かつおの電波と光ゆっくり解説
かつおの電波と光ゆっくり解説
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電波や光で宇宙人の住む星(ハビタブルゾーン)を探す方法【ゆっくり解説】
地球外で生命の住める環境(ハビタブルゾーン)を探す技術についてまとめました。
宇宙人はホントにいるの?という素朴な疑問に、電磁波を使えば答えられるかもしれません。
宇宙への人類の探求心を支える電磁波技術を解説します。ぜひご覧ください。
※動画内では「現在、地球外生命体は確認されていない」という立場をとっていますが、本チャンネルの守備範囲外のため、誤りがあるかもしれません。ご指摘、補足等があれば、コメント欄にてお願いします
【さらに学びたい方へのおすすめ参考書】
■井上 伸雄 , "「電波と光」のことが1冊でまるごとわかる",ベレ出版(2018)
 → amzn.to/48TQMfZ
■福江 純 他 , "カラー図解でわかる光と色のしくみ", ソフトバンククリエイティブ (2008)
 → amzn.to/3CGnfLq
【関連するおすすめ動画】
■熱と光の関係(黒体輻射)
th-cam.com/video/mPfjWWhgWTM/w-d-xo.html
■逆2乗の法則
th-cam.com/video/_Fq9KJxiqPA/w-d-xo.html
■光を用いた分析手法(分光)
th-cam.com/video/x_8FwGf6pVg/w-d-xo.html
■ドップラー効果
th-cam.com/video/2eBX9ApcqTw/w-d-xo.html
■アンテナまとめ
th-cam.com/video/R3ByfJYaAME/w-d-xo.html
#ゆっくり解説 #光 #電波 #ハビタブルゾーン #電磁波 #科学 #物理 #天体 #天台望遠鏡 #ハビタブルゾーン #ドップラー効果 #スペクトル #分光 #宇宙 #地球外生命体 #宇宙人
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【目次】
0:00 導入
1:58 ハビタブルゾーンとは
5:46 電磁波によるハビタブルゾーンの探索
6:08 トランジット法
8:33 ドップラーシフト法
10:02 ハビタブルゾーンの探索のための宇宙望遠鏡
12:46 まとめ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【参考文献】
・井上 伸雄 , "「電波と光」のことが1冊でまるごとわかる",ベレ出版(2018)
・福江 純 他 , "カラー図解でわかる光と色のしくみ", ソフトバンククリエイティブ (2008)
・SORAE HP "液体の水があるかも? 31光年先でハビタブルゾーンを公転する太陽系外惑星を新たに発見" (sorae.info/astronomy/20230209-wolf1069b.html)
・SORAE HP "“保守的な”ハビタブルゾーンを公転する太陽系外惑星を発見 直径は地球の約1.55倍"
(sorae.info/astronomy/20240206-toi-715.html)
・MAX PLANCK INSTITUTE FOR ASTRONOMY "A nearby potentially habitable Earth-mass exoplanet"
(www.mpia.de/news/science/2023-02-wolf1069b)
・D. Kossakowski et al.," The CARMENESsearch for exoplanets around M dwarfs",Astronomy & Astrophysics manuscript no. MAIN,
February 6, 2023
・TH-cam & HP "European Southern Observatory (ESO)"(www.youtube.com/@ESOobservatory),(www.eso.org/public/)
・EXOKYOTO HP"ハビタブルゾーンとハビタブルプラネット"(www.exoplanetkyoto.org/study/habitable/)
・CosmoLibrary HP"ハビタブルゾーン惑星に生命が存在するには厳しい条件が必須か?"
(cosmolibrary.com/%e5%9c%b0%e7%90%83%e5%a4%96%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bd%93/%e3%83%8f%e3%83%93%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%b3%e6%83%91%e6%98%9f/)
・公益財団法人 日本科学協会 HP,"立方体地球-Cubic Earth-ハビタブルゾーンってどこなの?"(www.jss.or.jp/fukyu/cubicearth/glossary/07.html)
・公益社団法人 日本天文学会 "天文学事典"(astro-dic.jp/)
・パラバース HP,"条件が厳しい?ハビタブルゾーンの定義を詳しく解説!暑くも寒くもない領域に生命はいるのか?"(para-verse.net/habitable-zone-toha/#index_id0)
・NASA HP,"Kepler / K2"(science.nasa.gov/mission/kepler)
・NATIONAL GEOGRAPHIC HP,"【解説】NASAの新衛星TESS、宇宙で何を?"(natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/041700174/?P=1)
・astropics HP,"口径39mの超大型望遠鏡「ELT」、建設が50%完了。2028年観測開始予定"(astropics.bookbright.co.jp/esos-extremely-large-telescope-is-now-half-completed)
・fabcross for エンジニア HP,"欧州南天天文台、世界最大の天体望遠鏡を構成するセグメント鏡基板18枚をチリのパラナル天文台へ向けて初出荷"(engineer.fabcross.jp/archeive/240117_elt.html)
・Wikipeda
【お借りした素材】
・ゆっくりきつね様
・ニコニコモンズ
commons.nicovideo.jp/
・MotionElements
www.motionelements.com/ja/
・いらすとや
www.irasutoya.com/
・PIXTA
pixta.jp/
・効果音ラボ
soundeffect-lab.info/
・ICOOON MONO
icooon-mono.com/
・iStock
www.istockphoto.com/jp
【BGM】
・お茶の時間
commons.nicovideo.jp/material/nc20612
・Reflect
commons.nicovideo.jp/material/nc150682
・Oval Square
commons.nicovideo.jp/material/nc244921
・果てしなく強大な敵が現れた時のBGM
commons.nicovideo.jp/material/nc183148
【動画制作環境】
・ゆっくりムービーメーカー4 v4.3.2
・Aviutl v1.10
・Blender v4.2
・GIMP v2.10
・Microsoft PowerPoint 2019
มุมมอง: 429

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ความคิดเห็น

  • @ria3947
    @ria3947 3 วันที่ผ่านมา

    ても計算する時は速くなるとして考えるよね。

  • @yukkurisigen
    @yukkurisigen 22 วันที่ผ่านมา

    投稿お疲れ様です。 宇宙系のゆっくり解説やTH-camrは多いので、ハビタブルゾーンについて解説している動画も多いですけど、どうやってハビタブルゾーンに惑星が位置しているか判定する手法を解説する動画は初めて観たと思います。スペクトル分析から大気組成が分かる解説も興味深かったです。宇宙望遠鏡で今後の多くの太陽系外惑星が見つかるでしょうね。 今後の動画も楽しみにしています。

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 21 วันที่ผ่านมา

      コメントありがとうございます。 今年もよろしくお願いします! おっしゃる通り宇宙系は他に沢山の方が解説してますよね。ですからそれはお譲りして、このチャンネルでは宇宙望遠鏡とか電磁波の周辺技術を解説していきます。たぶん今後も取り上げることあると思うので、お楽しみください!

  • @yukuri_it_channel
    @yukuri_it_channel 24 วันที่ผ่านมา

    投稿お疲れ様です(久しぶりですね)😉 今回はちょっと変わり種のようなテーマですね😌 私もTH-camチャンネル「真実の目」や「ミルクティー飲みたい」の動画が好きなので、宇宙ネタは興味があります。 ただ、どうやって惑星などの距離などを調べるのか?は知らなったです。 今回の動画でそれが理解出来た気がします。 トランジット法、スペクトルを使い観測してしているんですね(これは知りませんでした)😉 紫外線欠けている=H2OやCO2があるという...こういう方法だったんですね😲 ドップラーシフト法、これは以前の動画で覚えてますが、救急車の例がイメージし易かったです。 これも同じくスペクトルの左右にシフトし、見つけているのですね カルダシェフ・スケールの話で出てくる「ダイソン球」とかも、これらの方法で探しているのかなと⁉と思ってます🤔 追伸:冒頭の宇宙人の解説を省いた件は正解ですね‼別なジャンルを混ぜすぎると再生数が落ちる事が多かったです(自分の経験上)...

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 24 วันที่ผ่านมา

      ご視聴ありがとうございます! 今年もよろしくお願いします🙇 宇宙ネタと言いいながら、正確には「宇宙ネタを題材とした電波/光の技術」が、テーマです。宇宙ネタは自分もあんまり詳しくないので今後調べてみたいですね~ ただ、天文分野は電波/光技術の大きな応用先の一つですので、今後も宇宙ネタっぽい動画作っていく思います!楽しみにしていてください👍 自分は今年も、相変わらず亀のような更新の遅さですが、チャンネルを盛り上げるべく、今年もお互い頑張りましょう😊

  • @murakamiharuto9541
    @murakamiharuto9541 หลายเดือนก่อน

    またマリオ64で偉いことになるのか

  • @shoroto6034
    @shoroto6034 2 หลายเดือนก่อน

    いま回路系から変わってこちらのアンテナ関係の仕事になったので勉強している者です。 なかなか難しいと感じていましたが、分かりやすい動画でした。 まだこの辺の基礎の事しか知っていないんですが、応用のアンテナや指向、無指向の意味とか勉強になりました。 ありがとうございます。

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 2 หลายเดือนก่อน

      ありがとうございます、お役に立てて嬉しいです。

  • @xrusous
    @xrusous 2 หลายเดือนก่อน

    電子レンジ(英語microwave)では2.45 gigahertz (GHz), or 2,450 megahertz (MHz).を使用。第二次世界大戦で最先端のレーダー。

  • @森下真由美-u5i
    @森下真由美-u5i 2 หลายเดือนก่อน

    887ってます

  • @kitawaaa
    @kitawaaa 2 หลายเดือนก่อน

    Xという文字の1つ目の線は物体を、2つ目の線が物体を透過する電磁波をあらわしてるみたいで象形文字的にもナイスなチョイスだった

  • @user-mq4yv2rc8f
    @user-mq4yv2rc8f 3 หลายเดือนก่อน

    面白すぎる最高だわ

  • @hol_scope8102
    @hol_scope8102 3 หลายเดือนก่อน

    X線の分析における有用性は本当に異常 レントゲン・結晶構造分析・蛍光X線分析・X線吸収分光etc… 電子顕微鏡や核磁気共鳴(MRIとか)と違って色々なものに使えるし

  • @hol_scope8102
    @hol_scope8102 3 หลายเดือนก่อน

    まごうことなき有害な電磁波

  • @高田聖矢
    @高田聖矢 3 หลายเดือนก่อน

    3列目の電子が飛ばされたらガンマ線が出るんじゃないかな説明なかったので気になりました。

    • @treecreeper4232
      @treecreeper4232 3 หลายเดือนก่อน

      γ線は原子核由来の電磁波なので違うと思います。

  • @hanteiyn
    @hanteiyn 3 หลายเดือนก่อน

    魚の声と効果音がでかすぎるので次調整してもらえると見やすいです!

  • @yakomiya2899
    @yakomiya2899 3 หลายเดือนก่อน

    読み上げボイスに対してサウンドエフェクト音量が大きくて聞き流しにくいです

  • @mcroygunn
    @mcroygunn 3 หลายเดือนก่อน

    いつも勉強させてもらっています。 2~3回まわし見してようやく理解できたような気がする。 原子レベルで組織破壊してて、非破壊検査とは之いかに、なんてね。

  • @libyanlynx
    @libyanlynx 3 หลายเดือนก่อน

    たしか東京オリンピック?の展示館でレントゲンのライブ映像が見える照射装置とオシログラフが置かれていて、子供だったビートたけ〇さんが自分の手がすけてみるのでずっと手をかざしていたらしい。今考えるとどんだけ被ばくしていたのだと怖くなるって笑っていた。笑えないw

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 3 หลายเดือนก่อน

      そんな事があったんですね!知りませんでした

  • @Miyuki_James
    @Miyuki_James 3 หลายเดือนก่อน

    X線は可視光線より波長が著しく短いので、レンズを造るのに難儀しますね。 (可視光レンズのような屈折効果が使えず、浅い角度で反射させる必要がある) X線でターゲットとなる物質を励起させた時に発生する特性X線(蛍光X線)の波長と強さを計測すると、ターゲットに含まれる原子とその比率が判るという蛍光X線分析は、とても有用。 (今だと、ガンタイプの分析装置もある)

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 3 หลายเดือนก่อน

      コメントありがとうございます。動画ではフォローできなかった部分を補足頂き感謝します。X線特有の光学系設計の難しさは、仰る通りで共感しました。

  • @yukkurisigen
    @yukkurisigen 3 หลายเดือนก่อน

    投稿お疲れ様です。 X線の発見の歴史で、レントゲンさんが奥さんの手を写真に撮っていたのは面白かったです。世界初のX線写真にもかかわらず、とてもきれいに骨と指輪が映っていたのが印象に残りました。 X線回折は鉱物の鑑定でよく使っています。9:13で同質異像であるカルサイト(方解石)とアラゴナイト(アラレ石)のパターンを持ってきたのはさすがだなと思いました。 細かい指摘ですいませんが、8:14の霊夢のセリフ、被爆ではなく被曝が正しいと思います。 これからの動画も楽しみにしています!

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 3 หลายเดือนก่อน

      コメントありがとうございます! 鉱物の鑑定にも使われるんですね。専門的な補足ありがとうございます。勉強になりました。X線の応用範囲の広さに改めて驚かされます。 また、動画内のご指摘もありがとうございます。参考にいたします!

  • @yukuri_it_channel
    @yukuri_it_channel 3 หลายเดือนก่อน

    投稿お疲れ様です😊 放射線ともあり多用するのは危険ですが、いまや現代には欠かせない線ですね😊 動画を視聴してみると、やはり摩訶不思議な印象を受けますね。 原子にぶつかると波長が色々変わるようですが、こういう線を良く見つけたなと思います。 また、X線という理解しずらい線なのに、よく活用しようと考える発想が凄いです。 通常、放射線だから危険!だから使わないように!ぐらいだと思いました😲

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 3 หลายเดือนก่อน

      ご視聴ありがとうございます! まさに仰る通りで、一歩間違えれば危険なX線を、工夫して人の役に立つよう応用したのがすごいと思います! 次回作もご期待ください!

  • @qrskg
    @qrskg 3 หลายเดือนก่อน

    このチャンネルは化学と物理を勉強する最初のキッカケになったチャンネルだから動画アップが嬉しすぎる。😊

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 3 หลายเดือนก่อน

      ありがとうございます!学びの助けとなれて嬉しいです!

  • @oo5773
    @oo5773 3 หลายเดือนก่อน

    EMC試験の関連法規解説お願いします❗

  • @水素-k4t
    @水素-k4t 3 หลายเดือนก่อน

    学校の物理の授業よりもわかりやすくて面白い

  • @nyanpo
    @nyanpo 4 หลายเดือนก่อน

    pbsdfは使いやすいですね、従来のパラメータの互換性を考えられてる感じ

  • @baba-gl6rz
    @baba-gl6rz 4 หลายเดือนก่อน

    音楽用のデジタル録音は日本コロムビアが1972年頃商用で開始しています デジタル録音時にはサンプリング周波数の2分の1以上の周波数の音声による折り返し雑音を防止するためローバスフィルタで阻止していると思います。 CDのサンプリング周波数は44.1KHzですが20KHzまでの信号には影響がなくかつ22.05KHz以上の周波数において折り返し雑音が測定限界以下まで無視できる急峻なローパスフィルタが実現できているのでしょうか

  • @libyanlynx
    @libyanlynx 4 หลายเดือนก่อน

    日テレのなんだろうが目からビーム出してないw

  • @rurueru2003
    @rurueru2003 4 หลายเดือนก่อน

    電磁波も実体は光子なんだよなぁ、離れた場所にも届いて、周波数ごとの情報保たれるし不思議すぎる。 かといって本当の本質は、量子論が完成するまで不思議なことだらけだし。

  • @劉備玄徳-g3t
    @劉備玄徳-g3t 4 หลายเดือนก่อน

    チューニングに合わせてアンテナ付け替え せなあかんっぽいな アンテナチェンジャーとかいう製品もあったが 普通に売ってないようだ マルチバンドレシーバー買ったが 受信も対数アンテナで対応せんのかいな

  • @taco000
    @taco000 5 หลายเดือนก่อน

    電気通信の施工管理技士を受ける者です。 参考になります

  • @caither2413
    @caither2413 5 หลายเดือนก่อน

    赤が見えにくいのでそれより下の赤外線は見える必要がなく、反対に青が一番強いということはその周辺の帯域も見えると有利ということで、我々脊椎動物は元々近紫外線まで見える4色型色覚なんですよね。 ところが人類は青までしか見えない。 これは脊椎動物の中でも、中世代はほぼ夜間にしか行動しなかった哺乳類にはそもそも色を見分ける必要がなく、2色に退化。 でも真猿亜目の霊長類は昼行性の樹上生活だったためか色覚が1つだけ復活して3色に。 進化って面白いですね。

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 5 หลายเดือนก่อน

      僕自身も勉強になるコメントいただけて嬉しいです!補足ありがとうございます

  • @NegativeRefraction
    @NegativeRefraction 5 หลายเดือนก่อน

    参考になりました。動画内容だけじゃなくて概要欄まで作りこまれててとても驚いています。出典、参考文献等も拝見します。

  • @山田ぷにすけ
    @山田ぷにすけ 5 หลายเดือนก่อน

    おもれー👏

  • @miya-vi7hh
    @miya-vi7hh 5 หลายเดือนก่อน

    この理論だと指向性がある光は減衰しない?

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 5 หลายเดือนก่อน

      おっしゃるとおり、指向性があっても距離が離れれば空間減衰します。音で考えていただければ分かりやすいと思いますが、メガホン使っても、長い列の最後尾の人は、前にいる人より聞き取りにくいですよね。

  • @コンコン木枯らし
    @コンコン木枯らし 5 หลายเดือนก่อน

    魔理沙ちゃん💕と霊夢ちゃん💕人類でー番、尊敬してます✨🙏✨有難うございます。

  • @yukkurisigen
    @yukkurisigen 5 หลายเดือนก่อน

    投稿お疲れ様です。 GPSが使えるのもセシウムの原子時計のおかげですね。 1kgの重さの定義には驚きました! 新しい発見を与える動画ありがとうございました。

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 5 หลายเดือนก่อน

      ご視聴ありがとうございました! GPSは確かにその通りですね! こちらこそ面白い知識や情報が提供できたようで嬉しく思います! 今後もご期待ください!

  • @sibatasatosi
    @sibatasatosi 6 หลายเดือนก่อน

    波を懐石する手法。懐石料理しか思いつかん。だからフーリエ変換とか学んでも意味不になってしまう。解説よろしくお願いします。時間的に変化する数値・・・高調波とか台形波でなくてもいいということですね。

  • @KafujiSato
    @KafujiSato 6 หลายเดือนก่อน

    透明物質も他と同様に黒体輻射を発します。

  • @山田ぷにすけ
    @山田ぷにすけ 6 หลายเดือนก่อน

    ギャグ部分もおもろいけど、内容もおもろい!ありがとう😁

  • @和磨笠井
    @和磨笠井 6 หลายเดือนก่อน

    いつも勉強させてもらってます。ありがとうございます^_^ 途中でYAGレーザの図が出てきますがYAGの波長は確か遠赤外線だった気がします。もし、勘違いでしたらすいません💦

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 6 หลายเดือนก่อน

      ご指摘ありがとうございます。YAGレーザーは添加物質で波長帯をいくつか制御出来たと思います。例えばNd添加で、1064nmの近赤外線が実現します。

  • @nekomimiz5559
    @nekomimiz5559 7 หลายเดือนก่อน

    ラジオのAM・FMは変調方式です。中波の振幅変調が俗に言うAMラジオで超短波の周波数変調が俗に言うFMラジオ。

    • @新新房
      @新新房 5 หลายเดือนก่อน

      まあそうなんだが・・

  • @光輝陰陽師
    @光輝陰陽師 7 หลายเดือนก่อน

    集団ストーカーテクノロジー犯罪の被害者です。毎日24時間やられています。全身がブルブル震える微振動とピンポイント攻撃で内臓まで痛いです。心臓も頭も耳も痛いです。 会った事もないカルト集団によってやられています❗ 全国に何万人と被害者が居ると言われています⚡ 日本は今や本当に危険な状態になっています🌿 勉強になりました。 ありがとうございます💚

  • @天空寺タケル-m5e
    @天空寺タケル-m5e 7 หลายเดือนก่อน

    これから仕事でLiDAR扱うのでありがたいです!

  • @MikuHatsune-np4dj
    @MikuHatsune-np4dj 7 หลายเดือนก่อน

    たぶん冬至の日の出が一番美しいのかも知れない

  • @MikuHatsune-np4dj
    @MikuHatsune-np4dj 7 หลายเดือนก่อน

    テレビの文字放送とか番組表情報送信とかも多重化ですよね

  • @MikuHatsune-np4dj
    @MikuHatsune-np4dj 7 หลายเดือนก่อน

    モアレも折り返し雑音なんですね。折り返し雑音にみせかけた暗号化というか情報隠匿技術とかある気がする。

  • @MikuHatsune-np4dj
    @MikuHatsune-np4dj 7 หลายเดือนก่อน

    白の可視光線の分解とか面白そうですね。自然光とLED(青+黄だったり赤+緑+青だったりする)を分析するのに使える

  • @くまふぁるこん
    @くまふぁるこん 7 หลายเดือนก่อน

    フーリエさんは、蒸気機関の何の波を周波数分析しようとしてたのか、気になって夜しか眠れません

  • @user-xr7mpzwc3j
    @user-xr7mpzwc3j 7 หลายเดือนก่อน

    話に一言も触れて貰えんかったテスラ「ぴえん」

  • @takukitakahara5591
    @takukitakahara5591 7 หลายเดือนก่อน

    フーリエ変換の解説じゃなくて、信号波形の解説だね。 フーリエ変換の解説だと、3Blue1Brownがすごくお勧め! <昔々の学生時代には、式に当てはめて計算するしか考えてなかったんだけど、3Blue1Brownの解説で座標変換でしか無いんだと理解できると、色々と応用が効くよ。www

  • @yukkurisigen
    @yukkurisigen 7 หลายเดือนก่อน

    投稿お疲れ様です。 フーリエ変換は複数の合成波長のデータから、構成するそれぞれの波長を復元するものと理解しています。 それぞれの波長はサイン波であることが多いと思いますが、方形波でもフーリエ変換でそれっぽい方形波に復元できるところが面白かったです。

    • @yukkuriemwave
      @yukkuriemwave 7 หลายเดือนก่อน

      ご視聴ありがとうございます。 はい、コメントいただいた理解で合っていると思います。 数学っぽい内容でしたが、本質は数学理論ではなく、周波数次元で見ると電波や光がとても整理しやすくなるというのが本動画のテーマでした。 今回の動画を布石とした新たなネタを動画化検討中ですので、ご期待ください!

  • @mcroygunn
    @mcroygunn 7 หลายเดือนก่อน

    地震波からの周波数の解析に使ってるんだよなぁ、能登半島地震調べてるときに知った。