2009年01月26日

金高 さんのいろんなことを調査・記録するウェブログヒトの脳について

ヒトの脳についてかんがえました。

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発生
複雑な姿をしているヒトの脳も、元はといえば単なる管に過ぎなかった。脊髄や延髄、中脳、橋では中心管は神経管内に余り発達せずに原型をとどめたままであるが、先端部の終脳では、発生の間に中心管は複雑に拡大して広い脳室を形作り、また皮質も複雑に隆起や回転運動を起こしながら変形して、各頭葉が形成される。

初期の脳の形成は、中心管の前方が膨らんで形成される、前・中・後脳胞の3脳胞から出発する。このうち先端部の前脳胞は更に前方から「終脳胞」と「間脳胞」とに分かれ、このうち終脳胞が以下のような、顕著な変化を遂げる。

1.上方への隆起
中心部を除く神経管の左右の天井が上方へ隆起することにより、左右の頭頂葉が作られる。
この隆起運動の結果、本来の中心管天井部は、左右の半球の奥深くに隠れてしまう(後に脳梁が左右に走行)。
神経管内の空所は先端部から両脇に伸び上がり、左右「側脳室」(第一・第二脳室)ができる。
こうして作られた側脳室へ通ずる旧中心管からの通路が「室間孔」となる。
2.前方への回り込み
上方に隆起した終脳胞の左右の壁は、前方へも伸び出し、「前頭葉」と「側脳室前角」がつくられる。
正中部がそのまま残ることは同様なので、神経管最前端部は、突出した前頭葉の間に「終板」として残る。
3.後方への伸びと、側方への回転運動
頭頂方向へ隆起した神経組織は更に後方へ伸びながら、元の神経管の側壁を越えて下側へ回り込む。
このようにして、「後頭葉」と「側頭葉」が作られると共に、「側脳室後角」と「下角」が作られる。
めざましい終脳の動きに対して、間脳胞は余り変化せず、神経管の原型を維持しつつ、左右大脳半球の基部に位置して、視床・視床下部を作り、中心管は正中面に薄く上下にのみ伸びて第三脳室となる。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

2008年03月10日

直交振幅変調?

なんだこれ!?

直交振幅変調(QAM; Quadrature amplitude modulation)は、互いに独立な2つ搬送波の振幅と位相を変更・調整することによってデータを伝達する変調方式である。

これらの2つの波、通常シヌソイドは、90°により互いに直交関係にある。

ほかの変調方式同様、QAM変調も、データ信号に応じて搬送波信号または搬送波(通常、シヌソイド)の何らかの局面を変更する事によって、データを伝達する。 QAM変調の場合、データ信号を表すために、互いに位相のずれが90度で直交している2つの搬送波の振幅・位相が変わる。

QAM変調は、振幅変調(ASK)と位相変調(PSK)の組み合わせである振幅位相変調(APSK)の一つである。

QAM変調で2つの信号を伝送した時の、送信信号は以下のようになる。

,
I(t)とQ(t)は変調信号で、f0は変調周波数を意味する。

受信機では、これら2つの変調した信号はコヒーレント復調器を使うことによって復調できる。

受信したI(t)とQ(t)の判断を生成するために、余弦および正弦信号の両方を別々にそれぞれかける。 搬送信号の直交性のために、変調信号を独立して検出することが可能である。

理想的な場合、I(t)は送信信号に余弦信号を掛けることにより復調される:


標準的な三角恒等式を使用して、以下のように書き直せる:


ローパスフィルタri(t)は高い周波数成分(4πf0tを含む)を取り除き、I(t)成分だけ残すことができる。 このフィルターに通された信号はQ(t)の影響を受けない、これは同相成分は直交成分の独立性を受け取ることができる事を示す。

同様に、Q(t)を取り出すために、正弦波を掛け合わせてローパスフィルタを使う。

ここで、受信機において受信信号の位相がわかっている事に、注意しなければならない。 もし復調した信号の位相が少しでもずれていれば、変調信号どうしが妨害源になる。 受信機における搬送波の同期のこの問題は、QAMシステムにおいてはどうかして扱わなければならない。 コヒーレント復調器は正確に受信信号と同期している必要がある、そうでなければ変調信号は独立して受信することができない。 たとえば、アナログ・テレビジョン方式は、参照のための各水平同期パルスの後に送信する色搬送波を伝達する。 アナログQAMはNTSCとPALテレビジョン方式で使われており、IおよびQ信号は彩度(色)情報の構成要素を伝達する。 C-QAM(Compatible QAM)はAMステレオラジオに使われており、ステレオ差信号を搬送している。
(以上、ウィキペディアより引用)

なんのことかさっぱりです。。

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2008年01月23日

あさりちゃんは重要です

あさりちゃんについての知識を深めましょう

『あさりちゃん』は、室山まゆみのギャグ漫画作品。およびそれを原作としたテレビアニメ。

1978年から小学館の学年誌にて長期に渡って連載している(初掲載は同年の小学二年生8月号)。小学4年生の主人公?浜野あさりを始めとした彼女の周囲で起こる日常でのちょっとした出来事から空想世界?異次元空間のような摩訶不思議な世界迄幅広い視点から様々な物語を東京都郊外の架空の市「帆立市」を舞台に描いた作品。

2007年12月の時点で単行本がてんとう虫コミックス(小学館)にて85巻迄発行され、以下続刊している。てんとう虫コミックスでは『ドラえもん』を抜いて一番巻数が多く、掲載期間も長い。総発行部数は2500万部超。また、ぴっかぴかコミックスより10巻迄発行され、以下続刊している。過去には「月刊コロコロコミック」、「ぴょんぴょん」、「ちゃお」等の雑誌(いずれも小学館)にも連載していた。

単行本では通常(下稿の特別編などを除く)、1話約8頁読みきりのストーリーで完結し(まれに続編として、数話にわたって続くものもある)、浜野家や桜貝小学校を舞台とした読者側からも感情移入しやすい身近な出来事をネタとしたものが多い。また、時事的なテーマも多く取り入れられており、これまでオリンピックや、FIFAワールドカップをはじめ、「生協の白石さん」を元ネタにしたと思われるストーリーなども描かれている。また、読者から送られてきた手紙の内容を元に作者が構成をしたストーリーも数多く載録され、採用者は毎巻、巻内の「作者のぺえじ」で紹介されている。

また、1982年にテレビアニメ化もされた。

第31回(昭和60年度)小学館漫画賞受賞。
【ウィキペディアWikipediaより引用】

様々な知識を学ぶ事は素晴らしい事です。

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2007年11月30日

ドライアイス

子供の頃コレが大好きでした!

ドライアイス (Dry ice) は、二酸化炭素を固体にしたものである。
気体の二酸化炭素を、およそ130気圧前後に加圧して液化させ、その液体の二酸化炭素を急速に大気中に放出。その際に気化熱が奪われることにより自身の温度が凝固点を下回ることを利用して粉末状の固体にした上で、それを成形して製品にする。

なお、この方法で製造した場合、ドライアイスは細かい粉体(パウダースノー(粉雪)状態)で圧縮しても固めることができない。したがって、市販されるブロック状のドライアイスは固める為に数パーセントの水が添加してある。
温度が氷よりも低く、液体にならず気化してしまうため扱いが比較的容易であり、冷凍食品、アイスクリーム、ケーキ等の食品を腐らせない(融けない)ように輸送するときなどの保冷剤として使われる。

ドライアイスを空気中に置くと空気中の水分が凍り白煙が発生する。二酸化炭素が出ていると間違われるが、二酸化炭素は目には見えない。また、水中に入れることで大量の白煙を発生させることができるため、舞台などでの特殊効果ではお湯にドライアイスを投入した白煙がよく用いられる。

人間や動物の遺体保存にも使われ、遺体と一緒にしたまま火葬しても有害ガスが出ないことから、根強い需要がある。

水資源の安定確保・枯渇対策を目的とした、人工降雨・降雪技術の確立のための研究も行われている。

イボや胼胝の切除治療にも使われる。しかし、ドライアイスは保存しにくく利用しにくいため、液体窒素のほうがよく使われている。

ドライアイスとコンプレッサーの圧縮空気を利用した新しい洗浄「ドライアイス洗浄」が環境に良いとされ、自動車産業を中心に多く利用されてきている。
(以上、ウィキペディアより引用)

楽しかったのを覚えてますよ!

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