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2018-10-23

전차나 장갑차 같은 전투차량에 탑재하는 드론 시스템

전투차량 탑재하는 드론 시스템이 개발중이다. General Dynamics Land Systems (GDLS) 및 AeroVironment사가 전투차량에 탑재할 소형 드론 시스템의 컨셉을 공개했다.

전차나 장갑차 같은 전투차량에 탑재하는 드론 시스템

전차나 장갑차 같은 전투차량에 탑재하는 드론 시스템


만약 장갑차량에 소형 드론을 탑재해 주변을 정찰한다면 안전하고 빠르게 주변 환경을 파악할 수 있을 것이다.

https://defense-update.com/20181009_vehicle_drones.html

이런 구상으로 GDLS과 AeroVironment는 다양한 형태의 드론을 전투 차량에 탑재하는 시스템을 개발하고 있습니다

https://defense-update.com/20181009_vehicle_drones.html

AeroVironment사가 개발한 Shrike 2 hybrid tricopter는 이번 AUSA 2018에서 선보였다. 수직 이착륙이 가능한 드론으로 20km 이내 거리를 최대 60분간 정찰이 가능하다.

https://defense-update.com/20181009_vehicle_drones.html

전투차량 탑재 드론은 개념적으로는 가능하며, 드론 기술도 발전하고 가격도 저렴해지고 있어 실현 가능성은 충분하다.

2018-10-21

성능개량 F-16V 전투기 대만 공군에 인도, 중국 젠-20에 대적 가능

최근 성능이 대폭 개량된 대만의 F-16V 전투기가 대만 공군에 인도되었다. 대만 언론에 의하면 중국 젠-20 전투기에 대적 가능하다고 한다. 대만 언론 "공군 F-16V 전투기, 중국 젠-20에 대적 가능"

성능개량 F-16V 전투기 대만 공군에 인도, 중국 젠-20에 대적 가능

성능개량 F-16V 전투기 대만 공군에 인도, 중국 젠-20에 대적 가능


미국이 2차 대만해협 통과 작전을 검토해 중국과의 군사적 긴장이 높아진 가운데, 성능개량을 마친 대만의 F-16V 전투기가 공군에 인도됐다.

대만 자유시보는 대만 공군이 1천296여억 대만달러를 투입해 F-16A/B의 성능 개량사업에 나선 가운데 성능개량과 시험비행을 마친 F-16V 초도기 1대가 전날 오후 공군에 인도돼 대만 중서부 자이 기지에 도착했다고 21일 보도했다.


<댓글>

jong****
대만도 이렇게 전투기 성능향상에 힘쓰는데 우리는 방산업체 죽이기에 혈안이 되어 있다

gmfl****
중공 이래저래 골치 아프겠다 사면초가

laur****
자자... 운동성은 F-16이 뛰어납니다. 짧은 항속거리는 좁은 대만국토엔 그닥 나쁘지 않아요. 전폭기라야 그 넓은 중국국토를 어찌 제압하겠어요. 대만엔 F-15보다 F-16이 나을 듯..

king****
구매가 아닌 A/B 형을 V형으로 개조했다는 내용 입니다

dnxo****
싸워봐야 알수있다 그러니 싸워라

eins****
J-20 엔진도 레이더도 그저그런 짝퉁이라 F-16V한테 안됨 그래도 중국군은 미사일에 전투기한대씩 인해전술쓸려고 J-6,7모셔둠 결국 대만공군이 거덜나겠지만 그 댓가로 중국공군은 10년간 재기불능이라 중국공군도 섯불리 공격못하게 되지 무서운건 대만군내 중국스파이지

cand****
방어 목적용인듯. 한발 엔진이라 중국 본토 공격하고 대만으로 돌아올수 있을까

najj****
ㅋㅋㅋ 나도 밀알못이지만 쉽게 말해서 겉은 각그렌저데 내용물은 첨단 전자장비들이 가득하다라는거야 k1전차랑 k1a1 k1a2 k1e1이랑 다른거처럼

hora****
국방안보포기하고 평화운운하는 문재앙ㅉㅉ

hurr****댓글모음
그냥 두는 것 보다는 낫지만...개량을 한다해도 F-16도 제작된지 20년이 다 되어가고 중국의 항공기 보유댓수가 워낙 많으니 대만 공군은 크게 열세다.대만에 F-35가 수출되면 좋겠지만 차선책으로 F-15E라도 수출 되길...

2015-09-16

電気スポーツカーに挑戦するポルシェ

しばらくドイツの完成車業界は電気やハイブリッド車種よりもクリーンディーゼルの方に関心が多いという評価がありました。 内燃機関技術に対するドイツメーカーの高い技術力のためです。


しかし、これはすでに昔話になって行っています。 ドイツの主要自動車メーカーは、多様な電気/ハイブリッドコンセプトカーを公開していて、すでに市場に登場した製品も存在します。

​電気スポーツカーに挑戦するポルシェ


電気スポーツカーに挑戦するポルシェ


ポルシェも例外ではないのに、今回に、フランクフルトで開かれたモーターショー(IAA 2015)に電気スポーツカーコンセプトのミッションE(Mission E)を公開しました。 見かけは普通のポルシェと似ているが、内部的には先端電気スポーツカーらしい内部を持っており、新しい800Vの充電端子を利用すれば15分ぶりに80%の充電が可能な画期的な高速充電が可能だそうです。
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ミッションEは500kmの走行距離を持っており、447 kW(600 hp)のエンジンを利用して0->100km/hrに3.5秒、200km/hrには12秒がかかるそうです。



ポルシェはミッションEの具体的な量産計画を明らかにしなかったが、技術的に遠い未来とは見られない電気自動車であり、その気になれば、間もなく量産車を生産できることです。 もちろん、この場合、ライバルは他のドイツの電気自動車とともに、テスラモーターズになることです。​
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ミッションEは量産車はないが、とにかくコンセプトやデザインが未来型ポルシェという印象を強く与えています。 結局、反応が良ければ似た形の量産車を見るようになっていないのか慎重に考えてみます。
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参考 http://www.gizmag.com/porsche-mission-e-concept-frankfurt/39404/

2015-09-12

アップルTV新型公開

アップルが何年ぶりに新型アップルTVを出しました。 過去、アップルTVが単純なストリーミングマシンだったら、新型アップルTVはゲームのような新たなコンテンツまでも狙う端末機がなりました。 これは安価なアンドロイドスティックPCやあるいはウインドウを駆動することのできるコンピュータースティック、スマートTV等との競争で生き残るための方便として見えます。

アップルTV新型公開

いくらゲーム機能が追加されたとしても、そもそもPS4やXOのような据え置き型コンソールとは格段の差があるために彼らと競争しているのは、アップルTVの目的だと見られません。 彼よりは簡単なゲームをTVで楽しむことができるスマートTV、アンドロイド/ウィンドウスティック型PCと対決しようとすることが目的で見えます。


アップルTV新型公開


アップルTVとともに、コントローラもジョイスティックの役割を果たすことができるように改良されました。 多分、周辺の様々な機器がアップルTV用に出るようになることです。 また、特殊機能ゲームは高い仕様が必要ないので適用されることができるのです。

ゲーム産業で最も重要なことは、コンテンツの確保とすることができます。 アップルが過去のレコード会社と出版社、そして映画会社を集めたように、ゲーム製作会社とよく協力できれば、アップルTVの未来もそんなに悪くはないように見えます。


もしアップルTVゲームが予想外の成功をあげたなら、コンソール、製作会社も緊張しなければならないだろうです。 iOS用ゲームは無料か安価に低い価格を武器に掲げられるからです。 果たしてどのような結果が出るか注目されます。
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最後にアップルTVはSiriを搭載しています。 これを利用してアップルTVユーザたちは、アップルのインターフェースに慣れていて持つことができるだろうです。 もちろん、逆にアップルのインターフェースに慣れた顧客がアップルTVの潜在的購買対象でしょう。

アップルTVの価格は32GBが149ドル、64GBが199ドルで趣味と言われていたアップルTVすら容量商売をしようとする姿が必ず見ること好きではないようです。
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参考 http://www.anandtech.com/show/9616/apple-announces-the-new-apple-tv

2015-09-07

仮想現実(Virtual Reality, VR)はどのように作動されるか?

フェイスブック、ソニー、HTCが日程通り動くなら、来年に最も関心を持って入れる電子製品は、スマートフォンもなく、とても薄くて巨大な平面テレビもありません。 注目を受ける機器は、仮想現実(Virtual Reality)ヘッドセットです。 ユーザーを3次元違う世界に連れて行くコンピューター機器です。 このヘッドセットをつけて映画を見て、仮想現実で旅行して、だんだん増えている仮想現実(VR)プログラマーたちが夢見るその世界に行きます。 それならこの仮想現実を支える技術はどんな技術でしょうか。

仮想現実(Virtual Reality, VR)はどのように作動されるか?

この2014年、フェイスブックに20億ドルに買収されたオキュラスのCEOブレンダンイライブは、仮想現実について"人間の知覚システムをハッキングした"と表現します。 それなら人間が最も頼りにする感覚な見方に集中することが合理的です。 人間は立体的(stereoscopic)視覚を持っています。 つまり両眼が受け入れる少し違ったイメージを比較して距離と空間を認知するということです。 バーチャルリアリティヘッドセットは小さなディスプレイの画面を二つ二つの目に見せてくれます。 この二つのイメージを少し変えて人間の頭脳は平らに画面を見るのではなく、3次元空間に入っていると錯覚することになります。

仮想現実(Virtual Reality, VR)はどのように作動されるか?


もう一つのトリックはユーザーが新しい世の中に囲まれていると感じさせる方法です。 バーチャルリアリティヘッドセットは、スマートフォンに入っている加速度計、ジャイロスコープなどの部品を使用して機器を着用した人が頭をどのように動いているかを分析します。 それでユーザが周囲を見回すと、コンピューターがそれに合わせ画面を見せてくれるのです。 しかし、センサーは1秒に数十回アップデートされなければならず、小さなエラーがすぐに増幅されます。 それで、ほとんどヘッドセットはLEDを一緒に使用します。 部屋のどこかに設置されたカメラがヘッドセットが動くのを撮影し、センサーが間違った値を感知すると、変更します。 カメラで人間の体の動きも追跡します。 そのため人間が仮想現実上の手と腕を持って実際世の中を動かしていることから、仮想現実の中を動くようになります。


理論上では簡単に聞こえます。 しかし、使えそうなヘッドセットを作るためには可能な現代のコンピューター技術をすべて持って使わなければなりません。 1990年代に出版された仮想現実機器は結局、技術がまだ準備されなかったという結論に達しました。 仮想現実が受け入れられるには、その幻想が驚くほど現実的でなければなりません。 人間の感覚は視覚的不一致に敏感で、とても小さな隙間も"仮想現実船酔い(VR sickness)"を生み出します。 イメージがすごく早く更新されなければならないが、1秒に90度は新たな画面が製作されてみられなければなりません。 現在TV、ビデオゲームは1秒に30度程度が目標です。 ユーザ頭の動きの測定もそんなに速くにリアルタイムで進行されなければなりません。 少しでも繰り延べされれば画面が遅延される異様な感じを受けます。 このすべての困難にもかかわらず、エンジニアたちは今ではほとんどの仮想現実(Virtual Reality)ヘッドセット問題が解決されたと信じてます。

2015-09-06

これが21世紀の英国海軍の未来? 弩級戦艦2050

1906年、英国海軍は、当時最も最新式の戦艦であるドレッドノート(HMS Dreadnought)を進水させました。 305mmの巨砲を持つ同戦艦の火力は当時、主力艦の2倍水準であり、私たちが知っている形の現代的な戦艦の姿をしていました。

これが21世紀の英国海軍の未来? 弩級戦艦2050

ドレッドノート(弩級戦艦)後、海軍力は2次大戦まで、巨艦巨砲主義中心に発展しました。 しかし、2次大戦からは航空母艦が海上戦力の核心として登場することになります。 当時、戦場の主役は航空母艦であり、巨大な主砲を装着した戦艦は旧時代的な遺物になって行っていた。 それでも弩級戦艦が、当時の時代をリードした革新を示したという点では疑問の余地がありません。

当時、海を支配していた英国海軍の地位は現在はかなり衰退した状態です。 そのブランクは、米海軍の空母戦団が代わりにしています。 しかし、それでも伝統の海軍強国であるイギリスの自尊心は生きています。 予算が削減される中でも最新鋭航空母艦であるクイーンエリザベス級航空母艦2隻をはじめシンハムを建造するための努力も継続されています。

これが21世紀の英国海軍の未来? 弩級戦艦2050


ここでさらに一歩進んで、英国海軍は2050年未来の海軍を向けた長期的な発展計画を樹立しています。 その中で面白いのは弩級戦艦2050(Dreadnought 2050)あるいはT2050とされる次世代駆逐艦の開発計画です。 名称自体がかつて大英帝国海軍の栄光の象徴だからです。


弩級戦艦2050はまだ構想段階で具体的な仕様や性能は決定されたものではないとすることができます。 一応、英国国防省がシンクタンクであるスターポイント(Starpoint)の依頼して製作した概念図にはトリマラン船形態のステルスの軍艦が登場しています。 弩級戦艦2050は、英国海軍が現在開発中の次世代駆逐艦Type 26とほぼ同じ大きさで長さ155mに、幅37mほどです。 トリマラン船形態のため、左右の幅が広いのが特徴です。

それでもこの新たな駆逐艦は最大時速50ノット(時速92km)のとても早い速度で動かすことができおり、上部ドームと後方、甲板で多様な無人機を運用できる能力があります。 船の先の部分には多様な特殊任務に投入できるムインチョンを搭載して発進させることができる特殊設備があります。 概念図からはよく見えないが、含意の中間部分に垂直発射機を収納できる空間もあります。

次第に無人機の性能が優秀で、れているので無人機搭載能力は未来の軍艦で非常に重要になるはずです。 ドレッドノートは利点に主眼を置いて作られただけでなく、独特にも3Dプリンターを利用して無人機やその他必要な兵器を出力するシステムを搭載する計画と申します。 すでに英国海軍は3Dプリンターを利用して無人機を作って軍艦から発射するテストに成功しました。


3Dホログラムを利用した独特の指揮センターも未来の軍艦らしい姿です。 指揮センターの壁と天井はすべてのディスプレーと外部環境を見せてくれるか、その他の情報を表示し、中央のホログラム装置を通じて様々な情報を把握することができます。 もし現実になれば、アニメに見られた軍艦の指揮部が現実になるわけです。

もちろん、弩級戦艦2050はまだ構想段階です。 したがって、2050年、英海軍がどんな船を進水させるかどうかはまだ分かりません。 技術的な問題はもとより、予算という非常に重要な変数があるからです。 それでも試み自体は興味深いと思われます。

参考 http://www.gizmag.com/royal-navy-startpoint-dreadnought-2050/39204/

2015-09-05

無断で使用されるビデオの拡散を食い止めようとするフェイスブック。

先週、フェイスブックは、制作者の許諾無しに無断で使用されるビデオコンテンツを見つける新しいシステムを試験すると明らかにした。 従来にフェイスブックはAudible Magicのシステムを利用して無断で使用されるビデオコンテンツを識別して削除した。 これはオーディオ指紋(Audio Fingerprint)を利用して許可をとらずに掲載されたビデオを探し出すシステムだったが、問題を完全に解決することはできなかった。

無断で使用されるビデオの拡散を食い止めようとするフェイスブック

フェイスブックは、利用者たちの不満を反映してページ、グループ、個人使用者、そして地域を併せて数百万個のビデオを急速に探索して盗用したかどうかを確認できる新しいシステムを発表した。 このシステムは近いうちにベータテストに入る予定だ。

無断で使用されるビデオの拡散を食い止めようとするフェイスブック


フェイスブックは最近、ストリーミングビデオサービスである"ライブ"を発売するなどビデオコンテンツ分野を拡大するために、様々な取り組みをしている。 昨年12月に米国を基準と月間フェイスブックビデオの視聴者数は9,700万人に1億6千万人の視聴者がいるユーチューブに続き、ビデオの分野で2位を記録している。

ともに、照会数上位1,000個のビデオを比較してみると、フェイスブックの動画の平均再生数は24万件で17万便のユーチューブを越えた。 しかし、30日間、フェイスブックに掲示される動画のうち73%が無断で使用されるという点を同じ研究で確認できる。

したがって、フェイスブックの今回の発表は動画を主に利用するコンテンツ製作者たちに嬉しいしかない。 ユーチューブの最大のライバルに浮上したフェイスブックが今後どのような行動を見せてくれるか見守る必要がある。

ソース http://mashable.com/2015/09/01/facebook-could-soon-start-to-crack-down-on-pirated-videos/

2015-09-03

3Dプリンターで作った最高の義手

イサベラという8歳の少女が3Dプリンターで作った義手をプレゼントでもらった瞬間を収めた映像だ。 'Enabling TheFuture'というプロジェクトを通じて伝達されたのだ。

3Dプリンターで作った最高の義手



このプロジェクトは人工義手を必要とする人と3Dプリンターデザインをする人を連結するものだ。 今回の義手はステファン・デイビスという人が作った。

3Dプリンターで作った最高の義手

3Dプリンターで作った義手を受け取った少女は'今までの人生の中で最高の瞬間だった'、'魂が満たされた感じを受けた'ながら喜んだ。

2015-09-02

グーグル、アンドロイドウェア基盤のスマートウォッチ(Smart Watch)をアイフォーンと連動

グーグルは、今まではアンドロイドフォンとも連動が可能だったアンドロイド・ウェア(Android Wear)–、ウェアラブルデバイス(Wearable Device)向けにグーグルで製作したOS–を使用するスマートウォッチを今後のアイフォンと連動できるようにすると発表した。 iOSと連動する最初のスマートウォッチはLG Watch Urbaneになる見通しだ。 iOSの厳しい制約事項にもかかわらず、アイフォン連動のバージョンでも知らせ、健康情報の測定、グーグルナウなどの多様な機能が提供される予定だ。

グーグル、アンドロイドウェア基盤のスマートウォッチ(Smart Watch)をアイフォーンと連動

グーグルとしては使用可能な戦略だ。 グーグルは昨年にスマートウォッチ市場に参入したが、いまだに消費者らの関心を集めず、アンドロイドウェアを使用したスマートウォッチは計72万台ほどだけが売れたとされている。 反面、アップルの場合、昨年秋にアップル・ウォッチを発表し、市場に参入したが、一四半期の間約400万台を販売し、グーグル陣営を圧倒した。 したがって、グーグルは戦略の変化が必要な時点だ。

グーグルはすでにスマートフォンOSで似たような戦略を使用して利益を得たことがある。 アップルがアイフォンを自社のみで生産してiOSを公開せず、'統合されたアイデンティティ'を追求した反面、グーグルはこれを放棄してもOSを公開して多様な携帯電話製造会社と通信社を自分の陣営に引き入れて、これをもとに消費者たちに広い選択の幅を提供し、市場占有率を高めていった。 すでにスマートウォッチメーカーは確保した立場から、今では連動するOS幅を広めることで、アイフォン使用者も潜在購買顧客群に含めたいのだ。

もちろん、このような試みがすぐに明確な変化をもたらすは難しいかもしれない。 アップルの忠誠度の高い使用者たちは依然としてアップル・ウォッチを使用することだ。 しかし、使用者たちの認識の中に'スマートフォンとウェアラブルデバイスが必ず同じOSにこだわらなくても済む'は認識を植えつけることができれば、これに従って、消費者が今後'私が後にどのようなスマートフォンを選んでも関係なく使用できる有用なスマートウォッチ(あるいはウェアラブル・デバイス)'に対する需要が発生すれば、アンドロイドOSが急速にスマートフォンOS市場を蚕食したように、市場が類似した方向に展開される可能性も存在する。

ソース http://mashable.com/2015/08/31/android-wear-compatible-ios/

もし電波が目に見えたなら・・・

もし目で合図を見ることができるならワイファイがはるかに強いところを直ちに発見できるはずだ。 すでに生活の中では目に見えないシステムとインフラが定着して久しい。 TVやラジオ、携帯電話基地局と共有機、衛星電波まで多様な目に見えない電波が作ったインフラがある。 普段はこう見えない電波を意識する必要はない。


しかし、オランダのあるスタジオが出したアプリを利用すれば、こうして普段は見えなかったデータケーブルや共有機、基地局や衛星電波など複数のデータを目で見ることができるようになる。

電波が目に見えた

このアプリは複数のデータを利用して、該当位置の通信ネットワークを視覚化してくれる。 衛星信号になら、米航空宇宙局NASAジェット推進研究所が出した衛星位置情報システムであるEphemerisを利用して軌道上衛星位置を計算する。


携帯電話基地局の電波はOpenCellIDを通じて周辺の基地局の位置を確認する。 アプリはこれらの情報を集めて増強現実スタイルインターフェイスで表示、電波の形を直接目で見られるようにしてくれる。


このアプリは電波の形を使用者や電波発信機器間の距離をもとに放射線モデルで計算して、すべての電波を測定するというよりは理論的シミュレーションをしているのだ。 アプリは、今年中に実際に公開される予定。関連内容はここで確認できる。

2015-09-01

もう一度確認された量子力学の勝利、アインシュタインの敗北。

アルベルト・アインシュタインと、ハッカーらには悲しい知らせではないことができません。 アインシュタインがそんなに嫌がっていた量子力学の結果である"粒子の奇妙な遠距離作用"がより厳密かつ正確に確認されました。

オランダで行われたこの実験は、標準量子力学についてより確実な証拠になると、物理学者たちは話します。 また、より安全な量子暗号装置をつくることもできます。ジュネーブ大学のニコラスジセンは"根本的な観点で、これは歴史的な実験です"と言いました。

もう一度確認された量子力学の勝利、アインシュタインの敗北。

アインシュタインの不満


量子力学はどのような物体が同時に互いに他の状態にあることを許可します。 さっそく一原子が異なる場所にいたり、他のスピン方向を有していることができます。 しかし、私たちがその原子の場所又はスピンの方向を測定した瞬間、その原子は一つの状態で崩壊することになります。 また、互いに他の粒子の状態が複雑に絡み合って(entangled)あり得るし、これは一粒子が測定された際、他の粒子の状態も変わることを意味します。

アインシュタインはこのまつわる粒子間の相互作用が二粒子がとても遠く離れた時にも瞬間的に起きるように見えており、これはどんなことも、光速より早いことがないという原則を違反するという事実に苦しみました。 彼はこれを避けるため、二つの粒子が測定される前にすでにどんな特性を持っていると仮定し、その特性を"隠れた変数(hidden variable)"と呼んでいました。 これを通じて彼は何かが伝達されるのではなく、その隠れた変数によって二粒子の間に特別な相関関係が現れるものだと思いました。

1960年、アイルランドの物理学者、ベルはアインシュタインの隠れた変数理論と量子力学の遠距離作用を区別する実験を提案しました。 彼は隠れた変数理論で説明することができる相関関係の限界を計算し、もし実験結果がそれよりもっと大きい値を示したら、これはアインシュタインが間違っていることを言うことを見せました。

量子力学の勝利、アインシュタインの敗北


最初のベル実験は1981年、フランスの研究所で行われ、その後に多くの実験が行われました。 そして結果はいつも量子力学の方でした。 しかし、それぞれの実験はまた、それぞれのどんな問題点を持っていたためにアインシュタインの隠れた変数理論は引き続き生き残りました。 例えば、絡み合った光子を利用する実験では'測定問題'がありました。 まもなく、実験で作られた光子たちはすべて測定されることがなく、時には80%に達する、光子はただ消えます。 したがって、実験者たちはただ測定された光子だけで実験で作られた光子集団の性質を推定しなければならなかったです。

この問題を避けるために物理学者はより失われない簡単な粒子、つまり原子を使ったりもしました。 しかし、原子の場合、二つの原子のもつれの状態を破ることなく、これを避難させるのは非常に大変でした。 これは"通信の問題"、すぐにまつわる原子を十分に引き離しない場合、原子に加えられる測定が他の原子に起こしている変化が、光より早いということを見せられない問題を作りました。

からみ交換(Entanglement swapping)


この8月24日物理学者たちが論文を提出するウェブサイト・アーカイブにはこの'測定問題'と'通信の問題の'を全て解決した最初のベル実験結果が掲載されました。 これらは光と物質の長所を全て利用できるからみ交換という技術を使用しました。 彼らは先に1.3km離れた二つの研究室にそれぞれダイヤモンド結晶を準備しました。 この決定の内部にはそれぞれ電子があり、二つの電子は絡み合っていない状態でした。 その後、第3の場所で絡み合った二つの光子をして、それぞれの研究室に送り、各光子が二電子とそれぞれ複雑に作りました。 これを通じてもう二電子は互いに絡み合った状態になりました。

彼らは9日の間、計245組の絡んだ電子対を作り出し、これを通じてベルの実験を進めました。 そして、その結果はやはり量子力学の方でした。 また、彼らの実験は測定が容易な電子を使用したために'測定問題'を避け、十分に遠く離れたために'通信の問題の'も避けました。

ウィーン量子科学技術研究所の物理学者アントン・ザイルリーガーは"本当に嬉しい、美しい実験です"と言います。

"私はこれらのうち1人が数年後、別のもっと古い実験の研究者たちとともにノーベル賞を獲得しても驚かないでしょう。"ワーテルローペリーメタ理論物理研究所のマシューライポの言葉です。 "その程度にすごいことです。"

今回の実験は量子暗号理論においても重要な意味を持っています。 すでに量子暗号を利用し、盗聴が不可能な通信装置を販売する会社があります。 この装置は二まつわる光子をして、それぞれを双方に送ります。 両国は、同まつわる光子を利用してお互いだけ確認できる暗号鍵を作るようになります。 もし誰かがこの光子を中間からうかがうなら、量子力学の特性上、使用者たちは誰かがこれをうかがったという事実を知り合いになります。

最後の問題


しかし、この'測定問題'は精巧な盗聴の試みの余地を残しました。 また、会社も使用者には量子暗号に見えるが、実は盗聴が可能な装置を販売できました。 1991年物理学者のアーサーエガートはベルの実験が量子暗号と密接な関係があることを見せました。 しかし、このためにはベルの実験にどのような'問題'も存在しないしました。 ザイル点滴は今回の実験が"量子暗号が完璧に安全だという最終証拠"と言います。

しかし、からみ交換を実用化することは容易でない問題です。 ジュネーブで量子暗号装置を作る会社を共同で創業したジセンは実際の暗号鍵を作るためには1分に数千ビットを作らなければならない反面、今回の実験で研究陣が数百対を作るためには1週間以上がかかったという点を指摘しました。

ザイル点滴はまた、多少哲学的な問題ではあるが、ベル、自分が先に指摘した最後の問題が残っていると言いました。 これは隠れた変数が実験者の測定対象の選択に影響を及ぼす可能性です。 これは"自由意志の問題"と呼ばれます。

ライポはしかし、この問題をあまり気にしません。 "すべての選択がビッグバンの瞬間、すでに決定されていたというチョギョルチョン論があります。 これは誰も証明したり、反証できない理論です。 したがって、ほとんどの物理学者たちはこれを神経を使わないと言えます。"

ソース http://www.nature.com/news/quantum-spookiness-passes-toughest-test-yet-1.18255

眼鏡なくても本物のような3D映像

まるで実際の人が目の前にいるように話を交わしているが、実は映像だ。 眼鏡なしで3D立体映像を見るのは、インターフェースデザイナーには、依然として難しい問題の一つだ。 何もない状態で3D映像を作ることができないからだ。 しかし、今年コンピューターグラフィック展示会であるSIGGRAPHの期間中には人を驚くほど精巧に再現した3D映像が発表された。


眼鏡なしで見られるこの3D立体映像に使用されたプロジェクター数だけでも、なんと216台に達する。 この技術を開発したところはカリフォルニア大学クリエイティブテクノロジー研究所(Institute for Creative Technologies)だ。 3Dモデリングデータはどこでも、きちんと3次元に見られる。

眼鏡なくても本物のような3D映像

眼鏡なくても本物のような3D映像


このため、まず、強い照明を利用し、カメラ30代で人を撮影した後、プロジェクター216台に映像を分けて伝送する。 プロジエクターは巨大なスクリーンの周りに半円を描くように配置されている。 映像を見る人はどこで見てもよい。 映像もはっきりして細かい部分まで確実に認知できる。 どの角度から見ても表情や服の細かい部分まで全て、見ることができる。

3D映像

事実的な映像を作るこの技術を活用すれば、人を映し出すのはもちろん、博物館や教育分野で音声認識技術を融合して利用できる。 こんなにやったら、まるで映像と対話するような感じを与えることができる。

ソース http://ict.usc.edu/events/emerging-technologies-an-auto-multiscopic-projector-array-for-interactive-digital-humans/

2015-08-30

最も小さな3Dの内視鏡

ナサが開発した多くの先駆的な技術は、現在我々の日常生活にとけています。 医療分野も例外ではないのに、もしかしたら未来超微細内視鏡手術においてねじの新技術がイノベーションを起こすか分かりません。 ナサのジェット推進研究所(JPL)​はわずか4mm厚さに15mm長さに過ぎなかったミニ内視鏡を作ったが、その先には最も小さい大きさの3Dカメラがついています。​
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最も小さな3Dの内視鏡

マーベルMARVEL(Multi Angle Rear Viewing Endoscopic tooL)と命名されたミニ内視鏡は、本来の惑星探査のために開発されたのです。 小さな3Dカメラを利用して岩石表面などを観察する目的でした。 しかし、他の可能性のためにこの3Dカメラ技術はミニ内視鏡に搭載されました。

最も小さな3Dの内視鏡


このミニ内視鏡の目的は、脳手術です。 脳手術技術は継続して発展して過去には大きくその後、頭蓋骨に手術をした病変も今は小さな穴を開けて内視鏡で治療できる技術的な土台が設けられました。​
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マーベルは120度ほど曲げることのできる内視鏡で頭蓋骨内部の狭い空間で病変を見て手術するのに使用されます。 手術をする医師は、仮想現実機器と似たような3D、ヘッドセットをつけて頭蓋骨内部空間を見ることができます。
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普通3Dカメラを実現するためには二つのレンズが必要です。 しかし、マーベルは一つのレンズで二つのカメラ並みの左右視野を確保することができます。 マメルには二つの絞りとフィルターがあり立体的な視野を提供し、微細病変だけ選択的に手術を可能にします。
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研究チームによると、現在の作動が可能なプロトタイプが開発された状態で、今後FDAの承認を受けて実際の臨床実験に入るための準備作業中だとします。​
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可能な切開を小さくして最大限あまり侵襲的な手術をすることは最近のトレンドです。 超ミニ3Dカメラが導入されると、この分野でも大きな進展があるものと期待されます。 そして本当はもっと多くの応用範囲がありそうです。​​
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参考 http://phys.org/news/2015-08-smallest-d-camera-brain-surgery.html

2015-08-29

近づいた人工光合成の夢?

全世界多くの科学者たちは太陽エネルギーを利用してすぐに有用な物質を生産する研究に没頭しています。 たとえば太陽電池からすぐ化学反応を起こして水を酸素と水素に分離する方式です。 この方法の長所は昼だけ生産が可能でも問題がないということです。 太陽電池はすでに広く普及しており、今後ももっと普及が立ちますが、昼の時間帯にだけ電力生産が可能というのは大きな問題です。

太陽エネルギーを利用した太陽化学電池は、このような問題を克服することができます。 昼に水素を生産していつでもさまざまな場所にエネルギー源として使用できますからね。 さらに、水素を利用して様々な化学反応に使用できます。

近づいた人工光合成の夢?

しかし、ここには様々な技術的障壁が存在します。 短期間太陽エネルギーを利用して水素と酸素に分離する触媒は以前から知られているが、商業化を利用しては数年であり、長期的に安定して量産が可能でなければならないです。

ここに酸素と水素がお互いによく分離されて爆発事故の危険性があってはならず、、高いエネルギー転換効率性で、単位面積当たりの十分な生産が可能としなければなりません。 そして総合的にはこのすべての過程が経済的に行われることができる触媒と反応装置が必要です。 (例えば、とても単価が高いレアアースを使用する触媒や高い反応容器を使用してはならないという話)


近づいた人工光合成の夢?


この課題を達成するためにカリフォルニア工科大学の学科の米エネルギー省の人工光合成合同研究(Joint Center for Artificial Photosynthesis(JCAP)チームは、新たな形の触媒と反応容器を開発する研究を2010年から進めてきました。 そして、もう人工光合成に夢に一歩近寄ったプロトタイプを出しました。

太陽エネルギーを利用して水を直接電気分解するのに困難はいろいろあるが、その中で電解質の水溶液がシリコンやガリウム砒素のような太陽エネルギーをよく吸収する物質を酸化(簡単に言って、さびついて)させるという問題でした。

この問題を克服するためにJCAPの科学者たちは62.5nm厚さの超薄膜酸化チタニウム(TiO2)を利用して防ぐことが分離しました。 彼らが作った太陽光反応容器は、酸素と水素がお互いに混合されず、幕で分離される特徴を持っています。


彼らが作った反応容器は非常に小さいが、10%という良い効率を見せ、40時間にわたって安定的に作動しました。 今後の課題は大規模の水素生産が可能な安くて長持ちする反応装置です。 一応JCAPのプロトタイプは目標に最も近く到達したという評価を受けているが、まだほど遠い状態です。

近未来に水素を大量に生産する太陽化学工場が大衆化なるかはまだ分からないが、このようなやり方で研究が進めば、不可能なことではないと思われます。


参考 http://phys.org/news/2015-08-artificial-leaf-harnesses-sunlight-efficient.html#jCp

2015-08-28

ハンヴィーを代替する米国の次世代合同軽量戦術車両Oshkosh L-ATVを選定

ハンヴィー(High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle、HMMWV)は長年米軍の象徴のように使用された軽量戦術車両でした。 本来10種類の目的で使われた軽量戦術車両を統合するために登場したハンヴィーは、米国とその同盟国の軍隊はもちろん、民需用と販売され、28万台以上生産されました。 西側の軍用車両の中ではベストセラーと言えるでしょう。

ハンヴィーを代替する米国の次世代合同軽量戦術車両Oshkosh L-ATVを選定

しかし、本来3トン以下の軽量戦術車両が持つ限界も甘くなかったです。 特に、即席爆発装置(IED)攻撃に非常に無力な姿を見せてもらって、開発されてから30年が過ぎるにつれ、(1984年から生産)次世代戦術車両の必要性が大きくなりました。


ハンヴィーを代替する米国の次世代合同軽量戦術車両Oshkosh L-ATVを選定


米陸軍と海兵隊は、次世代合同軽量戦術車両(Joint Light Tactical Vehicle(JLTV))計画を通じ、様々な候補の中で次世代軽量戦術車両を選定することに計画しました。 そして2015年8月25日、Oshkosh社のL-ATVが砂漠用車両の製造会社であるAMゼネラルをはじめ、他の競争者(ロッキードマーティン、BAEなど)を抜いて事業者に選定されました。

米国の次世代合同軽量戦術車両Oshkosh L-ATV

事業規模は67.5億ドルであり、全体の16,901台の装甲車を引き渡す予定です。 車両数が少ないようだが、事実、米陸軍と海兵隊は五万5,000台ほどの追加購買を考慮しているために軽量戦術車両事業規模は最大300億ドルに達することもあります。 もちろん、海外輸出及びミンスバージョン開発を通じてもっと多くの車両を販売することもできるのです。


Oshkosh L-ATVは空車重量が6.4トンに達してハンヴィーの二倍が超えます。 もちろん、車体が大きくなった部分もあるが、防御力を強化させたので、仕方なく重さが増えたものと見なければならないのです。 そのままエンジンは6.6リットルV8ディーゼルエンジンのバージョンをはじめ、ハイブリッド・エンジンのバージョンまで多様に搭載するものとみられます。


L-ATVは基本的にハンヴィーよりIEDや地雷に対する防護力が強化されたMRAP車両のような地雷防護力を持ちながらもさらに軽く作られました。 MRAP車両は、イラク戦とアフガン戦をきっかけに、広く普及されたが、余りにも多様な車種が乱立しただけでなく、過度に重心が高く、重いという問題に、今後、さらに量産されるよりは、L-ATVのような車両で、相当数の交代されるようになることです。


L-ATVは、ひとまず外見だけ見てもハンヴィーよりはるかに丈夫にできたが、追加装甲キットを装着することができます。 A-kit/B-kitというモジュラー手袋を搭載すれば、重さはさらに増えるが、防御力をさらに強化させることができます。 もちろん、今後の状況によって、もっと多様なモジュラー手袋と装備が搭載される可能性があります。 武装も軽機関銃で重機関銃、そして多様な対空、対戦車兵器と統合されるものと考えられています。

L-ATVの基本価格は25万ドルを目標としているが、実際の様々な付帯費用を考慮すると、これよりもはるかに高いということを事業費で知ることができます。

参考 https://en.wikipedia.org/wiki/Oshkosh_L-ATV

2015-08-27

AMDラデオンRadeon R9ナノNano発表

AMDがITXマザーボードのためのミニグラフィックカードであるR9ナノを披露しました。 175Wという比較的低いTDPに小さな大きさです。 小さいながらも強力な性能を持つコンピューターを構成する時に役立つようです。 しかし、価格が649ドルに近いもので、性能に比べて価格がかなり不利です。 一部のマニア層以外はよく売れそうな感じはありません。

AMD ラデオンRadeon R9ナノ発表

もちろん、様々な長所もあるが、価格はあまりよくない部分です。 この品物が成功するためには、価格を大幅に下げなければならないだろうが、さまざまな環境の下、安く売る余力がだめなように見えますね。

AMD ラデオンRadeon R9ナノ発表


AMD ラデオンRadeon R9ナノ発表

2015年はAMDには非常に大きな試練の時間です。 この危機をうまく克服して次のGPUとCPUで反転のカードを見せてくれれば再生のチャンスがあります。 そうでなければ回生の可能性は、ますます遠のくできる可能性もあります。 これは非常に不吉な話です。

AMD Radeon R9 Nano

正直にR9ナノお品は大変いいと思います。 小さなPCはほしいが、性能は譲歩し難いユーザーに向けたいい選択だからです。 しかし、価格を思ったらそのまま970ミニが正解のようです。

参考 http://www.anandtech.com/show/9564/amd-announces-radeon-r9-nano-shipping-september-10th

インテルの超ミニのマザーボードプラットフォーム5x5

インテルがITXよりもっと小さな規格のマザーボードの5x5を公開しました。 事実は5インチよりやや大きく、5.5インチx 5.8インチの大きさです。 (140x147mm)これはITX比29%小さな大きさです。

実は、すでにNUCのように、これよりもっと小さいボードや、スティックPCも登場したために最も小さいコンピュータではないが、この製品はソケットを持ってCPUの交代が可能な独立のマザーボードという点で違いがあります。

インテルの超ミニのマザーボードプラットフォーム5x5

5x5より小さなインテルのプラットフォームはすべてBGA方式です。 (上の図参照)つまりCPUを交代できません。 ソケット方式を採択した最も小さなx86プラットフォームが5x5の意味であるのです。

​インテルの超ミニのマザーボードプラットフォーム5x5


もちろん、大きさが小さくなる代わりに放棄したことも多いです。 PCIe x16スロットのようなものはこの小さなボードには不可能です。 それでグラフィックカードをダルスありません。 また、ストレージのための端子もSATAポート一つとM.2一つが全部です。 CPUのTDPも65Wまでです。
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代わりに低くなりました。 のお陰でもっと小さなケースと、プラットフォームに入ることができます。 このマザーボードはNUCとITXの間に空席を埋める役割です。 NUCは28W以下CPU万搭載するが、5x5はさらに高い電力を消耗するCPUを搭載でき、交代も可能です。 代わりにNUCよりも少し大きいというわけです。​
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ミニPCに対する需要は着実に存在します。 5x5より適当な名前が必要に見えるが、とにかく最大限の大きさを減らしたソケット型マザーボードということに、この製品の意義があるようです。​
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これから様々な製品がこの規格に出るようになるようです。 私の考えにはインテルCPUだけでなく、AMD APU支援のマザーボードもこの規格に出るとよさそうですね。​
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参考 http://www.anandtech.com/show/9556/intel-launches-new-socketed-minipc-motherboards

2015-08-26

ビッグデータに関する5つの事実

インターネットと新たな技術の到来は私たちが考え方を変えるだけでなく、それ自体が新しい事業の源となっています。 このような変革の中心には、いわゆる'ビッグデータ'と呼ばれる情報インフラがあります。

ビッグデータ big data

多くの企業家は、ビックデータ時代が到来した後事業環境がさらに急激に変化していると言います。 しかし、この変化の大きさを判断することはあまり簡単ではないです。 ボストンコンサルティンググループのフィリップ・イバンス(Phillip Evans)パートナーは次の5つの事実を通じてビックデータの実体がもっと明確に現われていると主張します。

ビッグデータに関する5つの事実


1.幾何級数的に増加する情報保存インフラ
光ファイバを通じて伝達可能な情報量は9ヵ月ごとに二倍に増加しています。 回路に入るトランジスターの数は2年ごとに二倍に大きくなり、保存密度は13ヵ月ごとに2倍に増加します。

2.最も広く使われる物理的なメディアは、スマートフォン
スマートフォンはIT時代以降、最も速いスピードで世界に伝播されている機器です。 g20国らのうち、ブロードバンドインターネット使用者数は2010年8億人(50%は、モバイル)で2015年には27億人(80%がモバイル)に増えました。 携帯電話の数は今や世界人口数と匹敵するほど増えました。 2013年度のスマートフォン販売量は10億個を突破したりもしました。

ビッグデータに関する5つの事実

3.ソーシャルネットワークサービスに代弁される膨大な情報の増加量
フェイスブック加入者は全世界的に13億人を超えました。 このうち64%は毎日フェイスブックサイトを出入りし、1日に平均20分以上使用する利用者です。 これらのフェイスブックの活動で毎日45億個以上の'いいです'掲示物が掲載されています。 それだけでなく、毎年5千億枚以上の写真がアップロードされ、分別に100時間分量の動画がユーチューブに登録されます。

4.爆発的に増加する資料収集ポイント
全世界的にIP支援センサーの数は2020年まで500億個以上を突破するものと予想されます。

5.総データのうち、この2年間のデータ生成量の割合が90%
現在まで保管された計データのうち、この2年間、生成されたデータ量の割合は90%以上のことになりました。 幾何級数的に増加するビッグデータの急速な増加傾向をうかがうことができるところです。

ソース https://www.bbvaopenmind.com/en/5-data-about-big-data/?utm_source=twitter&utm_medium=techreview&utm_campaign=MITcompany&utm_content=5bigdata

ガラス窓でエネルギーを作る Quantum dot solar windows

ガラス窓から電気を生産することは長年の夢の一つでした。 現在、太陽光パネルは広く普及しているが、もし透明な形の太陽光パネルが開発された場合、より多くの電力を生産することが可能なためです。 特に、透明なガラスは現代建築物と何の問題なしに容易に統合されことができます。 したがって、デザインを大幅に変更する必要なくガラス窓だけを交替して使うことができるという長所があります。​
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ガラス窓でエネルギーを作る Quantum dot solar windows

しかし、透明な形の太陽光パネル開発はとても難しいことでした。 基本原理は、人間の目に見える可視光は透過させて赤外線のように目に見えない波紋をエネルギーに転換することですが易しくありませんでした。 それでも赤外線波長を吸収する透明物質はカドミウムのような重金属を使用することに現実的に製品化は難しかったです。 日常生活で使うには重金属汚染問題が深刻、また、エネルギー転換効率まで低かったからです。

​​ガラス窓でエネルギーを作る


しかし米国とイタリアの科学者らがこの問題について重要な突破口を作ったという消息です。 米エネルギー部傘下の(Department of Energy's Los Alamos National Laboratory)のヴィクトル・クルリモプ(Victor Klimov)と彼の仲間たちは量子ドット太陽の窓(Quantum dot solar windows)という新技術をジャーナルネイチャーナノテクノロジーに発表しました。​
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彼らはCISeS(copper(Cu)、indium(In)、selenium(Se)sulfur(S))化合物を利用した小さなナノ粒子を利用した薄皮を作りました。 これを利用してほとんどの陽射しを透過させるが、、吸収したエネルギーを人間の目には見えない近赤外線に放出する新素材を作りました。 この近赤外線波長のエネルギーは太陽光パネルを利用して簡単に電気に変えることができます。​

​Quantum dot solar windows


研究チームはこれを利用して窓ガラスの四隅に太陽光パネルを設置し、あるいは発光型太陽コンデンサー(luminescent solar concentrators、LSCs)に使用されうると考えています。 自主的に太陽エネルギーを電気に変えるシステムではないが、エネルギーを生産するガラス窓の夢に一歩近寄った画期的な成果です。
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画期的な理由は、人間の目に見えない赤外線を効果的に放出できるだけでなく、毒性物質がないからです。 しかし、まだ高い費用という問題が残っています。 また、簡単にエネルギーを電気へと転換できるデザインの改善も必要です。
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もしエネルギーを生産するガラス窓を作ることができるなら、屋根面積が狭い高層ビルでもかなりの電力を生産できるかもしれません。 そして冷房や暖房費用を画期的に減らすことができるエネルギーと費用効率的なビルや住宅建設が可能することです。

今すぐそんなことが可能ではないが、今後も継続してこの分野に対する研究が必要な理由です。
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参考 http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2015.178.html

2015-08-25

二酸化炭素をもっと有用な物質に変えるための努力

二酸化炭素​をもっと有用な物質に変えるための研究が進行中です。 二酸化炭素の大気中濃度が急激に増加し、温室効果が強まることが大きな問題となっているためです。 二酸化炭素をもっと有用な物質で生産することができるなら、二酸化炭素の排出量も少なく、有用な物質も生産できるため、このような研究が数ヶ所で進行中です。 その中で今日紹介する話は二種類です。

最初は米化学学会(250th National Meeting&amp;Exposition of the American Chemical Society(ACS)で発表された内容で、安い費用で大気中の二酸化炭素をカーボンナノパイボに変えることができるという内容です。
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研究のリーダーであるジョージ・ワシントン大学のスチュアート・リフトゥ博士(Stuart Licht、Ph.D)はこれを空から来たダイヤモンド(diamonds from the sky)と表現したが、大気中二酸化炭素をダイヤモンドと同じ成分の有用な物質(つまり炭素)に変えたからです。 カーボンナノパイボはダイヤモンドではないが、非常に頑丈で、軽くて、タービンブレードや航空機素材など多様な分野に使うことができます。
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二酸化炭素をもっと有用な物質に変えるための努力
(カーボンナノチューブ。Researchers are generating carbon nanofibers(above)from CO2、removing a greenhouse gas from the air to make products.Credit:Stuart Licht、Ph.D.)
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​研究チームは二酸化炭素を電解質のセルに溶かした後、ニッケル/鉄電極を通じてカーボンナノパイボを作りました。 ところでここにはエネルギーが入ります。 このエネルギーを供給するのは集中式太陽エネルギーシステム(concentrating solar-energy system)です。 このシステムは太陽電池で必要な電力を提供し、反応に必要な熱を提供するそうです。
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こうすれば非常に安い価格に二酸化炭素をカーボンナノファイバーを作ることができるということが研究チームの主張だが現実的に可能かどうかは、やっぱりちょっとそれ以上検証が必要だと思われます。 とにかく研究チームの推測ではカーボンナノ繊維1トンに1000ドル水準まで価格が下がりかねないというが、実際にそうなら価格競争力を確保する可能性もあります。

​二酸化炭素をもっと有用な物質に変えるための努力


二番目はカリフォルニア工科大学の学科のローレンス・バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory)の研究者たちが開発したもので、二酸化炭素を原料に一酸化炭素を作る方法です。 二酸化炭素で酸素を除いた一酸化炭素が果たして有用な原料なのかは疑問が挙げられもあるが、実は思ったより使い道が多いのが一酸化炭素です。 特に、これを水素と反応させれば、合成燃料を作ることができます。 つまり、石油を逆に生産することです。
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彼らが雑誌サイエンスに発表した内容はポルフィリン系触媒を利用する方法です。 ポルフィリン(porphyrin)は各種触媒として広く活用されているが、コバルトを入れたポルフィリン触媒は二酸化炭素を一酸化炭素に分解する触媒としては、従来から知られていました。 問題は効率が極度に低いということでした。​
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研究チームはcovalent organic framework(COF)という方式を利用して反応に参加できる二酸化炭素の数を大幅に増やしました。 これはまるで二酸化炭素を触媒の網でこしているのと似た効果を出すといわれています。 おかげで、以前に比べて効率が60倍も増加したとします。
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この新しい触媒は二酸化炭素を効果的に一酸化炭素に変換させ、次の反応に使われる原料で作ってくれます。​
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​( SEM image of COF-366-Co. Credit: Science DOI: 10.1126/science.aac8343 )

似たような研究は以前も数回紹介したが、一部の商用化のための試みがあるが、まだ研究段階とします。 しかし、こんなに多くの試みが進めば、何か成果が出ないかという期待もしてみます。

ソース http://phys.org/news/2015-08-diamonds-sky-approach-co2-valuable.html