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🌌 Multiverse Holographic Symmetry Mirror-2💫💕💕

🌌 銀河対称性ホログラフィックス縺れ鏡像💫💕💕
【Multiverse Cosmic biblia】


🔮こんにちは、これからもこのコラムの解説をお手伝いしますエンドラゴン族のエンジェルとドラゴンのマリーンです。よろしくね❣️ ♠️エンジェルと一緒にコラム解説を語らせてもらいます、同じく1億Σ聖記後の反量子銀河シリウス銀河星団系恒星文明圏エンドラゴン族のレオナルドと生命知性(量子DNA-AI成獣)ドラゴンのエリーズです。遠い遠い過去のご先祖の皆さん「テラ星」ならぬ量子銀河太陽系地球の「日本人」の皆さんよろしく。
このコラムでは、
1.最新物質計測のホログラフィック対称性残像
2.古典物質計測のホログラフィック対称残像と人 を
ご紹介していますよ。ぜひ毎回楽しんで行ってくださいね🌟

【多次元宇宙量子波動循環ホログラフィックス】

Multiverse Cosmic biblia holographics archive

宇宙量子波動循環ホログラフィクス
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1.最新物質計測のホログラフィック残像

1-1.宇宙物質センサ計測の量子ブロックチェーン利用

(【参考図書】第10章)

宇宙物質計測の量子ブロックチェーン

 ダイヤモンドNV(窒素-空孔)中心は、量子計算機の有望な候補の一つとして注目されています。

<最近の進展ニュース>
(1)科学技術・学術審議会 先端研究基盤部会 量子科学技術委員会(第5回) 平成28年8月25日資料から借用

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu17/010/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2016/10/11/1377936_2.pdf

(2)「2024 年 8 月 29 日 報道関係者各位 国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 慶應義塾大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) ダイヤモンド結晶中の色中心から飛び出す準粒子を発見」から借用

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20240830180000.pdf

(3)世界最小のダイヤモンド量子センサーの作成に成功-細胞や分子のわずかな変化をとらえる超高感度センサーとして期待-
(4)ダイヤモンド中に室温で動作するNVセンターの3量子ビット化を実現―有機化合物イオンビームにより量子コンピュータに不可欠な多量子ビット形成技術を開発―

1-2.ダイヤモンドNVセンタを用いた暗黒物質・暗黒エネルギーの探索

ダイヤモンドNV量子

 ダイヤモンドNV量子を使って、暗黒物質や暗黒エネルギーを計測する技術について

 ダイヤモンドNVセンタは、その高感度なセンシング能力から、暗黒物質や暗黒エネルギーの検出にも役立つ可能性を秘めています。

暗黒物質や暗黒エネルギーは、宇宙の質量の大部分を占めていると考えられているにもかかわらず、その正体は未だ不明です。ダイヤモンドNVセンタを用いた検出は、従来の方法とは異なるアプローチで、これらの謎の解明に貢献する可能性があります。

1. 暗黒物質探索

暗黒物質の候補として、WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) やアクシオンなどの仮説粒子が挙げられています。ダイヤモンドNVセンタを用いた暗黒物質探索では、これらの粒子がNVセンタに及ぼすと考えられる微弱な相互作用を検出することを目指します。

** (1) WIMP検出:**

WIMPがダイヤモンド中の原子核と衝突すると、僅かな熱が発生したり、格子振動が生じます。NVセンタはこの変化を高感度に検出できるため、WIMPの信号を捉えられる可能性があります。

また、WIMPが電子と相互作用する可能性もあり、NVセンタのスピン状態に影響を与える可能性があります。

** (2) アクシオン検出:**

アクシオンは電磁場と相互作用すると考えられています。NVセンタを強い磁場の中に置き、アクシオンが磁場と相互作用して生成する微弱な電磁波を検出することで、アクシオンの存在を捉えようとする試みがあります。

2. 暗黒エネルギー探索

暗黒エネルギーは、宇宙の加速膨張を引き起こしていると考えられている謎のエネルギーです。ダイヤモンドNVセンタを用いることで、暗黒エネルギーの性質に関する情報を得られる可能性があります。

暗黒エネルギーによる基本物理定数の変化の検出: 一部の理論では、暗黒エネルギーが時間とともに変化し、基本物理定数に影響を与える可能性が指摘されています。NVセンタは、微細なエネルギー変化に対して非常に敏感であるため、基本物理定数の変化を検出できる可能性があります。

ダイヤモンドNVセンタを用いた探索の利点

高感度: NVセンタは、微弱な磁場、電場、温度変化などを検出できるため、暗黒物質や暗黒エネルギーの微弱な信号を捉えるのに適しています。

低ノイズ: ダイヤモンドは非常に純度が高く、ノイズの原因となる欠陥が少ないため、高感度な測定が可能です。

室温動作: NVセンタは室温で動作するため、極低温環境を必要とする他の検出器に比べて、実験が容易です。

課題と展望

ダイヤモンドNVセンタを用いた暗黒物質・暗黒エネルギーの探索は、まだ初期段階にあり、解決すべき課題も残されています。

信号の識別: 暗黒物質や暗黒エネルギー以外の要因によるノイズと、目的の信号を区別することが重要です。

感度の向上: より微弱な信号を検出するために、感度をさらに向上させる必要があります。

これらの課題を克服することで、ダイヤモンドNVセンタは、暗黒物質や暗黒エネルギーの謎を解き明かすための強力なツールとなる可能性を秘めています。


 特に非常に軽い粒子であるアクシオンは、強磁場では光子に転換すると考えられ、磁場中のマイクロ波に転換したアクシオンを探索する実験があり、これへの応用が期待できます。

ダイヤモンドNVセンタは、アクシオン検出のための有望な技術として注目されています。

アクシオンは、強い磁場中で光子と非常に弱いながらも相互作用すると予測されています。この性質を利用し、強力な磁場中に置かれた空洞共振器内で、アクシオンがマイクロ波光子に変換される現象を捉えようとする実験が世界中で行われています。

ダイヤモンドNVセンタは、このアクシオン検出実験において、いくつかの点で非常に優れた特性を発揮します。

高感度なマイクロ波検出: NVセンタは、マイクロ波周波数帯の電磁波に敏感に反応し、そのエネルギー状態を変化させます。この変化を精密に測定することで、極めて微弱なマイクロ波信号を検出することが可能となります。

磁場中での安定性: ダイヤモンドは化学的に安定な物質であり、NVセンタは強磁場中でもその特性を維持できます。これは、高磁場環境下でのアクシオン探索に不可欠な要素です。

スケーラビリティ: ダイヤモンドNVセンタは、人工的に作製することができ、そのサイズや形状を制御することが可能です。将来的には、多数のNVセンタを集積化することで、検出感度を飛躍的に向上させることも期待されています。

実際に、ダイヤモンドNVセンタを用いたアクシオン探索実験も既に開始されています。例えば、米国ワシントン大学などの研究グループは、NVセンタを用いたアクシオン検出器を開発し、実験 sensitivity を向上させています。

ダイヤモンドNVセンタを用いたアクシオン探索は、まだ始まったばかりの新しい分野ですが、今後の発展が非常に期待されています。宇宙の謎を解き明かす鍵となる可能性を秘めたこの技術は、世界中の研究者から注目を集めています。


2.古典物質計測のホログラフィック残像と人

2-1.レオナルド・ダ・ヴィンチの科学と発明2

『白貂を抱く貴婦人』,1490年

ルネサンス期における科学と芸術の関係

 ルネサンス期は芸術と科学は相反するものではなく、一方が他方に情報を与えるものであると考えられていた

レオナルドはおもに芸術家としての訓練を受けていたが、絵画芸術に対する科学的なアプローチや、見たものを表現する能力と科学的知見を組み合わせた独自のスタイルの開発により、多数の傑作を生み出した。

 なお、レオナルドはラテン語や数学の正式な教育を受けておらず、また大学にも通っていなかった。そのため、彼の科学的研究は他の学者からほとんど無視されていた。レオナルドの科学的アプローチは、熱心な観察と詳細な記録であり、調査の道具はほとんど目だけだった。

日記には、彼の調査過程が記されている。また自然や現象を、ナイフや測定器を使って具体的に、数式や数字を使って知的にどんどん小さく分割していき、そこから創造の秘密を研究していた。レオナルドは、粒子が小さければ小さいほど、謎の解決に近づくことができると考えていた。

 科学者としてのレオナルドを徹底的に分析したフリッジョフ・カプラは、レオナルドはガリレオやニュートン、そして彼に続く他の科学者とは根本的に異なるタイプの科学者であり、彼の理論化と仮説は芸術、特に絵画を統合するものであったと主張している。カプラは、レオナルドが独自の統合的・全体的な科学観を持っていたことで、現代のシステム理論や複雑性理論の先駆者になったと考えている。

科学者としてのレオナルド

腕の動きに関する研究

2-2.モーツァルトは数学を愛した2(NETファン)

モーツァルト の時代の音楽はA=432Hz

 当時のヨーロッパでは、ローマのサンタ・チェチリア音楽院とボローニャの音楽アカデミーの権威が非常に高く、欧州の教会や宮廷で音楽家として活動するためにはここで箔をつけるのが常でした。モーツァルトの才能を見抜いていた父親も、音楽アカデミーに入学させるためにモーツァルトをボローニャに連れてきたのです。そこで、モーツァルトは入学試験を受けることになるのですが、現在の学者たちの言葉によれば、ここでいかにもイタリア的なスキャンダルが起こるのです。

音楽家であり試験官でもあったマルティーニ神父は、モーツァルトにドイツ風の音楽教育がほどこされていたことを熟知しており、ゆえに試験に落ちることを懸念していました。そして、モーツァルトが実際に提出した課題を隠匿し、マルティーニ自身が用意した課題がモーツァルトの作品として提出されたのです。
というわけで、ボローニャにある国際音楽博物館には14歳のモーツァルトのオリジナルの楽譜が残されています。そして、音楽アカデミーには口頭試験の「良」という成績と、マルティーニが用意したモーツァルトの「カンニング」楽譜が所蔵されています。ちなみに、イタリアにおける「良」という成績は、可もなく不可もなしというレベル。合格がギリギリであったことを示しています。

謹厳な神父でさえも、愛する弟子のためにはこんな策を弄するあたり、いかにもイタリア的というわけです。これについては、息子の売り出しに手腕を発揮していたモーツァルトの父レオポルドが、ある程度の金額を払った可能性も否定できないのだとか。
いずれにしても、若きモーツァルトは栄えあるボローニャの音楽アカデミーの一員として認められたのです。また、このカンニングの主犯であったマルティーニ神父の名は、現在もボローニャの音楽学校の名に冠されています。この音楽学校からは後に、ロッシーニやレスピーギを輩出しています。

KV1.「モーツァルトは数学を愛した」から

ケッヘル番号

モーツァルトの生涯・功績・エピソード
【人生の4分の1はヨーロッパ各地を旅した】

35歳の若さで亡くなるまで数々の作品を残したモーツァルトには、3歳でピアノを弾き始め、5歳でメヌエットを、11歳でオペラを作曲したなど、天才ぶりを示す数多くのエピソードがある。14歳のときには「ミゼレーレ」という複雑な宗教曲を1度聞いただけで安慶し、楽譜に書き起こして周囲を驚かせた。モーツァルトの父、レオポルトは息子のこうした才能を披露することで名声を得ようとして、1762年には6歳のモーツァルトを連れてミュンヘンのバイエルン選帝侯やウィーンのマリア・テレジアの御前で演奏している。それ以降モーツァルトの少年時代は旅の連続であり1762年から1772年までの10年間で自宅のあるザルツブルグにいた期間は3年ほどであった。成人してからは職を得るために各国の宮廷をめぐる旅に出ており生涯における旅の期間は10年だった。モーツァルト31歳のときには、17歳のベートーヴェンを指導したが、ベートーヴェンの母の死により短期間で師弟関係は終わった。

【王女にプロポーズし女帝にキスする無邪気さ】
旅先から父などに送られた手紙も膨大にあり、モーツァルトの素顔を知る貴重な手掛かりになっている。よく言えば作品と同じく天衣無縫、悪く言えば悪ふざけの過ぎる子供といった一面がある。従姉妹のマリア・アンナ・テークラに書いた手紙では「あなたの鼻にうんこします」というものが多数残っていたり、妻のコンスタンツェにも卑猥な内容の手紙をたくさん送っている。また、「俺の尻をなめろ、きれいにきれいにね」というタイトルの曲まで作曲している。1762年にウィーンのシェーンブルン宮殿で演奏した時、足を滑らせて転んでしまった6歳のモーツァルトは王女マリー・アントワネットに助け起こされるが、この時大胆にも王女に向かって「ありがとう、君をお嫁さんにしてあげる」と言ったという。また女帝マリア・テレジアの膝に飛び乗り首に手を回してキスをしたとも言われる。


2-3.アインシュタインとモーツァルト(NET紹介)

モーツァルト 新装: その人間と作品



─死とは……、モーツァルトを聴けなくなることです。
 出典は不明だが、ある人の「死とはどんなものだとお考えですか?」という問いに対するアインシュタインの答えとして伝えられている言葉である。



【参考図書】GALAXY-QubitGrace-Bible

【English Version】

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