽器修理/カスタマイズ 買取り斡旋、オークション代行 当研究所(つくばスカイ・ラボ:TSL)は 北総テクニカルサービス さんと 技術提携いたしました。 オーディオ機器、楽器等の修理・メンテナンスを行う会社です。 いろいろなノウハウの提供と事業のお手伝いをして行きたいと考えております。つくばスカイ・ラボ管理者PROFILE電子工学エンジニア・DAT MiniDiscの 開発 商品設計に従事・カセットデッキ、アンプ、 チューナ、CDプレーヤ、 ホームシアターシステムの 商品設計を行う・日本オーディオ協会 個人会員 4626趣味:オーディオ、音楽・映画鑑賞 写真、絵画、DIYなど
2019.08.08
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最近のオーディオの楽しみ方は スマホなど便利な形態に移行してきています。すべてが移行する訳ではありません。ちょっと古いオーディオ機器では動かなくなったり 音が何か変だと思っても部品が無いと修理や調整を断られたりする事もあります。法律で部品の保有期間を定める事で そういったニーズも合法的に断る事が出来るようになりました。昔の街の電気屋さんだったら 困っていたら見捨てなかったでしょうね。オーディオ機器は100年以上の歴史と音楽財産があります。製造メーカがなくなってしまったという事もあります。 治す部品がないなど当然起こり得ます。だから治せないというのは短絡的で早計です。現代は21世紀です。そのものを復元できなくても 現代技術を持ってくれば治せるかもしれません。そのものの部品が無ければ 代替えを探す 造る事も出来るかもしれません。諦めなくても済む方法があるかもしれません。そんな期待に応えられるのが HTSです。是非ご相談下さい。HTS 北総テクニカルサービス ■社名:Hokusou Technical Service (北総 テクニカル サービス) ■本社:千葉県八街市八街は ■電話:090-8053-1641 ■構成:技術者グループリーダー/窓口 ■事業開始:2015年3月 ■事業内容:電気機械修理サービス/メンテナンス、委託業務(受託) 電気・ソフトウェア設計、機械設計、ネット関連 楽器及び電子楽器修理/カスタマイズ 買取り斡旋、オークション代行 当研究所(つくばスカイ・ラボ:TSL)は 北総テクニカルサービス さんと 技術提携いたしました。 オーディオ機器、楽器等の修理・メンテナンスを行う会社です。 いろいろなノウハウの提供と事業のお手伝いをして行きたいと考えております。つくばスカイ・ラボ管理者PROFILE電子工学エンジニア・DAT MiniDiscの 開発 商品設計に従事・カセットデッキ、アンプ、 チューナ、CDプレーヤ、 ホームシアターシステムの 商品設計を行う・日本オーディオ協会 個人会員 4626趣味:オーディオ、音楽・映画鑑賞 写真、絵画、DIYなど
2019.08.05
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物理学の世界では実は何も証明されていません。何の問題も無く空を行き交う飛行機。何故飛んでいるのでしょう。技術的に可能になっても 理論的に解明・証明は何もなされていません。考えてみるとそんな事例はたくさんあります。ライト兄弟も物理理論的に考えて飛行したわけではありません。いろいろな物理理論が議論されて来ましたがそれ自体を理論的に証明したものは驚くほど少ないと思っています。身近な簡単な物理現象を何故なぜ・・・と5回位理論を考えて言ってみてください。必ず行き止まります。何故ならその理論は完成(証明)されていない、つまりまだ仮説だからです。電子は粒子である。⇒これも仮設です。粒を見た事ありますか?⇒波の性質も併せ持つ 雲の様なもの?⇒電位の低い(ー)所から高い方(+)へ移動する。 何故??特に最後の項目に代表されるように これって人が決めた事ですね。理論を証明したつもりでも実は辻褄を合わせただけでこれは物理理論の証明にはなりません。アインシュタインが嫌った 確率が支配する世界 彼は「神はサイを振らない」と言いました。これは、辻褄合わせ(確率)より深い所に真実はある と言っている様に私には感じます。
2019.08.05
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猛暑、酷暑が続きますが 皆様 自分の命を守りましょうね。でも、どうやって?いろいろな情報や話を聞いても何をどれだけ備えて置けば良いのか、今一つ分からない。そんな中で探し当てたのが 熱中症対策一式 これだけあれば何とかなりそうです。後は、適宜 補充しておけば 万全に近い備えが出来そうです。家族で使えそうです。熱中症予防/猛暑対策/猛暑対策/熱中症対策/塩分補給/屋外作業/炎天下作業 【セット内容】1.からだに温泉水 500ml×2本2.経口補水液OS-1 500ml×2本3.クールリフレ コールドスプレー 450ml×1本4.プレスタオル×4個5.扇子×1本6.デジタル体温計×1本7.塩(粒状小分けタイプ) 2g×5袋8.冊子「働く人の熱中症予防」(中央労働災害防止協会)×1冊9.緊急連絡用紙×1枚10.瞬間冷却パック ひえっぺ×8個11.ブルーシート 1.8×1.8m×1枚12.設置場所ポスター(A5)×1枚購入できるリンクを以下に幾つか貼っておきます。是非 命を守る為にもご活用下さい。備えの参考にすると良いと思います。ランドアート 熱中対策キット+(プラス) HMK-P【熱中症予防/猛暑対策/猛暑対策/熱中症対策/塩分補給/屋外作業/炎天下作業】現場用品専門通販 現場屋本舗ランドアート 熱中対策キット+(プラス) HMK-P 熱中症予防 猛暑対策 猛暑対策 熱中症対策 塩分補給 屋外作業 炎天下作業】現場監督ランドアート 熱中対策キット HMK-1【熱中症予防/猛暑対策/猛暑対策/熱中症対策/塩分補給/屋外作業/炎天下作業】現場用品専門通販 現場屋本舗ランドアート 熱中対策キット HMK-1【熱中症予防/猛暑対策/猛暑対策/熱中症対策/塩分補給/屋外作業/炎天下作業】現場監督熱中症対策キット コンパクトなクーラーバッグに入ったセット 瞬間冷却剤/水分補給ゼリー/塩分チャージ タブレッツ/涼感ひんやりタオル/経口補水液/保存水/熱中症予防カード/工場/スポーツ/アウトドア/塩分補給/防災グッズ/農作業/熱中症対策グッズ/保冷バック防災用品・災害対策 ピースアップブレイン【BR-560 熱中対策キットミニ(MINI)】熱中症対策グッズ・熱中症対策セット・熱中症対策キット・熱中対策応急キット グッズヒットイレブン熱中症対策キット BR-560 熱中対策キットミニ(MINI)6点セット 熱中症対策商品 熱中症対策グッズ安全商品のさくら電子熱中症対策キット BR 210 熱中対策キット 熱中症対策グッズ土木測量試験用品のソッキーズタニタ×サンコーテクノ 熱中症対策キット TT-562KT 黒球式熱中症指数計×体温計×アルコールチェッカープロ向け工具専門店【愛道具館】
2019.08.05
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猛暑、酷暑が続きますが 皆様 自分の命を守りましょうね。でも、どうやって?いろいろな情報や話を聞いても何をどれだけ備えて置けば良いのか、今一つ分からない。そんな中で探し当てたのが 熱中症対策一式 これだけあれば何とかなりそうです。後は、適宜 補充しておけば 万全に近い備えが出来そうです。家族で使えそうです。熱中症予防/猛暑対策/猛暑対策/熱中症対策/塩分補給/屋外作業/炎天下作業 【セット内容】1.からだに温泉水 500ml×2本2.経口補水液OS-1 500ml×2本3.クールリフレ コールドスプレー 450ml×1本4.プレスタオル×4個5.扇子×1本6.デジタル体温計×1本7.塩(粒状小分けタイプ) 2g×5袋8.冊子「働く人の熱中症予防」(中央労働災害防止協会)×1冊9.緊急連絡用紙×1枚10.瞬間冷却パック ひえっぺ×8個11.ブルーシート 1.8×1.8m×1枚12.設置場所ポスター(A5)×1枚購入できるリンクを以下に幾つか貼っておきます。是非 命を守る為にもご活用下さい。備えの参考にすると良いと思います。ランドアート 熱中対策キット+(プラス) HMK-P【熱中症予防/猛暑対策/猛暑対策/熱中症対策/塩分補給/屋外作業/炎天下作業】現場用品専門通販 現場屋本舗ランドアート 熱中対策キット+(プラス) HMK-P 熱中症予防 猛暑対策 猛暑対策 熱中症対策 塩分補給 屋外作業 炎天下作業】現場監督ランドアート 熱中対策キット HMK-1【熱中症予防/猛暑対策/猛暑対策/熱中症対策/塩分補給/屋外作業/炎天下作業】現場用品専門通販 現場屋本舗ランドアート 熱中対策キット HMK-1【熱中症予防/猛暑対策/猛暑対策/熱中症対策/塩分補給/屋外作業/炎天下作業】現場監督熱中症対策キット コンパクトなクーラーバッグに入ったセット 瞬間冷却剤/水分補給ゼリー/塩分チャージ タブレッツ/涼感ひんやりタオル/経口補水液/保存水/熱中症予防カード/工場/スポーツ/アウトドア/塩分補給/防災グッズ/農作業/熱中症対策グッズ/保冷バック防災用品・災害対策 ピースアップブレイン【BR-560 熱中対策キットミニ(MINI)】熱中症対策グッズ・熱中症対策セット・熱中症対策キット・熱中対策応急キット グッズヒットイレブン熱中症対策キット BR-560 熱中対策キットミニ(MINI)6点セット 熱中症対策商品 熱中症対策グッズ安全商品のさくら電子熱中症対策キット BR 210 熱中対策キット 熱中症対策グッズ土木測量試験用品のソッキーズタニタ×サンコーテクノ 熱中症対策キット TT-562KT 黒球式熱中症指数計×体温計×アルコールチェッカープロ向け工具専門店【愛道具館】
2019.08.03
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【Imagination is more important than knowledge】イマジネーション(想像力)は知識よりも大切だ。;Albert Einstein (アルバート・アインシュタイン)現在実現されている技術は、過去には「空想科学物語(SF)」と呼ばれていたのも少なくない。当時の技術背景では実現困難、不可能であった。 『月世界旅行』、フランスの作家ジュール・ヴェルヌが19世紀後半に発表した 1865年のDe la Terre à la Lune 1870年のAutour de la lune 月 着陸もそうだった。 人類が初めて月面に立ってから50年経過したが、その100年も前(今から150年前)にピストルの弾丸(砲弾)のような物に乗って月へ行った物語があった。大きな大砲を作ってその砲弾に乗って月に向かって打ち出すというもの。今思えば笑っちゃうほど何とも乱暴な発想なのだろうか(笑)でも、それを真面目に考えて実現したのが。アポロ11号そのものですね。 当時宇宙に出る為に秒速7.9km必要な事 地球の引力圏を脱出する為に秒速11.2km以上の速度が必要な事などの知識があったかよく分からないが いずれそのような事も解り 現実なものにするためにロケットがあれば良さそうだ。どのくらいのサイズが必要なのであろうか?、何らかの制御や管制も必要だろう。打ち出して月に刺さってはダメだ軟着陸して帰ってこなければならない。・・・・。単なる想像にいろいろな知識(技術)が集まって創造する事に依って現実の社会に実現する事ができたのですね。 "Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution." Talk:Albert Einstein
2019.08.03
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【Imagination is more important than knowledge】イマジネーション(想像力)は知識よりも大切だ。 ;Albert Einstein (アルバート・アインシュタイン)現在実現されている技術は、過去には「空想科学物語(SF)」と呼ばれていたのも少なくない。当時の技術背景では実現困難、不可能であった。 『月世界旅行』、フランスの作家ジュール・ヴェルヌが19世紀後半に発表した 1865年のDe la Terre à la Lune 1870年のAutour de la lune 月 着陸もそうだった。 人類が初めて月面に立ってから50年経過したが、その100年も前(今から150年前)にピストルの弾丸(砲弾)のような物に乗って月へ行った物語があった。大きな大砲を作ってその砲弾に乗って月に向かって打ち出すというもの。今思えば笑っちゃうほど何とも乱暴な発想なのだろうか(笑)でも、それを真面目に考えて実現したのが。アポロ11号そのものですね。 当時宇宙に出る為に秒速7.9km必要な事 地球の引力圏を脱出する為に秒速11.2km以上の速度が必要な事などの知識があったかよく分からないが いずれそのような事も解り 現実なものにするためにロケットがあれば良さそうだ。どのくらいのサイズが必要なのであろうか?、何らかの制御や管制も必要だろう。打ち出して月に刺さってはダメだ軟着陸して帰ってこなければならない。・・・・。単なる想像にいろいろな知識(技術)が集まって創造する事に依って現実の社会に実現する事ができたのですね。 "Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution." Talk:Albert Einstein
2019.07.17
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【Imagination is more important than knowledge】イマジネーション(想像力)は知識よりも大切だ。;Albert Einstein (アルバート・アインシュタイン)現在実現されている技術は、過去には「空想科学物語(SF)」と呼ばれていたのも少なくない。当時の技術背景では実現困難、不可能であった。 『月世界旅行』、フランスの作家ジュール・ヴェルヌが19世紀後半に発表した 1865年のDe la Terre à la Lune 1870年のAutour de la lune 月 着陸もそうだった。 人類が初めて月面に立ってから50年経過したが、その100年も前(今から150年前)にピストルの弾丸(砲弾)のような物に乗って月へ行った物語があった。大きな大砲を作ってその砲弾に乗って月に向かって打ち出すというもの。今思えば笑っちゃうほど何とも乱暴な発想なのだろうか(笑)でも、それを真面目に考えて実現したのが。アポロ11号そのものですね。 当時宇宙に出る為に秒速7.9km必要な事 地球の引力圏を脱出する為に秒速11.2km以上の速度が必要な事などの知識があったかよく分からないが いずれそのような事も解り 現実なものにするためにロケットがあれば良さそうだ。どのくらいのサイズが必要なのであろうか?、何らかの制御や管制も必要だろう。打ち出して月に刺さってはダメだ軟着陸して帰ってこなければならない。・・・・。単なる想像にいろいろな知識(技術)が集まって創造する事に依って現実の社会に実現する事ができたのですね。 "Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution." Talk:Albert Einstein
2019.07.03
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【Imagination is more important than knowledge】イマジネーション(想像力)は知識よりも大切だ。 ;Albert Einstein (アルバート・アインシュタイン)現在実現されている技術は、過去には「空想科学物語(SF)」と呼ばれていたのも少なくない。当時の技術背景では実現困難、不可能であった。 『月世界旅行』、フランスの作家ジュール・ヴェルヌが19世紀後半に発表した 1865年のDe la Terre à la Lune 1870年のAutour de la lune 月 着陸もそうだった。 人類が初めて月面に立ってから50年経過したが、その100年も前(今から150年前)にピストルの弾丸(砲弾)のような物に乗って月へ行った物語があった。大きな大砲を作ってその砲弾に乗って月に向かって打ち出すというもの。今思えば笑っちゃうほど何とも乱暴な発想なのだろうか(笑)でも、それを真面目に考えて実現したのが。アポロ11号そのものですね。 当時宇宙に出る為に秒速7.9km必要な事 地球の引力圏を脱出する為に秒速11.2km以上の速度が必要な事などの知識があったかよく分からないが いずれそのような事も解り 現実なものにするためにロケットがあれば良さそうだ。どのくらいのサイズが必要なのであろうか?、何らかの制御や管制も必要だろう。打ち出して月に刺さってはダメだ軟着陸して帰ってこなければならない。・・・・。単なる想像にいろいろな知識(技術)が集まって創造する事に依って現実の社会に実現する事ができたのですね。 "Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution." Talk:Albert Einstein
2019.07.03
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人類がはじめて月面に降り立った。月面着陸から今年(2019年)でちょうど50年。さぞかし、高性能なコンピュータで正確に導かれたのであろう。確かにその通りではあるが、50年前はいかがなものであったのだろう。コンピュータの処理を支えたのは、現代制御理論とカルマンフィルタの確立であった。アポロ11号には「AGC(Apollo Guidance Computer) Block2」と呼ばれる、当時の最先端技術であった集積回路(IC)を使った組み込みコンピュータが搭載されていました。 スペックは、マスタークロック周波数:2MHzROM容量:36kワードRAM容量: 2kワード8ビット CPUタイプミスではありません。性能は1983年に発売開始された任天堂のファミコン並みかそれ以下かもしれません、ロケットエンジンや周辺機器をコントロールして、アポロ11号の位置や姿勢や軌道計算など航行機能の制御に使うためには工夫が必要だった筈です。高速処理も出来ず、長い大きなプログラムを走らせる事も出来そうにありません。そこで、誘導・制御に使われたのが カルマンフィルタです。実際のソースコードが公開されていますが、たった 70行しかありません。(以下) このコードは 現在でも宇宙船の制御やカーナビ、自動運転走行やロボット制御に広く使われている非常にスリムなスマートなアルゴリズムで アセンブリ言語で書かれています。簡単に説明すると、基本となっているのは「現代制御理論」です。カルマンフィルタはそれを統計的に処理し確率分布から 予測制御を行う人工知能(AI)にも似た信号処理のアルゴリズムのと一つと言えます。サーボが起きた結果(エラー信号)を適正値に近づけるのに対し 先読みして制御するような仕組みで サーボよりも誤差を小さく出来ます。 ところで、ファミコンに搭載されていたCPUの性能は?アポロ誘導コンピューターが2.0 MHz、ファミコンが1.8 MHZ。ちなみにiPhone7は1000倍以上の2.3 GHz。主メモリ(RAM)はアポロ誘導コンピューターが4KB、ファミコンは2KB、iPhone7は50万倍の2GB。何とかファミコンでも実現できそうな感じですね。当時、ファミコンに搭載されていたのは8ビットのCPUでした。ビットというのは、コンピュータで扱うデータの最小単位であり、「0」と「1」のどちらか1つの情報に相当します。8ビットということは、これが8個並んだ状態であることを意味しますので、「10001000」や「00101010」といった感じになり、8ビットのCPUというのは、データをこの8ビットの単位でまとめて処理できる性能を持っています。つまり、一度に2の8乗=256個の演算処理を同時に行うことができるということになります。現在の家庭用ゲーム機やPCでは64ビットCPUが主流となっています。64ビットということは2の64乗ですので、18,446,744,073,709,551,616個。これだけの演算処理を同時に、または並列に行うことができるということになります。ちなみに、今やスマートフォンの世界でもiPhone 5s以降などで64ビットCPUが採用されています。ちょっとした人工衛星でさえ現在では64ビットCPUが使われています。iPhone7はクアッドコアで64-bit。一方、アポロ誘導コンピューターはもちろんシングルコアで8-bit。現在よりも遥かに劣っているコンピュータの性能で計画通り月面まで到達し、無事に帰還できたことを考えると、飛行士たちを含めてその功績がいかに大きいかわかります。忘れてはいけないのが彼女の存在です。マーガレット・ハミルトン単に女性技術者の先駆けだっただけではない。「ソフトウェア」という言葉すらほとんど知られていない時代に新しい分野を切り開いた、真のパイオニアだった。現代では耳慣れた「ソフトウェア工学」という言葉を生んだのも彼女だった。そして、「月に人を送るためのコンピューター」のソフトウェアを開発する仕事をすることになった。AGC(Apollo Guidance Computer):アポロ誘導コンピューターです。数々のエマージェンシーの危機的状況を回避して乗り切り、史上初のデジタル・オートパイロットも実現している。 ハードに手を加えることなく機能が追加・削除が出来るのは画期的な事でした。また、女性らしい配慮のあるプログラムも書いている。ミッション中に明らかにミスコマンドが入力された時に危険が及ぶ場合はそれを無視するようにプログラムした。NASAは却下したそうだ。「宇宙飛行士は完璧に訓練されているから、決して間違えない。」「この安全ソフトを全部消せ。もし俺らが自殺したくなったら、させろ。」。というのがNASAの考えだった。NASAが間違っている事は、アポロ8号が月周回中の時の事故で証明された。 以下の書籍のコラムを参考にしました。 宇宙に命はあるのか 人類が旅した一千億分の八/小野雅裕HMV&BOOKS online 1号店宇宙に命はあるのか 人類が旅した一千億分の八/小野雅裕【1000円以上送料無料】【第1回】〈一千億分の八〉はじめに【第2回】〈一千億分の八〉ガンジス川から太陽系の果てへ【第3回】〈一千億分の八〉地球をサッカーボールの大きさに縮めると、太陽系の果てはどこにある?【第4回】〈一千億分の八〉すべてはSFから始まった〜「ロケットの父」が愛読したSF小説とは?【第5回】〈一千億分の八〉なぜロケットは飛ぶのか?〜宇宙工学最初のブレイクスルーとは【第6回】〈一千億分の八〉なぜロケットは巨大なのか?ロケット方程式に隠された美しい秘密【第7回】〈一千億分の八〉フォン・ブラウン〜悪魔の力を借りて夢を叶えた技術者【第8回】〈一千億分の八〉ロケットはなぜまっすぐ飛ぶのか?V-2のブレイクスルー、 誘導制御システムの仕組み【第9回】〈一千億分の八〉スプートニクは歌う 〜フォン・ブラウンが戦ったもうひとつの「冷戦」【第10回】〈一千億分の八〉宇宙行き切符はどこまで安くなるか?〜2101年宇宙の旅【第11回】〈一千億分の八〉月軌道ランデブー:無名技術者が編み出した「月への行き方」【第12回】〈一千億分の八〉アポロを月に導いた数式【第13回】〈一千億分の八〉アポロ11号の危機を救った女性プログラマー、マーガレット・ハミルトン【第14回】〈一千億分の八〉月探査全史〜神話から月面都市まで【第15回】〈一千億分の八〉人類の火星観を覆したのは一枚の「ぬり絵」だった【第16回】〈一千億分の八〉火星の生命を探せ!人類の存在理由を求める旅〈著者プロフィール〉小野 雅裕大阪生まれ、東京育ち。2005年東京大学工学部航空宇宙工学科卒業。2012年マサチューセッツ工科大学(MIT)航空宇宙工学科博士課程および同技術政策プログラム修士課程終了。慶應義塾大学理工学部助教を経て、現在NASAジェット推進所に研究者として勤務。
2019.07.01
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