「強い相互作用」に関連した動画の一覧

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「強い相互作用」に関連した動画の一覧

 

矢ケ崎克馬 内部被曝-3_8.mov矢ケ崎克馬 内部被曝-3_8.mov 
2011/05/17 福島県郡山市・カルチャーパーク放射線性質(1)相互作用が強い。 電荷を持つ アルファ線はHe原子核空気中で45mm、体内40μmアルファ線は、ちょっと大き図体を持っております。」 「体内では40μmの中で10万個の電離をしてしまう。 電離というのはこれから説明いたしますが、分子切断してしまいます」 ベータ線電子空気中で1m、体内で1cm (2)相互作用が弱い ガンマ線は、電磁波透過大外被爆ガンマ線だけとみてよい。 内部被爆空間密集性、時間的継続性崩壊系列放射平衡外部被爆より大きな被爆放射線害悪 ... 分子切断害悪のみ。利益なにもない。 「電離することの怖い姿がここに書いてあります。」 電離分子切断 ... 放射線モノ分子)に当たると、ペア電子が弾け飛び分子自体切断放射線によるDNAデオキシリボ核酸)の1本の切断遺伝子は2本あることによって、同じものをコピーしています。」 「外部被爆であるガンマ線は、遺伝子の1本を切断する。 政府これだけ念頭においていると考え良いガンマ線相互作用小さく、生物修復作用があって、 周囲チョン切られたことがないと元通りに戻る確立が高い。」 放射線によるDNAデオキシリボ核酸)の2重鎖線の切断内部被爆繋ぎ間違えてしまう。何10回も変性が行われ癌になります。」 「発ガン時間がかかり、チェルノブイリでは子供5年大人はもっと時間がかかる内部被爆放射性のホコリ大きなモノで1μmホコリには、目には見えないけど 原子の数でいうと、100万個の100万倍入っており、 これが日本では、もみ消されている被爆形態。」
2011年08月01日再生回数 497
早瀬研究室:量子力学的性質を自由自在に制御する情報通信技術の開拓早瀬研究室:量子力学的性質を自由自在に制御する情報通信技術の開拓 
早瀬研究室では、光と半導体量子力学性質自由自在制御する新し概念実験手法開拓と、その可能性最大限利用した次世代情報通信技術について、研究を行っています。 Q."光とか半導体の持つ、まぁ量子力学性質というのを最大限活用して、それをいかに活用していくのかということ研究しています。 で、そのキーワードとなるのが半導体ナノ構造と言われている半導体量子ドットというものと、超高速非線形分光技術というものです。その二つ用いて、光と半導体量子力学性質自在に操ってその可能性最大限活用するような応用を見いだしていこうという研究を行っています。" 現在の情報通信は、伝送を担う光と、処理や保存を担う半導体との間で情報やりとりすることによって成り立っています。 しかし、光や半導体ごく一部しか利用ていない現在の情報通信技術では、限界見え始めています。早瀬研究室では半導体をナノスケールで加工した半導体量子ドット自由自在に使う事で、この問題打開を目指しています。 Q."半導体量子ドットというの、半導体は非常に小さな粒ですね。大きさでいうと1億メートル分の一という非常に小さなものに加工した半導体をいいます。で、そういう小さな粒に加工するとどういうところが面白いかというと、そこに閉じ込められた電子運動を非常によく制御できるという所ですね。例えば自由に転がっているボールがあるとして、そこにたくさんの落とし穴を作っておけば、そのボール運動制限されて、運動制御できる。そういう量子ドットを使って、一つ一つ電子制御ようとういうのが我々の研究です。" また、量子ドットには、光との相互作用が強く、光によって超高速制御できるという特徴ありますそのような高速性を活かすため ...
2011年03月07日再生回数 4891
不満もないし満足もしているが何だか充たされないという苦しみ不満もないし満足もしているが何だか充たされないという苦しみ 
14歳の頃からか、漠然と妙な苦しみ内面にある事を感じる。 衣食住に困らず、友達がいないというわけでもなく、勉強出来ないというわけでもなく、 取り立てて不満に感じ要素もなかった、のに。 それは、忙しくしていたり、遊んでいたりすると消えるが、 1人になると、ひょっこりたまに現れる。 現在言語化するならば、 【特に不満もないし満足もしているが何だか充たされないという苦しみ】 という感じになる。 気のせい・・気のせい・・大人になれば消える・・ と思っていたが、20歳越え大人になっても消えていなかった。 現れたり消えたりし、 緊急度合が少なく、日々の生活に紛れるので、放っておくような感じになる。 ただし影のように、つきまとってくる感覚であった。 2007年1月に、 そーいう微妙な苦しみ話し合えていた友達が、突然、死ぬ。 一見気のせい思えるような、 奥底に潜んでいた微妙な苦しみが、一気に強まる。 【この苦しみは何なのか?】考え始める。 【苦しい状態とはどーいう事なのか?】ミツメル。 疲れ、病、老い、死 嫌い、寂しさ、悲しさ、 【苦しいと自覚出来る状態をもたらす要因】は色々あるけれども、 抽象すれば、 【生命力低下した状態に尽きる】と判断する。 【生命】【生きている】という事ミツメ始める。 ミツメ始めたモノの、思考行き詰まる。 ワカラナイ思い募り、ますます苦しさが募る2008年9月に、 長野県自転車旅していたら、 【生命力を増すフシギなチカラ】に出逢う。 未知体験であった。断層地帯に生じるらしい。 生命食糧空気、その他の環境要素との相互作用によって成り立ち生命の状態は↑↓するが、常に一定の状態に保たれる。 そのチカラ生命の状態を↑する未知要素であった。 そして、苦しみが消え始めていく ...
2009年11月19日再生回数 1560
メンタルコミットロボット パロ.wmvメンタルコミットロボット パロ.wmv 
「メンタルコミットロボット」は、人と共存するロボットで、かわいいや心地よいなど人からの主観的評価重視し、人との相互作用によって、人に楽しみや安らぎなどの精神的働きかけを行うことを目的にしたロボットです。パロは、タテゴトアザラシ赤ちゃんモデルにしています。 paro.jp http アザラシロボットパロ」は2002年2月26日Most Therapeutic Robot:世界一癒しロボット」 としてギネスブック認定されました。 名前をつけてあげようパロ頻繁に呼ばれる声を自分の名前として学習します。一番話しかけてくれるあなたの声に反応してくれるのです。 思わずささやきたくなる様な素敵な名前をつけてあげてください。 体をなでると・・・ パロの体をなでてあげると、声を出して喜んだり、気持ちよさそうにします。いろいろなところをなでてあげてくださいパロのえさパロ電気をえさとして動きます。お腹に入っているバッテリ電気蓄えて(充電して)あげないと、パロは動けなくなってしまいます。遊ばないと、電源OFFにしてください電源スイッチは、パロ後足根元ありますおなかが空くと・・・(バッテリ残量表示バッテリ残量端に少なくなると、おなかが空いた声を2回発声し、えさ(充電)をおねだりします。バッテリ残量が完全になくなると電源OFFとなります。 強い光を顔にあてると・・・ フラッシュなどの強い光をあてると、まばたきをしていやがります。 抱き上げてみましょう抱かれたり、あお向けにされたことを理解します。乱暴に抱き上げるとご機嫌をそこねてしまいます。 バッテリが空でも動かせます。 バッテリが未充電になっている時でも、ACアダプタ使用して、いつでも動かす事ができますふれあいいつまで動物飼い主に似ると ...
2010年03月06日再生回数 901
超音波の最適化技術超音波の最適化技術 
超音波非線形性に関する測定解析制御技術応用した、 超音波ダイナミック特性解析評価する技術により、 超音波振動子水槽・液循環(各 複数場合を含む)に関する超音波相互作用を<解析評価>する技術開発いたしました。 超音波テスター利用したこれまでの計測解析により各種関係性応答特性(注)を検討することで 超音波各種相互作用解析評価する方法開発しました。 注: パワー寄与率インパルス応答・・・ 超音波測定解析に関して サンプリング時間・・・の設定オリジナルシミュレーション技術利用していますなお、今回技術超音波システム出力制御最適化技術として コンサルティング提案させていただく予定です。 超音波水槽超音波振動子振動板)を1台使用する場合には <超音波>と<水槽>と<液循環>のバランスによる 最適出力状態を測定解析し、提案させていただきます超音波水槽複数超音波振動子振動板)を使用する場合には 各超音波出力関係性測定解析最適化した出力提案させていただきます従来は、最大出力使用する傾向が強いと思いますが 水槽強度構造・・・により 出力を適切に抑えることで 効果的超音波伝搬状態を実現させることができます具体例として、出力水槽振動騒音になる傾向あります 振動子水槽側面からの反射・・・に関する相互作用は重要です)
2012年01月14日再生回数 65
和敬塾西寮予餞会ムービー.wmv和敬塾西寮予餞会ムービー.wmv 
人は相互作用の中で成長していくもの。地方から出てきた人間が集まる和敬塾。 その環境東京目白にはあります受け入れの代のために作ったムービー構想1年。製作期間3か月大作となっております自分自身とっても思い入れの強い学年でありました。 心が折れそうになった時これを見て当時思い出してほしいと思います。
2011年08月06日再生回数 302
新機能の発現を目指した物質の形成過程の解明新機能の発現を目指した物質の形成過程の解明 
[慶應スピントロニクス 研究連携先 - 吉野研究室 , 東京工業大学] 東京工業大学吉野研究室では、高品質スピントロニクス材料開発半導体表面上で結晶成長に伴う表面動的過程解析、そしてトンネル磁気抵抗電流注入磁化反転機構解明を目指して、物理学的な観点から研究を進めています。 ON: 磁性体の中を、電流流れるわけですけども、流れている電子というのは丁度、電子が詰まった一番上の所の電子性質が非常に電流起用しますが、そこの電子全部一方方向スピンを持った物で、方向を向いた磁石だけで構成されているようなそういう物質がハーフメタルと呼ばれている物質ですが、そういう物がある電流流してやると実は一方方向磁石向きを向いている磁石だけが流れということになって、いろいろな性質が非常に促進される、エンハンスされる。そういった物が半導体の上に作れると非常に面白く、そして性能のいいデバイスができる。そういった物を作りたいというのが我々のひとつの目的になっています。 NA一般的に、ハーフメタルは超高真空ベースとする手法用いて作製されています。しかし、表面蒸着する原子が不規則に並ぶため、必ずしも理想物質が作れるとは限りません。吉野研究室では、まず物質形成される過程理解することを重要な研究課題考え電子線回析走査型トンネル顕微鏡用いて異な物質表面上の原子の振る舞い解析しています。 ON: 物質性質というのは原子配列によって、物凄く変わるというわけで、いろんな物をつくれる可能性秘めている訳で、それはやはり表面原子どういう風な振る舞いをしてるかを理解することに、全て掛かっているだろうというわけです。 例えガリウム砒素の上マンガン砒素なりクロム砒素という ...
2011年04月19日再生回数 200
あれは断層の通り道あれは断層の通り道 
2011年8月13日埼玉県大鳩キャンプ場に行く。 人間には環境情報取り入れる窓が主に5つある。 目・耳・鼻・舌・肌。 それぞれに特化している。 目は光。 耳は音。 鼻は香。 舌は味。 肌は触。 【鼻】がなければ【香】の世界はないだろう。 愛犬見ていると、 何かにつけて鼻をクンクンとさせている。 人間より鋭い嗅覚を持っているは、 世界を主に鼻で捉えているのかもしれない。 その世界はどんなモノなのかは想像するコト出来ない3年前の、2008年9月23日自転車旅中、 あるトコロに行くと、妙な感覚が生じるコトにキ付く。 どうも断層があるトコロらしい。 ハジメホノカに、 風の感覚が変わる(肌が変わる)程度であった。 よくよく注意していなければまったくキ付かぬ程度。 それが、 2010年10月11日から劇的に変わる。 そこに行くと、ハラチカラが入るようになる。 何かに押されたかの様にチヂム。 注意していなくてもキ付くようになる。 どうやら、たった1mの幅位のトコロが特にツヨクなる模様。 地の奥で生まれた力が影響を及ぼす。 ホント断層にヨルモノなのか? 既に、ツヨクキ付ける状態になっていて、 イロイロトコロソレを見つけていたヒトは、 2011年3月11日東日本大震災以後、 【こんなトコロにはなかったはずだが・・!】 以前より、確実に増えている。 というコトにキ付いたはず。 非常に大きな地震地殻の状態が広く影響を受けた。 【既にある断層地図との照らし合わせ】以外に、 間接的であるが、 本人的にはかなり実感理解出来る。 キャンプ場に着いたトキ、ソノチカラを探知する。 が、何やら今までにない感覚の変化オキテいるコトにキ付く。 ソコを見ると、 何やら【眩しい】という反応に似たコトがオキル。 【額】に何やらチカラが入る。 ウヅウヅ ...
2011年08月16日再生回数 363
「与えること」と「受け取ること」「与えること」と「受け取ること」 
カバラ宇宙における唯一の力が「受取」「授与どちらかの形で働くとき、その相互作用のには4つの起こりえる形式があると説きます。 ブネイ・バルーフ カバラ教育研究所: www.kabbalah.info (日本語) www.kabbalah.info (英語) この動画ARI Filmsの"Perceiving Reality - Why Do I Give of Myself So Freely But Things Don't Work Out?"に日本語字幕をつけたものです。 http
2012年04月02日再生回数 67
非線形性超音波照射技術021非線形性超音波照射技術021 
オリジナル技術超音波テスター(注)を利用して超音波非線形性現象計測解析していますその結果利用して 超音波ダイナミック制御を行っていますこの動画制御に関する基礎実験確認)の様子です注:*24時間連続測定が可能 *任意の2点を同時測定 この特徴により 各種関係性について解析応用します従来説明では、不安定な・不確定現象として 効率よく利用されていなかった 超音波非線形性に関する 具体的な利用方法紹介します科学的解析検討液体気体弾性体・・の状態が複雑に関係するため 大変難しいと考えますしかし、工学的な技術としての利用に関して超音波非線形性現象認識して、 その効果利用することが可能です もっとも単純な例は 超音波水槽における、複数ガラス容器利用です あるいは、強いキャビテーション利用です注:すべて経験的取り組むと 複雑さにより非効率で不安定方法になりがちです 十分な論理的モデル計測解析基づいて構成し、検討深めることが必要だと考えています 特に、不確定部分も (非線形性による影響も含んだ)ブラックボックスとして 技術開発されることを提案します ( 詳細超音波システム研究所お問い合わせください 40kHz超音波ガラス組み合わせにより 100kHz上の 超音波伝搬現象利用することが可能になります ポイントが「超音波非線形性利用技術です」 ) 以下 「新し超音波技術」を紹介します超音波対す物の作用として <反射> <屈折> <透過> 液循環などの 流体影響による <音響流との相互作用環境条件変化による <液温の上昇> <溶存気体濃度変化> <室温湿度変化> <・>・・ 上記各種パラメータ考慮した 適切な超音波利用...
2012年04月28日再生回数 7



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