2010年10月22日

香草にょ箱や外袋をぉ見るとぉわかぁる

こぉにょぉ?世にょ中にょはぁぁ数え切れナァいほど、香草にょしゅるぅ?いがぁありますでございますよ。カ??ラ、他にょモォ沢山、不向きナァ香草がぁあぁぁるはぁぁずでございますでございますよ。。。
幸い、不向きナァ香草をぉ記憶しぃテ?おかぁナァくぅぅてモォ、買い入れした香草にょ箱や外袋をぉ見るとぉわかぁるみたほうがぁよいにょぃナァっちゃってぇ?いますでございますよ。。
そうナァにょで、香草ちゃにょパッケージにょ書かぁれておる注意書きをぉ、きちんとぉ読むみたほうがぁよいにょぃしましょうよぉ??
さらにょたほうがぁよいしぃテ?はぁぁぁ?、ショップヘッドでスタッフにょ人にょ妊娠中であぁぁる事をぉ告げてカ??ラ、香草をぉ買い入れスル?事をぉお勧めしますでございますよ。。
こんナァようぅナァ事ら、妊婦さんにょ禁止事項とぉ言われておる香草ちゃにょ注意しぃテ?いてモォ、日常にょ溶け込んでおるモォにょはぁぁ避けられナァいケースモォありますでございますよ。。

2009年07月21日

レコード他の類似媒体との比較

カセットテープ等のオーディオテープが磁気媒体であるのに対し、レコードは物理的な凹凸を利用した媒体である。

コンパクトディスク (CD) は蒸着によって形成されたアルミニウムの反射層を、プラスチックの一種であるポリカーボネー

トで作られた板で挟んだものである。ピットの有無によりデジタル信号を表現する(CDには音楽用以外の用途もある)。反

射層のくぼんだ部分をピットといい、くぼみでない部分をランドという。ピットはランドより1/4波長くぼんでいる。ラン

ドに当ったレーザー光は反射して戻ってくるが、ピットがある部分に当ったレーザ光は、ピットからの反射波とランドから

の反射波とが1/2波長の位相差があるため打ち消しあい暗くなる。この明暗によりデジタル信号を読み取る。製造にはレコ

ードと同様、スタンパを使用するプレス工程が用いられる。

レコードは針と盤との接触、それによって生み出される振動を利用した再生システムであるのに対し、コンパクトディスク

はレーザー光の反射を利用した非接触の再生システムになっている。

音の質を左右する要素はまずCDなどのデジタル再生では小さい音量ほど歪みが増えるのに対し、テープやレコードでは音量

が大きいほど歪みが増える点。これも同じマスターテープでCDとレコードを生産しても同じ音にならない原因である。
ステレオ再生ではクロストークの発生が避けられない問題もある。左右幅が縮まる事でやはり音の鋭さや奥行きの再現が不

鮮明になりやすい上、各カートリッジごとにクロストークに違いがある。

さらにレコードはテープやCDと異なり盤の外周に対し内周で歪みが増えるという特有の欠点がある。正しく調整されたリニ

アトラッキング・プレイヤーを用いれば問題は無いが、ピックアップ部が弧を描いて動作する通常のトーンアームではイン

サイドフォースやオーバーハングずれの影響を解消する事は容易ではない。

また、レコードは角速度(回転数)が一定であり、内側に行くほど線速度が遅くなっていく。その為、内側に録音された音

楽ほど高周波特性が悪く(帯域が狭く)なっていくと言う特徴がある。線速度により記録できる周波数の上限が決まってし

まう理由は、心電図や脳波計などの一定速度で流れる面の上を左右の振幅で情報を記録していく方法を考えると判りやすい

。心電図は、上下に動くペン(レコードに溝を刻む針に相当)の下を紙(レコード)が一定速度で横方向に移動(レコード

の線速度に相当)することで、波形が描かれていく。ペンの上下方向の動き(レコードに記録する周波数に相当)が早くな

ればなるほど、紙に記録される波形は、線と線の間隔が狭くなっていく。ペンの動きをどんどん早くしていくと、ある時点

で線同士が重なってしまい、波形が記録できなる。これと同様に、レコードでは溝の形状によって音声信号を記録している

所を、限界を超えて記録することはできない。この問題はレコードの回転数を上げることである程度は回避できるはずであ

るが、諸々の条件から必然的に限界が存在する。


『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
レコード盤の音ってアナログ感がたまらなくいいですね。


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2008年05月16日

滝って

不思議ですよね。ずっと流れてるから。

滝(たき)とは河川や湖の一部が段差になり水が落下している場所をいう。飛瀑、瀑布とも。水の落下地点で水深が深くなっている場所を滝壷という。

概説

氷結した乳穂ヶ滝(青森県西目屋村)一部の滝は、侵食が速く、また川の流れが地殻変動で変わりやすい山岳地帯において生じる。このような場所にある滝は、同じ場所を長年に渡って水が流れたことによってではなく、衝上断層(逆断層)や火山活動などの突然の地質の変化によって形成される。

それに対して、多くの滝は、長年に渡って流れる水によって形成される。典型的には、岩石の地層を横切って流れる水流があると、侵食に強い岩脈部分が棚として残るのに対してその先の侵食に弱い地層部分が削られて落ちる。結果、残った棚は落ちた部分に対して隆起した状態になる。

さらに月日が経過すると、棚の端が徐々に削られ滝は絶えず上流に移動していく。同時に多くの場合、侵食に強い棚に対してその下の地層は弱い地層からなるため、棚の下の層が侵食され、滝の下では水のカーテンの後ろに洞窟状の窪みが形成される。

滝の上の水流は、堅い棚の上を流れるために流れは広く浅くなり、滝の直下は、落下によって勢いがついた水が地面を叩くために水溜まりができる。

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冬季に氷結し、巨大な氷柱と化す滝もある。

滝の形状の呼び方
直瀑(ちょくばく)落ち口から滝壷まで一気に落下する滝で、もっとも迫力がある男性的な滝、名瀑と呼ばれるものが多い。
分岐瀑(ぶんきばく)落ち口から幾重にも分岐して流れを作る女性的な滝。
段瀑(だんばく)二段?三段、またはそれ以上の階層がある滝で、風景的にも美しい滝。
潜流瀑(せんりゅうばく)水を通す地層と通さない地層が剥き出しになり地下水が崖より直接落ちて滝となる。
渓流瀑(けいりゅうばく)滝口から傾斜した岩肌などの上を滑るようにして流れる滝で、ある程度の高低差があるものをいう。
海岸瀑(かいがんばく)海岸の崖の上に滝口があり、海に直接落ちる滝をいう。
(以上、ウィキペディアより引用)

なんでなんでしょうね?

2008年03月28日

光学

光学式なんて言い方もしますね!

光学(こうがく)は、光の振舞いと性質および光と物質の相互作用について研究する、物理学のひとつの部門。光学現象を説明し、またそれによって裏付けられる。

光学で通常扱うのは、電磁波のうち光と呼ばれる波長域(可視光、あるいはより広く赤外線から紫外線まで)である。 光は電磁波の一種であるため光学は電磁気学の一部門でもあり、電波やX線・マイクロ波などと類似の現象がみられる。 光の量子的性質による光学現象もあり、量子力学に関連するそのような分野は量子光学と呼ばれる。

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光学の分野は、独自の学会を持っており、また独自の学術集会を開催している。 純粋科学としての光学は光科学または光物理と呼ばれる。応用指向の光学は応用光学または光工学と呼ばれ、特に照明に関する応用は照明工学と呼ばれる。 それぞれの分野は、その応用・技術・指向性などが異なりがちである。 光工学における、近年進展が著しい分野には、フォトニクスあるいはオプトエレクロニクスと分類される分野もある。 これらの分野と「光学」との間の境界はしばしば不明瞭であり、地域や産業分野によって異なった使われ方をする。

光の実世界への応用は幅広いため、光学は他の科学技術の分野と相互に関連しあう傾向がある。このため、電子技術・物理学・心理学・薬学などいろいろな分野の一部として光学に出会うことがある。
(以上、ウィキペディアより引用)

すごい科学です!