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Friday, September 30, 2022

《岡山市/FUKUYA》1日8台限定! 2種類のクリームチーズを独自に配合して作られたスフレチーズケーキ「ボワーン」 - 日刊Webタウン情報おかやま

岡山をはじめ瀬戸内エリアのこだわりの品々をお届けする、通販サイト「オセラショップ」。
スタッフが実際に食べてみて「これだ!」と思った、今おすすめしたい逸品をご紹介しています。

こんにちは。「オセラショップ」のスタッフMです。

この度、『FUKUYA』で約14年と長きにわたり愛され続けているスフレチーズケーキ「ボワーン」が「オセラショップ」に登場!

「ボワーン」の人気の理由やすこーしだけ製造工程をご紹介します!

まず、なぜ「ボワーン」という名前なのか気になりますよね!

ズコットのようなケーキですが、焼き上げているときに「ボワーン」と膨らむことから、商品名として付けられたそうです!

確かに写真を見るとふんわりと膨らんでいる感じがありますよね!

多くの人に愛され続けているこの「ボワーン」は、2種類のクリームチーズを独自の配合でブレンドすることにより、『FUKUYA』でしか味わうことができない、上品な甘さと豊かな風味のチーズスフレケーキとなっています。

そして、ケーキのカギを握るメレンゲには冷凍した卵白を使うことで、しゅわっと溶けるような食感を生み出しているのだそう。

製造工程の写真を見ると、凄く柔らかい生地のように見えますよね!

焼くのに約1時間、焼き目を付けるのに約45分と、約2時間じっくりとオーブンで焼き上げているとか。低温で焼き上げないと綺麗に膨らまないそうです!

このケーキ、実際見ると、結構大きいんです!

食べた感じもボリューミーで食べ応えがあると思いきや、ふんわりと軽い食感で、いくらでも食べられてしまうかも! 砂糖もほとんど使用していないそうです!

味や食感はもちろんのこと、食べ方もアレンジ自由なので小さな子どもから年配の方まで、幅広い世代におすすめです!

誕生日やクリスマスケーキなど、贈り物としても喜んでいただけると思います!

おすすめの食べ方もあります!

なお、冷凍状態でお届けするため、夏場はシャリッとした食感の半解凍で、冬場は解凍後に電子レンジで少し温めると、よりおいしく味わえます。

ブルーベリージャムやフルーツを添えるなど、お好みのトッピングでも!

アレンジ自由なのでお好みの食べ方を、ぜひ見つけてみてください!

商品ページからそのほかのラインアップもご覧いただけます。

<消費税率の変更にともなう表記価格についてのご注意>
※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください

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11年ぶり全線再開のJR只見線、始発列車の非常ブレーキ作動で一時運転見合わせ - 読売新聞オンライン

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 2011年7月の新潟・福島豪雨で一部区間が不通となったJR只見線(福島県会津若松市―新潟県魚沼市)が1日、11年2か月ぶりに全線で運行を再開した。だが、午前7時頃、塔寺―会津坂本間を走行していた下り始発列車の非常ブレーキが作動し、停車した。乗客約210人にけがはなかった。同線は会津若松―会津川口の上下線で運転を見合わせ、午前11時過ぎに運転を再開した。

 JR東日本福島支店によると、トラブルの原因は調査中という。

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ビジネス

Thursday, September 29, 2022

2種類のUSBコネクタを搭載したSD/microSDカードリーダーを9月30日発売 - PR TIMES

掲載ページ
SDカードリーダー microSDカード USB A USB Type-Cコネクタ
型番:400-ADR329BK 販売価格:1,346円(税抜)
https://direct.sanwa.co.jp/su/QtRT9

本製品は、USB AとUSB Type-Cコネクタを搭載したカードリーダーです。

SDカードとmicroSDカードのデータを読み書きできます。2種類のUSBコネクタを選んで接続できるため、様々なパソコンやスマートフォン・タブレットで使用できます。

持ち運びしやすいコンパクトサイズです。

コネクタの破損やほこりを防ぐ保護キャップが付属しています。

本製品のサイズは約W71×D21×H10mm(キャップ装着時)、 重量は約13gです。 

サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト(本店)
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-ADR329BK
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-adr329bk/
サンワダイレクトPayPayモール店
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-adr329bk/
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/587515412
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BG1BGMNM

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「Shopifyレコメンドアプリ『PeecAI(ピークエーアイ)』のレコメンド種類のアップデート - PR TIMES

 
  • アップデート内容(レコメンド種類の拡張)
▼現在
【協調フィルタリングのレコメンド】
のみのレコメンド表示

レコメンド表示例:「この商品を買っている人はこんな商品も買っています
 

  • 追加レコメンド
●追加レコメンド⑴:コンテンツベースレコメンド
●追加レコメンド⑵:人気・トレンド商品のレコメンド
 
  • コンテンツベースレコメンドの特徴
▼レコメンド表示例
類似商品こちら」、「関連商品はこちら

▼レコメンドの効果
・購入意欲の喚起
・アップセル/クロスセルの提案

▼コンテンツベースのレコメンドの特徴(例)
商品詳細ページ内で
『ユーザーが興味関心を示していたりカート内で購入しようとしている商品がある状況』
において、興味関心がある商品を提示し、より購入意欲を向上させたり、購入間際のアップセル/クロスセルに繋げる効果を期待できます。

▼レコメンド表示ページ
TOP/商品詳細/カートページ
 

  • 人気・トレンド商品のレコメンドの特徴
▼レコメンド表示例
例:「今最も売れている(人気がある)商品はこちら

▼レコメンドの効果
・アップセル/クロスセルの提案

▼人気・トレンド商品のレコメンドのレコメンドの特徴(例)
ロイヤリティの高い既存顧客に対して、まだ購入されていないが、ECサイト内で売れている商品を提案することで、アップセル・クロスセルに繋げることができます。

▼レコメンド表示ページ
TOP/商品詳細/カートページ
 

  • DeFactory株式会社 代表 徳満翔平より
先月レコメンドエンジンアプリをリリースさせて頂いてから、開発スピードも上げて追加機能を実装しておりますが、今回は
「データ量が足りなくて、レコメンドが表示されない」
という課題にも対応できる点があるので、より広く「レコメンドエンジン」を利用してみたい、とお考えのEC事業者様にもご利用を頂けるようなアップデートになっております。

また「レコメンドのデザインやどのように表示されるか分からない」という多くの声もございましたので、以下で簡易的なレコメンドのイメージ動画をYouTubeにUPいたしました。

現在は無料(※1)でご利用を頂けるので、ShopifyでECサイトを運営されている事業者様で、LTVの向上等の課題をお持ち且つ工数をかけずに収益改善を検討されている事業者様は、この機にご活用してみてくださいませ。

※1:有料課金開始は11月中旬~下旬を想定しております。
 

  • レコメンドイメージ動画(PC・スマホ)※15秒

  • Shopify AppインストールURL
https://apps.shopify.com/peec-ai?locale=ja
  日 時:2022年10月~
 
  • 会社概要
会社名:DeFactory株式会社
設立:2017年2月2日
所在地 : 神奈川県平塚市中原3-12-5
代表者名: 代表取締役CEO 徳満翔平
資本金 : 4,000,000円
事業内容: 開発事業、コマース事業、コマース支援事業
ホームページ:https://defactory.co.jp/
オウンドメディア:https://bizdev-tech.jp/

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ついにRazerからも携帯型ゲーム機登場へ!5G対応のRazer Edge 5G - デイリーガジェット

ゲーミング機器で有名なRazerから、ついに携帯型ゲーム機が登場することが発表されました。

その名も「Razer Edge 5G」で、Qualcomm Snapdragon G3X Gen1プロセッサを搭載しています。

現在、↓のティザーが公開されています。

ラスベガスで開催中のMWC(Mobile World Congress)でVerizonが予告したもの。このゲーム機はVerizonの5Gネットワークをサポートしており、同社が展開する5Gネットワークの様々な製品やパートナーを紹介する基調講演で明らかにされました。

それによると、Razer Edge 5GはVerizonとQualcomm、Razerの3社による発表になるようです。

高速ネットワークでゲームをダウンロードしてローカルプレイする、ストリーミングでプレイするなどのユースケースをVerizonの5G Ultra Widebandで実現することができるとのこと。

正式発表は10月15日のRazerConの予定。そこで、詳細スペック等の情報が公開されるでしょう。

昨今、様々なメーカーから携帯型ゲーム機の発表が相次いでいます。

先日はLogitech(日本での展開名はロジクール)が、Tencentと共同で開発したLogitech G CloudというAndroid搭載ゲーム機を発表し、アメリカで予約を開始しました。↓

ソース

デイリーガジェットYouTubeチャンネル!
(”ほぼ”毎日更新中!)

デイリーガジェットでは、UMPC(超小型PC)、スマホ、タブレット、レトロPCをはじめとして、商品のレビューやインタビューの動画を、YouTubeに”ほぼ”毎日公開しています。

デイリーガジェット動画部のVTuberである風林火山朱音とケンがゆるい感じにレポートしています。

ぜひ↓からチャンネル登録をお願いします!

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科学&テクノロジー

Wednesday, September 28, 2022

三菱重工、電力4社と新型原子炉 30年代実用化めざす - 日本経済新聞

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  1. 三菱重工、電力4社と新型原子炉 30年代実用化めざす  日本経済新聞
  2. [スクープ]三菱重工と電力4社、次世代原発を開発 脱炭素へ選択肢  日経ビジネスオンライン
  3. Google ニュースですべての記事を見る

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ビジネス

イギリスが招いた「金融ショック」の次なる焦点 - 東洋経済オンライン

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イギリスのトラス首相

イギリスのトラス首相は就任早々、世界市場の大きな動揺を招く政策を打ち出した(写真:2022 Bloomberg Finance LP)

イギリスを発火点に、先週末から世界の金融市場が混乱に陥った。

アメリカの利上げによる株価下落に加え、通常は株価とは逆に動く債券価格も下落(金利は上昇)し、原油など商品価格も下げるという全面安の状態となった。投資家が不安からとりあえずリスク投資を減らしてキャッシュの確保に走った格好だ。こうしたことが起きると、景気後退の懸念に加えて、過去のリーマンショックなどのバブル崩壊後の金融危機を想起する向きもあるだろう。

まず、世界経済の大きな問題はなんと言ってもインフレだ。特に、8月以降アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)が景気よりもインフレ退治を優先すべく政策金利の引き上げを続けることが鮮明になった。NYダウ平均株価は8月半ばの3万3000ドル台から足元の3万ドル割れへ下落。アメリカの長期金利は8月1日の2.58%から足元の3.7~3.9%まで急上昇している。

巨額の減税と巨額の財政拡張策が引き金

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ビジネス

英国発「伝染リスク」が突く市場の死角(NY特急便)(写真=ロイター) - 日本経済新聞

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英国発「伝染リスク」が突く市場の死角(NY特急便)(写真=ロイター)  日本経済新聞
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英中銀、国債を無制限購入 市場安定へ臨時措置(写真=AP) - 日本経済新聞

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  1. 英中銀、国債を無制限購入 市場安定へ臨時措置(写真=AP)  日本経済新聞
  2. 英中銀、長期の英国債を購入へ-市場沈静化に必要な規模で行う  ブルームバーグ
  3. 英中銀が緊急措置、国債購入へ トラス新政権の経済対策懸念で急落 - 毎日新聞  毎日新聞
  4. 英中銀の国債購入の詳細発表で債券利回りが低下、為替はドル売りの反応=NY為替  みんかぶFX
  5. Google ニュースですべての記事を見る

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炭素質小惑星リュウグウの形成と進化―リターンサンプルから得た証拠― - 京都大学

【DOI】
https://doi.org/10.1126/science.abn8671

【書誌情報】
T. Nakamura, M. Matsumoto, K. Amano, Y. Enokido, M. E. Zolensky, T. Mikouchi, H. Genda, S. Tanaka, M. Y. Zolotov, K. Kurosawa, S. Wakita, R. Hyodo, H. Nagano, D. Nakashima, Y. Takahashi, Y. Fujioka, M. Kikuiri, E. Kagawa, M. Matsuoka, A. J. Brearley, A. Tsuchiyama, M. Uesugi, J. Matsuno, Y. Kimura, M. Sato, R. E. Milliken, E. Tatsumi, S. Sugita, T. Hiroi, K. Kitazato, D. Brownlee, D. J. Joswiak, M. Takahashi, K. Ninomiya, T. Takahashi, T. Osawa, K. Terada, F. E. Brenker, B. J. Tkalcec, L. Vincze, R. Brunetto, A. Aléon-Toppani, Q. H. S. Chan, M. Roskosz, J.-C. Viennet, P. Beck, E. E. Alp, T. Michikami, Y. Nagaashi, T. Tsuji, Y. Ino, J. Martinez, J. Han, A. Dolocan, R. J. Bodnar, M. Tanaka, H. Yoshida, K. Sugiyama, A. J. King, K. Fukushi, H. Suga, S. Yamashita, T. Kawai, K. Inoue, A. Nakato, T. Noguchi, F. Vilas, A. R. Hendrix, C. Jaramillo-Correa, D. L. Domingue, G. Dominguez, Z. Gainsforth, C. Engrand, J. Duprat, S. S. Russell, E. Bonato, C. Ma, T. Kawamoto, T. Wada, S. Watanabe, R. Endo, S. Enju, L. Riu, S. Rubino, P. Tack, S. Takeshita, Y. Takeichi, A. Takeuchi, A. Takigawa, D. Takir, T. Tanigaki, A. Taniguchi, K. Tsukamoto, T. Yagi, S. Yamada, K. Yamamoto, Y. Yamashita, M. Yasutake, K. Uesugi, I. Umegaki, I. Chiu, T. Ishizaki, S. Okumura, E. Palomba, C. Pilorget, S. M. Potin, A. Alasli, S. Anada, Y. Araki, N. Sakatani, C. Schultz, O. Sekizawa, S. D. Sitzman, K. Sugiura, M. Sun, E. Dartois, E. De Pauw, Z. Dionnet, Z. Djouadi, G. Falkenberg, R. Fujita, T. Fukuma, I. R. Gearba, K. Hagiya, M. Y. Hu, T. Kato, T. Kawamura, M. Kimura, M. K. Kubo, F. Langenhorst, C. Lantz, B. Lavina, M. Lindner, J. Zhao, B. Vekemans, D. Baklouti, B. Bazi, F. Borondics, S. Nagasawa, G. Nishiyama, K. Nitta, J. Mathurin, T. Matsumoto, I. Mitsukawa, H. Miura, A. Miyake, Y. Miyake, H. Yurimoto, R. Okazaki, H. Yabuta, H. Naraoka, K. Sakamoto, S. Tachibana, H. C. Connolly, D. S. Lauretta, M. Yoshitake, M. Yoshikawa, K. Yoshikawa, K. Yoshihara, Y. Yokota, K. Yogata, H. Yano, Y. Yamamoto, D. Yamamoto, M. Yamada, T. Yamada, T. Yada, K. Wada, T. Usui, R. Tsukizaki, F. Terui, H. Takeuchi, Y. Takei, A. Iwamae, H. Soejima, K. Shirai, Y. Shimaki, H. Senshu, H. Sawada, T. Saiki, M. Ozaki, G. Ono, T. Okada, N. Ogawa, K. Ogawa, R. Noguchi, H. Noda, M. Nishimura, N. Namiki, S. Nakazawa, T. Morota, A. Miyazaki, A. Miura, Y. Mimasu, K. Matsumoto, K. Kumagai, T. Kouyama, S. Kikuchi, K. Kawahara, S. Kameda, T. Iwata, Y. Ishihara, M. Ishiguro, H. Ikeda, S. Hosoda, R. Honda, C. Honda, Y. Hitomi, N. Hirata, N. Hirata, T. Hayashi, M. Hayakawa, K. Hatakeda, S. Furuya, R. Fukai, A. Fujii, Y. Cho, M. Arakawa, M. Abe, S. Watanabe, Y. Tsuda (2022). Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples. Science.

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科学&テクノロジー

電気代負担増「直接減らす」 岸田文雄首相の所信表明案 - 日本経済新聞

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岸田文雄首相は10月3日の所信表明演説で電気代の負担軽減に取り組むと表明する調整に入った。演説原案に「家計や企業の負担増を直接的に緩和する前例のない思い切った対策を講じる」と盛り込んだ。10月中にまとめる総合経済対策で具体策を詰める。

原案によると首相は電気料金に関し「来年春にかけて急激な値上がりのリスクがある」と指摘する。政府・与党内には企業・世帯への現金給付案や電力会社への補助金で価格上昇を...

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カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中 - 4Gamer.net

 カプコンは,PlayStation Storeとニンテンドーeショップで同社タイトルのダウンロード版がお得に購入できる「CAPCOM AUTUMN SALE」を実施中だ。期間は2022年10月12日23:59まで。
画像集 No.001のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

 今回のセールでは,「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」を始めとする「デビル メイ クライ」シリーズ各作品のほか,「バイオハザード リベレーションズ」シリーズ,「デッドライジング 4 スペシャルエディション」といったタイトルがお買い得価格になっている。
本日よりPlayStation(TM)StoreとニンテンドーeショップでCAPCOM AUTUMN SALE開催! 
画像集 No.002のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

PlayStation Storeとニンテンドーeショップでカプコンタイトルのダウンロード版がお得に購入できる「CAPCOM AUTUMN SALE」を実施中! 
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』をはじめとした「デビル メイ クライ」シリーズ各作品の他、 ナンバリングシリーズでは語られなかったミッシングリンクを描く「バイオハザード リベレーションズ」シリーズ、 最高のゾンビパラダイスを体感できる『デッドライジング 4 スペシャルエディション』など人気のタイトルがお買い得! この機会をお見逃しなく! 

セール名称:CAPCOM AUTUMN SALE
セール期間:2022年10月12日(水)23:59まで
特設ページ:https://www.capcom-games.com/ja-jp/20220928/sale17-d6wqu/

PlayStation Store


https://store.playstation.com/ja-jp/category/24377b49-25e8-4ac3-873b-726119f90be2/1

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

画像集 No.003のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:4,990円(税込)
セール価格【50%OFF!!】:2,495円(税込)

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編)

画像集 No.006のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:3,990円(税込)
セール価格【67%OFF!!】:1,316円(税込)

PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

画像集 No.007のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:3,046円(税込)
セール価格【68%OFF!!】:974円(税込)

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』(ゲーム本編)

画像集 No.008のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:4,063円(税込)
セール価格【64%OFF!!】:1,462円(税込)

PS4『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』(ゲーム本編)

画像集 No.009のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:3,046円(税込)
セール価格【68%OFF!!】:974円(税込)

PS4『バイオハザード リベレーションズ2 コンプリートシーズン』(ゲーム本編)

画像集 No.010のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:3,565円(税込)
セール価格【72%OFF!!】:998円(税込)

PS4『バイオハザード アンブレラコア』(ゲーム本編)

画像集 No.011のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:4,063円(税込)
セール価格【76%OFF!!】:975円(税込)

PS4『デッドライジング 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

画像集 No.012のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:6,101円(税込)
セール価格【68%OFF!!】:1,952円(税込)

ニンテンドーeショップ


https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html

Nintendo Switch『デビル メイ クライ』 (ゲーム本編)

画像集 No.013のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:2,027円(税込)
セール価格 【51%OFF!!】:990円(税込)

Nintendo Switch『デビル メイ クライ2』 (ゲーム本編)

画像集 No.004のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:2,027円(税込)
セール価格 【51%OFF!!】:990円(税込)

Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャル エディション』 (ゲーム本編)

画像集 No.005のサムネイル画像 / カプコンタイトルがお買い得に! PS Storeとニンテンドーeショップでオータムセールを実施中

通常価格:1,990円(税込)
セール価格 【50%OFF!!】:990円(税込)

※商品によって対象ハードが異なりますので、 ご注意ください。
※セール詳細及びコンテンツ内容、 その他セール対象コンテンツはカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。
※セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。 記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

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科学&テクノロジー

SLIMの月面ピンポイント着陸技術 | 宇宙科学研究所 - JAXA 宇宙科学研究所

降りたい場所に降りる技術

21世紀に入り、日本の「かぐや」をはじめとして月に関する多くの高精度な科学データを得られるようになっています。こうした科学データは月面着陸探査にパラダイムシフトを起こしつつあります。すなわち、「降りられる場所に降りる」探査から「降りたい場所に降りる」探査へのシフトです。

これまでの着陸探査では地上の軌道決定結果などをもとに着陸点へ誘導していましたが、この方式ではkmオーダの着陸誤差が生じます。結果として「それくらいの誤差が生じても大丈夫な場所」として月の海などの比較的平坦で障害物の少ない場所に降りるのが一般的でした。しかし、これからの探査では険しい地形の場所にも安全に着陸できることが求められ、一桁高い精度が必要となってきました。SLIMプロジェクトではこれを実現するために長年ピンポイント着陸技術を開発してきました。その主なキー技術は、探査機の目である「画像照合航法」と、探査機の頭脳である「航法誘導制御」です。本稿ではSLIMが降りようとしている場所と、このピンポイント着陸技術について紹介します。

SLIMの目指す場所

月の東側、赤道の少し南側に「神酒(みき)の海」があります。そこを拡大するとひときわ白く明るく見える直径300 mほどのクレータがあります(図1)。これがSLIMの目指す「SHIOLI」クレータです 。

図1

図1:SLIM着陸目標地点周辺のようす(3 km四方)。中央付近の明るいクレータが「SHIOLI」。©SELENE/JAXA

SHIOLIは比較的新しく形成されたクレータであると考えられます。また、「かぐや」の観測データから、SHIOLIの放出物にはカンラン石が多く含まれていることがわかっています。SLIMは着陸後、近赤外マルチバンド分光カメラを利用して、カンラン石の組成推定を試みます。カンラン石中の鉄とマグネシウムの比率は、マントルを作り出したマグマの海の組成情報を反映していると考えられ、月形成時の材料やその後の進化を考える上で非常に重要なパラメータです。

一方で、科学者が観測したいクレータの放出物などの観測対象は、一般的に工学の観点では近寄りたくない「障害物」として認識されます。もし大きな石を踏んでしまったら安全に着陸できない可能性があるからです。着陸後に放出物が観測可能な視野範囲に十分あり、かつ着陸に適した安全な場所、というのは限られています。こうした場所へ正確に降りるには高度な着陸技術が必要になります。

* SLIM で実証を目指す高精度着陸技術は、月探査の新時代を切り開くことが期待されています。SLIM が、歴史のターニングポイントに挟まれる「栞(しおり)」となるよう願いを込めて、名付けました。

どのように降りるか? SLIMの着陸降下シーケンス

SLIMの着陸降下シーケンスを見てみましょう(図2)。SLIMは1,000km近い距離を飛行しながら約20分間減速を続け、精度100m以内で着陸します。日本上空で例えると、北海道の新千歳空港を秒速約1.7kmの速度(飛行機の数倍の速さ!)で出発し、兵庫県の阪神甲子園球場内(100m以内)にピンポイント着陸するイメージです。SLIMプロジェクトでは、減速を開始してから目標地点上空に探査機を誘導する段階を「動力降下フェーズ」、続いて月面までの距離や速度をより正確に把握しながら降下を継続し、軟着陸を行う段階を「垂直降下フェーズ」と呼んでいます。

図2

図2:SLIMの月着陸降下シーケンス。

SLIMのカギとなる技術をさらに掘り下げて見ていきましょう。

探査機のスマートな目、 画像照合航法・障害物検知

もしあなたが地図を一枚だけ持って知らない町にいて、ある場所へ行きたいとしたら、きっと自分の周りにある建物などの目印が地図上のどこにあたるかを探すことで、自分がどこにいるか知ろうとするのではないでしょうか。これと同じことを月でやろうというのが、SLIMのキー技術のひとつである「画像照合航法」です。SLIMの場合、目印は月面上に無数に存在するクレータ、目は航法カメラ、そして地図から探すのは探査機自身です。

画像照合航法は主に①クレータデータベース、②クレータ抽出、③クレータマッチングという3つの要素で構成されます。

①クレータデータベースとは、地上で事前に用意するクレータ地図です。SLIMは着陸の際画像照合航法を行う領域ごとに専用のクレータ地図を搭載しています。図3のように、かぐやなどから得たデータをもとに、クレータを抽出してデータベース化します。

図3

図3:クレータデータベースとその元となるデータの一例。左から(a)数値地形モデル、(b)反射率マップ、(c)a,bを使って作成した模擬月面画像、(d)cから抽出したクレータの中心位置を示したデータベース。

②クレータの抽出には過去の月面探査機で観測した数多くのクレータ画像から主成分分析を用いて抽出した主成分ベクトルをクレータのテンプレート画像として使い、テンプレートマッチングする手法[1]を用います。着陸降下中にも航法カメラで撮像した画像から同じ手法でクレータを抽出します。この画像処理手法は画像の明るさの変動といったノイズに強く、かつ低計算量で処理時間も短いため、探査機への搭載に適しています。

③抽出されたクレータはマッチング処理部[2][3]に入力され、搭載されたクレータデータベース内で一致するパターンを探索します。画像ではなくクレータの位置情報を用いて探索するため、精度を保ったまま少ない計算量で処理することが可能です。また、クレータの誤検出・未検出にも強い手法になっています。

垂直降下の終盤には同じ航法カメラを用いて障害物検知[4]を行います。SLIMが安全に着陸するには高さ15cm程度の大きさの石まで識別し、回避する必要がありますが、画像中の局所的な明るさの変化を特徴量とすることで、そうした石を短時間で識別することが可能です。危険と識別された障害物の分布から視野内で最も安全な着陸地点を自動で探索し、SLIMは月面へと降りていきます。

これらの画像処理技術は明治大学の鎌田 弘之教授、電気通信大学の髙玉 圭樹教授、東京都立大学の小島 広久教授とISASが長年かけて開発してきたものです。これらの技術がもうすぐSLIMミッションによって実用化されようとしています。

複数センサから現在の位置や速度を推定する「航法技術」

航法とは、自分の現在位置や速度などを正しく知る機能を指します。画像照合航法(カメラ)を通してSLIMは「ある瞬間の時刻」における位置情報を正確に知ることができます。SLIMのカメラ(基軸方向と側面方向に2台搭載)は機体に固定されています。画像照合を行うにはどちらかのカメラを月面に対して正対させて撮影する必要があります。ただ減速中は飛行制御に基づいて姿勢を決めるので、減速中はカメラが月面を向いているとは限りません。このため、減速を中断して機体を回転させて月面を撮影し、再度回転させて減速を再開する動作を何回か繰り返す予定です(図2)。ではカメラを使用できない期間は、どのように自身の位置や速度を把握するのでしょうか?ここで活躍するのが「複合航法」と呼ばれる、複数のセンサ情報を統合処理して位置速度などを推定する演算技術です。

SLIMには、画像照合航法を行うカメラに加えて、機体の加減速を計測する「加速度計」が搭載されています。従って、画像照合航法が推定した「(ある瞬間時刻の)正確な位置情報」を起点として、その後は加速度計の「加減速情報」を積分することで、探査機は常に高精度な位置速度を把握できます。また、月面との距離や速度を計測することが可能な「着陸レーダ」、近距離での距離計測が得意な「レーザ測距計」、探査機の姿勢を計測する「恒星センサ」や「ジャイロセンサ」など、多数のセンサが搭載されています。高精度月着陸では、降下中の場面に応じて、特徴が異なるセンサをいかに上手く使い分けて降下するのかがポイントです。

その場で軌道を作り、目標地点へと導く「誘導制御技術」

誘導制御とは、自身の現在位置や速度と目標地点に到達するための経路(軌道)を比較し、ずれがなくなるように修正する機能を指します。高精度月着陸を達成するためには、画像照合航法からわかる位置誤差を修正する能力に加えて、燃料が枯渇しないうちに素早く降りることも大切です。「精密に」かつ「素早く」到着したいという相反する要望は、車で例えると、全開アクセルor 急ブレーキのみを用いた豪快な運転で、目標地点にピタリと駐車するイメージです。このような難易度の高い芸当が、SLIMの誘導制御には求められていました。

この課題は、現在地点から目標地点に到達する最適経路をその場で計算し、計算した経路周辺で更なる微修正を行うことで、解決が図られています。再び車で例えると、カーナビの道案内機能が「誘導」、ドライバーのハンドルやアクセルの操作が「制御」に相当します。中でも道案内機能に相当する「誘導則」の性能がカギであり、日本の大学研究者とISASが一体で研究に取り組んできました。

動力降下、垂直降下フェーズそれぞれに対して誘導則を構築しています。動力降下では、横浜国立大学の上野 誠也教授・樋口 丈浩准教授が主導される研究室との長年に渡る共同研究を通じて築かれた「多項式誘導則」が搭載されています。多項式誘導則は、探査機が飛行する軌道を多項式(例:χ2 + 2χ + 3 のように、数字と文字の足し算・掛け算からなる式)で表現し、この軌道解をリアルタイムで計算する方式です。アポロ計画で採用された月降下誘導則にも通ずる手法です。軌道が多項式で表現しやすい場合、つまり比較的長い距離を長い時間かけて飛行するフェーズに適した誘導則と言えます。一方、垂直降下フェーズでは、より短時間で大きな位置修正を行う必要があること、これに伴い目標地点に辿り着く軌道が必ずしも多項式で表現しきれない、曲がりくねりの大きい軌道になるなど、特有の配慮が必要でした。研究を重ねた末、「自由落下」「水平位置修正」「鉛直減速」の3つのサブフェーズの順に飛行するように区間を分割し(図4)、各区間で生成した軌道を結合する方式を考案することで、解決しました。

図4

図4:SLIM垂直降下誘導則の概要。

終わりに

SLIMは、挑戦的かつ科学的価値の高いSHIOLIクレータに確実に着陸するために、精度よく自分の位置を知る「スマートな目」と、目標地点への経路を自律的に導き出し飛行する「優れた頭脳」を併せ持った探査機です。世界でも例を見ない高精度月着陸の実現に向けて、チーム一丸となって奮闘しているところです。どうか応援のほど、宜しくお願い致します。

【参考文献】
[1] 岡田 怜史、中浜 優佳、森部 美沙子、他、主成分分析によるクレータ座標・サイズの検出とその評価、航空宇宙技術、Vol. 17 , pp. 61 -67 , 2018

[2] 石井 晴之、村田 暁紀、上野 史、他、相似な三角形に基づくクレータマッチングによるSLIM 探査機の自己位置推定とその精度向上、航空宇宙技術、Vol. 17 , pp. 69 - 78 , 2018

[3] 狩谷 和季、石田 貴行、澤井 秀次郎、他、高精度月着陸のためのクレータで構成する線分情報を用いた位置推定手法とその評価、航空宇宙技術、Vol. 17 , pp. 79 - 87 , 2018

[4] 久我 共生、小島 広久、福田 盛介、小型月着陸機のための画像を用いた安全着陸領域識別に関する研究、日本航空宇宙学会論文集、Vol. 64, No. 6, pp. 303-309, 2016

【 ISASニュース 2022年9月号(No.498) 掲載】

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科学&テクノロジー

Tuesday, September 27, 2022

産総研:独自の非接触計測技術で小惑星リュウグウの試料の熱物性を分析 - 産業技術総合研究所

-リュウグウの形成過程から太陽系の成り立ちへつながる成果に貢献-

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科の長野 方星 教授、同環境学研究科の渡邊 誠一郎 教授らの研究グループは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」)物質計測標準研究部門 材料構造・物性研究グループの八木 貴志 研究グループ長、山下 雄一郎 研究グループ付および国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」)宇宙科学研究所 太陽系科学研究系の田中 智 教授とともに、 小惑星リュウグウ(以下「リュウグウ」)注1)の表層から探査機「はやぶさ2注2)が採取し持ち帰った粒子の熱拡散率注3)を計測し、その熱物性的特徴を明らかにしました

リュウグウの粒子の切断サンプルを、名古屋大や産総研で独自に開発した非接触熱拡散率計測技術で計測し、両機関で不確かさの範囲内で一致した熱拡散率を得ました。 熱拡散率から求められた熱慣性注4)は、物質の熱しやすさや冷えやすさを表します。計算された熱慣性は、リュウグウの表層よりも3倍以上大きく、リュウグウ表層内には熱遮蔽効果を持つ多数の亀裂の存在が示唆されます。これらのデータは、 リュウグウの形成のシミュレーションに用いられるほか、太陽系の成り立ちの解明につながることが期待されています。

本研究成果は、はやぶさ2ミッション初期分析チームの石の物質分析チーム(チームリーダー=東北大学 中村 智樹 教授)の成果の一部であり、分析結果をまとめた論文が、2022年9月23日付アメリカ科学雑誌「Science」オンライン版に掲載されました。(https://www.jaxa.jp/press/2022/09/20220923-1_j.html

探査機「はやぶさ2」は、リュウグウから総量約5.4 gの粒子状サンプルを回収することに成功し、探査機「はやぶさ2」から分離された再突入カプセルは2020年12月に地球に帰還しました。リュウグウは、水や有機物に富むC型小惑星であり、回収されたリュウグウの粒子は、初期記載(顕微鏡画像、重量、サイズ、形状などの記録)が行われた後に、その一部が6つの初期分析チームに分配されて2021年6月から約1年間の計画で多角的な分析が開始されました。これらの分析結果は、リュウグウが現在の姿になった過程や、地球・海・生命の原材料間の相互作用と進化を解明するなど、太陽系科学の発展への貢献が期待されています。

リュウグウの誕生初期は今よりもはるかに大きな天体であり、さまざまに衝突を繰り返すことで現在の姿(直径約900 m)になったと考えられています。リュウグウから持ち帰った試料の初期分析を行う6つのチームのうち、大型粒子を対象とした「石の物質分析チーム」(プロジェクトリーダー=東北大学 中村 智樹 教授)は、リュウグウがどのように形成されて進化を遂げてきたかを解明することを目的とし、回収された試料の中でも1 mm~8 mmの大きさを持つ計17個の大型粒子を対象として、鉱物学的、岩石学的、物理特性的見地から分析を進めました。名古屋大と産総研は、「石の物質分析チーム」の一員として、物理的特性である熱拡散率と比熱容量注5)の評価を担当しました。熱拡散率と比熱容量および密度を組み合わせることで、さまざまな熱物性値が換算可能です。例えば、熱伝導率注6)と比熱容量は、リュウグウの初期天体の内部で起きうる化学反応と、物質形成をシミュレーションするために用いられ、熱慣性は現在のリュウグウの温まりやすさや冷えやすさを解析するための重要な値です。熱拡散率の評価のために両機関に提供された試験片は、わずか数mm角程度の小さな塊であり、一般的な測定手法であるフラッシュ法注7)では対応できません。さらに、試験片は熱物性の評価だけでなく他の機械特性、電気特性、磁気特性や組成分析にも共有されることから、計測時の人為的な汚染物質の混入を避けなければなりません。したがって、数mm角の不定形の試料の熱拡散率の測定には、加工を一切せずセンサー類も設置しない手法が必要でした。

名古屋大では、独自の熱拡散率測定法としてロックインサーモグラフィー式周期加熱法注8)を開発してきました。本手法は、試料の表面のスポットに周期的にレーザーを照射し、試料裏面への熱の伝搬を温度分布としてサーモグラフィーで計測します。そしてレーザー加熱と同じ周波数で時間変化する温度を選択的に抽出して時間応答の分布を可視化します。その時間応答分布を解析することで、面内および厚さ方向の熱拡散率の分布を計測することができます。

一方、産総研では、スポット状に形成したレーザー光を周期的に試料に照射し、試料背面の赤外輻射光を、高感度かつ高空間分解能のInSbセンサーを精密走査して計測するスポット周期加熱放射測温法注9)を開発してきました。本技術は放熱性グラファイトシートの評価手法として日本産業規格(JIS)に取り入れられるなど信頼性の高い熱拡散率計測手法として確立されています。

それぞれの計測技術は、不定形の試料を非接触で熱拡散率を計測できる他に代替手段のない方法であり、両機関によりリュウグウから持ち帰った粒子の熱拡散率の評価を実施することとなりました。

リュウグウから持ち帰られたサンプルのうち、1 mmを超える大きさの粒子はわずかです。熱拡散率の評価ではそれらの中でも3番目に大きな粒子(図1左、名称C0002:楕円体で長さ8.65 mm、太さ3.28 mm~5.12 mm)(以下「C0002粒子」)が用いられました。C0002粒子の熱拡散率の評価には1辺約3 mmの三角形状で厚さ929 μmの試験片(図1右)がC0002粒子より切り出されて作成されました。名古屋大と産総研は、それぞれロックインサーモグラフィー式周期加熱法とスポット周期加熱放射測温法で、本試験片の熱拡散率を計測しました。どちらの手法も、試験片の中央付近にスポット状のレーザーを照射して周期的に熱を与え、反対面の温度の周期的な時間変化の様子から熱拡散率を決定する非接触計測技術です。名古屋大では加熱周期に同期した特殊なサーモグラフィーによって試料全方向の熱拡散の様子を評価しました。図2に名古屋大のロックインサーモグラフィー式周期加熱法の装置概要を示します。試験片は高真空チャンバー内のメッシュ状の保持部の上に置かれ、底面からレーザー光で周期的に加熱されます。レーザーは試験片の裏面に直径約15 μmで集光され、1 Hzの周波数で試験片が周期的に加熱します。これにより試験片の内部に周期的な温度の変化が生じ、その伝搬は熱拡散率に依存したものとなります。試験片の表面側に到達した温度の周期変化を、高感度のサーモグラフィーを用いて計測しました。サーモグラフィーには高空間分解能のGeレンズが取り付けられており、1.6 mm×1.2 mmの領域内の約33万点の温度変化の分布を、2.5 μmの空間分解能で計測できます。今回の測定では観察位置を移動させて計16枚の赤外画像を取得し、試験片全体の温度変化を取得しました。試験片の表面の温度の変化は周期的であり、その変化の場所ごとの遅れ方(位相)の分布を解析することで、試料全周方向の熱拡散率の分布を算出することができます。図3にロックインサーモグラフィー式周期加熱法による測定結果を示します。試験片の表面における周期的な温度変化の等位相線をカラーで表したものです。本計測より求められた全周方向の熱拡散率の平均値は3.5×10-7 m2 s-1となりました。

図4に産総研のスポット周期加熱放射測温法による熱拡散率測定の様子を示します。試験片は、高真空チャンバー内に6本のニードルで固定されており、緑色の光点は試験片を加熱するためのレーザー光です。レーザーを試験片の表面に直径70 μmで集光し、0.9 Hzの周波数でオンオフすることで試験片の一部を周期的に加熱します。これにより前述のロックインサーモグラフィー式周期加熱法と同様に試験片の内部に周期的な温度の変化が生じます。産総研の手法では、試験片の背面側に到達した温度の周期変化を計測するために、赤外輻射光を高空間分解能のGe製のレンズで取り込んだ後、液体窒素冷却された高感度のInSb赤外センサーを用いることで位置ごとの微弱な温度変化を計測しました。試験片の背面の温度の変化の分布は、試験片内の熱拡散率と複雑な外形状の両方の影響を受けたものとなります。そこで、試験片の形状を3次元的にモデリングし、実験と同様な加熱環境を計算機上に構築することで、背面の温度変化のシミュレーションを実施し、実験結果を再現する熱拡散率を精密決定しました。図5に、スポット周期加熱放射測温法による測定の例を示します。プロット点は試験片の背面において測定した周期的な温度変化を測定し、その周期の遅れ方(位相)を表しており、およそ二等辺三角形の形をした試験片の底辺から頂点までを10 μmごとに記録したものです。また右図は3次元モデルによる温度シミュレーションで計算されたある瞬間の試験片の温度分布です。熱拡散率が3.0×10-7 m2 s-1のときに最もよく実験結果を再現することができ、およそ20 %程度の不確かさを見積もりました。

両機関で得られたリュウグウのC0002粒子の熱拡散率の中央値は3.2×10-7 m2 s-1±0.3×10-7 m2 s-1であり、両機関の結果は不確かさの範囲内で一致しました。また名古屋大が評価した比熱容量とJAXAから提供された密度を基に、熱伝導率は0.5 W m-1 K-1、熱慣性は890 J m-2 s-0.5 K-1と求められました。このC0002粒子の熱慣性は、図6に示すように、はやぶさ2本体およびはやぶさ2に搭載された小型着陸機MASCOT注10)がリモートセンシングによって観測したリュウグウ表層の熱慣性と比べて3倍以上大きいことが明らかとなりました。この結果から、リュウグウの表層には数mmオーダーの亀裂が多数存在し、これが熱の遮蔽として大きな影響を与えている可能性が示唆されました。

これらのリュウグウの粒子の熱物性データは、リュウグウの初期形成や熱進化の過程を探るためのシミュレーションに用いられ、太陽系の成り立ちの解明に向けた研究の進展が期待されます。

図1

図1 リュウグウから採取されたC0002粒子の外観写真(左:ISAS/JAXAのHayabusa2, Ryugu Sample Curatorial Datasetより掲載、
DOI:https://doi.org/10.17597/ISAS.DARTS/CUR-Ryugu-description)と、それから切り出された熱拡散率測定用の試験片(右)。

図2

図2 ロックインサーモグラフィー式周期加熱法によるリュウグウの試験片の熱拡散率の測定の様子。右はサーモグラフィーによる温度画像。

図3

図3 ロックインサーモグラフィー式周期加熱法による、リュウグウの試験片の等位相マップで、点線がリュウグウの試験片の外形である。

図4

図4 スポット周期加熱放射測温法によるリュウグウのC0002粒子の試験片の熱拡散率の測定の様子。6本のニードルで試験片が固定されており、レーザーにより周期的な加熱が行われる。

図5

図5 スポット周期加熱放射測温法によるリュウグウのC0002粒子の試験片の熱拡散率の測定の様子。左は産総研のスポット周期加熱放射測温法による試験片背面の温度変化の遅れ方を位相として示したグラフであり、右は試験片の3次元構造(3Dモデル)を計算機上に構築し、熱伝導シミュレーションを実施したもの。シミュレーションによる解析曲線は実際の温度変化の様子と一致する。

図6

図6 本研究で得られたC0002粒子の熱慣性と、はやぶさ2および小型着陸機MASCOTにより得られたリュウグウ表層の熱慣性との比較。熱遮蔽となる亀裂が、リュウグウ表層に存在することを示唆。なお、はやぶさ2本機の結果はYuriShimaki et al., Icarus, 348, (2020), 113835、MASCOTの結果はM. Grott et al.,Nature Astronomy, 3,(2019), 971–976によるものである。

図2、3、4および5はT. Nakamura, Science, 2022(DOI:10.1126/science.abn8671)のFig.S36、S37およびS38より引用し改変したものです。

リュウグウの異なる地点で取得された粒子の微小な熱物性の分布を評価し、リュウグウの構成粒子の特性をより詳細に明らかにする予定です。

名古屋大では、別粒子の比熱容量の評価も並行して進めます。また産総研では、スポット周期加熱放射測温法が微小試料の熱拡散率計測に有効であることが確認できたので、今後さまざまな材料に応用する予定です。

雑誌名:Science
論文タイトル:Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples
著者:T. Nakamuraら計221名(名大関係者:H. Nagano, S. Watanabe, T. Ishizaki(現JAXA), R. Fujita, A. Abdulkareem, 産総研関係者:T. Yagi, Y. Yamashita)
DOI:10.1126/science.abn8671

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ペロブスカイト太陽電池の欠陥発見へー豪、世界初の技術を用いた検査装置開発 《動画あり》|大洋州科学技術ニュース|Science Portal Oceania 大洋州(オーストラリア、ニュージーランド等)の科学技術の今を伝える - Science Portal Asia Pacific

オーストラリア研究会議励起子科学分野のセンター・オブ・エクセレンス(ARC Centre of Excellence in Exciton Science)は、同センターの研究員ジェイミー・レアード(Jamie Laird)博士が、ペロブスカイト太陽電池の欠陥を見つけるための、世界初の技術を用いた検査装置を発明したと発表した。8月24日付け。この研究成果は学術誌 Small Methods に発表された。

ペロブスカイト太陽電池はシリコン系太陽電池に匹敵する効率を持ち、より安価に製造でき、柔軟性に優れているという利点を持つ。しかし商用化に向けては、熱や光、湿度、酸素に晒された際の不安定性が課題となっている。

レアード博士の開発した装置は、顕微鏡と特殊なレーザーを組み合わせ、太陽電池セルの内部の欠陥の画像やマップを生成し、長期的に使用した場合に電力のロスや効率性の低下が生じる箇所を、根拠となるデータと共に示す。

顕微分光法(micro-spectroscopy)を用いたこの画期的な技術は、レアード博士が鉱物を分析するために趣味で開発した装置が基になっている。博士は同センターへの着任後に、ペロブスカイトの課題をより深く理解するためにこの装置を利用できることに気付いたという。

既にモナシュ大学(Monash University)や英オックスフォード大学(Oxford University)の研究者が、この装置を用いた試作品の検査を依頼している。さらに、衛星等の宇宙機を開発するシドニー大学(University of Sydney)のチームとの共同研究も予定されている。

サイエンスポータルアジアパシフィック編集部

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今日の株式見通し=弱もち合い、不安定な地合い継続 権利付き最終が下支え要因に - ロイター (Reuters Japan)

dalamlima.blogspot.com

[東京 28日 ロイター] -

きょうの東京株式市場で、日経平均株価は弱もち合いが想定されている。さえない米株の動きを受け、不安定な地合いを継続しそうだ。ただ、きょうは上半期の権利付き最終となり、ここでの配当取りの買いなどが下支え要因になり、後半にかけて下げ渋る展開になるとみられる。

日経平均の予想レンジは2万6300円─2万6700円。

27日の米国株式市場ではS&P総合500種が2020年11月以来約2年ぶりの安値を更新した。弱気相場をより鮮明にしたが、ナスダック総合はプラスとなったことで、日本株は下に向かいながらも大幅安にはならないとみられる。フィラデルフィア半導体株指数(SOX)が堅調だったことも、プラス材料になりそうだ。

きょうは上半期の権利付き最終日となる。引けにかけては中間配の権利取りを意識した買いが入るとみられ、これも株価を下支えする要因になりそうだ。市場では、あすの配当落ち分は約220円になると推定されており、この値幅が注目されることになる。

市場では「配当権利取りの動きがきょうは下支え要因になる可能性がある。ただ、それで堅調となっても一時的な需給要因であるため、トレンドを変えることはなく、当面は不安定な地合いが続きそうだ」(東洋証券・ストラテジストの大塚竜太氏)との声が聞かれた。

前営業日終値 年初来高値 年初来安値

日経平均      26571.87 29388.16 24681.74

+140.32 2022年1月5日 2022年3月9日

シカゴ日経平均先物当限 26185(円建て)

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ビジネス

3種類の新制服、お披露目 男女兼用のスラックスなど 狭間中創立40周年で記念式典 - 神戸新聞NEXT

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『theHunter: Call of the Wild』3種類のハンドガンを追加する武器DLC「Assorted Sidearms Pack」配信! - Game*Spark

Expansive Worldsは、狩猟シミュレーション『theHunter: Call of the Wild』向けの武器セットDLC「Assorted Sidearms Pack」をリリース開始しました。

DLCは、西部開拓時代式のリボルバーなど、狩りに使用できるハンドガン3丁を新たに追加するもの。さらに、新たな弾薬として「10mm自動被甲ホローポイント弾」「10mm自動ハードキャスト弾」「.45フラットノーズ弾」「.45コルト・完全被甲弾」が登場します。

また、DLCにあわせてQoL改善を目的とした最新アップデートを配信しています。PC向けに2022年3月ベータ版が配信されたゲーム内DLCストアが多くのプラットフォーム向けに使用可能になるほか、一部マップの生態系の調整や不具合の修正などが行われます。

『theHunter: Call of the Wild』向けの武器DLC「Assorted Sidearms Pack」は、PC(Steam/Epic Gamesストア/Microsoftストア)/海外PS4/Xbox Series X|S/Xbox One向けに配信中です。



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【米国市況】S&P500は20年以来の安値、利回り急伸-144円台後半 - ブルームバーグ

dalamlima.blogspot.com

26日の米株式相場は続落。世界的な中央銀行のタカ派姿勢が引き続きセンチメントの重しとなる中、英国の為替・債券相場の乱高下で荒い動きが増幅された。ドルは上昇。東京時間からのドル買い・円売りが続き、対円では144円台後半。

  • 米株は続落、中銀のタカ派姿勢が重し-英市場混乱も影響
  • 米国債は下落、10年債利回り2010年4月以来の高水準
  • ドルほぼ全面高、144円台後半-ポンドは最安値から下げ縮小
  • NY原油は続落、ボラティリティーに揺られ一時の上昇消す
  • NY金は続落、国債利回り上昇で低迷続くとの見方も

  S&P500種株価指数は前週末比1%安の3655.04と、終値で2020年12月以来の安値となった。ダウ工業株30種平均は329.60ドル(1.1%)安の29260.81ドル。ナスダック総合指数は0.6%低下。CBOEのボラティリティー指数(VIX)は6月以来初めて30を上回って終了した。

  この日はポンドが最安値を更新する中、英金融市場の動向が注目された。イングランド銀行(英中央銀行)は市場を落ち着かせようと、「必要なだけの」金利変更をちゅうちょしないとの緊急声明を発表したが、市場の期待には及ばなかった。同中銀は11月の次回会合前には行動しない可能性を示唆した。

英中銀、必要なだけの金利変更をちゅうちょしない-緊急声明 (1)

ボスティック総裁、英国の混乱が米経済に悪影響及ぼすリスク指摘

ボストン連銀総裁、さらなる政策引き締めが必要-失業増は不可避

  FBBキャピタル・パートナーズの調査担当ディレクター、マイク・ベイリー氏は「パウエルFRB議長に加え、ベイリー英中銀総裁も景気を減速させようとしている」と指摘。「しかし、雇用主は次のリセッション(景気後退)から回復した際に取り残される状況を回避しようと、できる限り多くの労働者を保持しているというのが私の感触だ。利上げをする中銀と労働者を手放さない雇用主との、まるで軍拡競争だ」と述べた。

  B.ライリーのチーフ・マーケット・ストラテジスト、アート・ホーガン氏は、投資家は物価が落ち着きつつある手掛かりを求め、経済指標も注視しているとリポートで指摘。「市場にとって現在の難局を抜け出すために必要なのは、インフレのデータが顕著に減速し始めることだ」とし、「米金融当局がインフレ指標の目安としているコアPCE価格指数の4-6月(第2四半期)の数字が29日に公表される。これに加えて、投資家は仕入れ価格指数が鈍化している兆候を得ようと、一連の経済指標に注目するだろう」と述べた。

  米国債は下落。2年債入札での需要が低調だったことで売りが強まり、10年債利回りは2010年4月以来の高水準を付けた。ニューヨーク時間午後4時23分現在、同利回りは23ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3.92%。

  グレンミード・インベストメント・マネジメントのプライベートウェルス最高投資責任者(CIO)、ジェーソン・プライド氏は「米金融当局は姿勢を強めなくてはならない状況にあり、市場はそれに反応している」と分析。「一歩引いて、全体像に目を向けると、米当局はより高い金利を本気で望んでいる」と話した。

UK currency slides to lowest at least since 1971

ポンド相場

出所:ブルームバーグ

  外国為替市場ではドルが主要10通貨に対してほぼ全面高。ドル指数は5営業日続伸した。ウクライナでの戦争や台湾を巡る緊張、イランの情勢不安など地政学リスクが警戒された。ポンドは最安値を更新後、下げ幅を縮小。英緊急利上げの可能性、およびその規模がポンド押し上げに十分かどうかが意識された。

  米国債利回りの上昇を背景に、ドル・円相場は一時1%高の144円79銭に上昇。日本が先週、円買い介入を実施する前の水準に近づいた。

  クレディ・アグリコルのストラテジスト、デービッド・フォレスター氏は、日銀は超緩和的な金融政策スタンスを変更することはないとの考えを明確に示していると指摘。「ドル・円相場は日本の財務省の決意を試し、今後数カ月に147円に達すると当社ではみている。財務省も日銀もファンダメンタルズとは戦えない」と述べた。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は1%上昇。ニューヨーク時間午後4時24分現在、ドルは対円で0.9%高の1ドル=144円64銭。ユーロは対ドルで0.8%安い1ユーロ=0.9608ドル。ポンドは対ドルで1.7%下げて1ポンド=1.0679ドル。アジア時間に一時1.0350ドルと、1971年までさかのぼるブルームバーグデータでの最安値を記録した。

  ニューヨーク原油先物は大幅続落。金融市場全般の方向性に左右された。世界的な金利上昇による影響を警戒し、投資家のセンチメントは悪化した。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は、前営業日比2.03ドル(2.6%)安の1バレル=76.71ドルで終了。一時は2%上昇する場面もあった。ロンドンICEの北海ブレント11月限は2.09ドル下げて84.06ドルと、85ドルを再び割り込んだ。過去最高値付近にあるドルが、ドル建てで取引される商品の魅力を落としている。

  「原油価格は為替ボラティリティーというローラーコースターをまだ降りられない」とオアンダのシニアマーケットアナリスト、エド・モヤ氏は話す。「通貨の歴史的変動は世界経済の見通しをやっかいなものにしており、ひいては原油需要の見通しを圧迫する。一方でドイツの企業景況感が予想より悪く、弱い米地区連銀見通しが複数あったにもかかわらず、原油はオーバーナイトの安値を割り込むには至っていない」と述べた。

Prices have dropped amid a strong US dollar and slipping equity markets

ブレント原油先物

出所:ブルームバーグ

  ニューヨーク金相場は続落。世界的な金融引き締めがリセッション(景気後退)につながるとの懸念は根強く、ドルが過去最高値に上昇したことが影響した。

Bullion has plunged over the last month as the dollar surges to record levels

金スポット価格(白、右軸)、ブルームバーグ・ドル指数(青、左軸)

出所:ブルームバーグ

  オアンダのモヤ氏は金相場の「ローラーコースター」も続くとみている。世界的な国債利回り上昇で、金の苦境は続く見通しだからだ。

  ウェイン・ゴードン氏らUBSグローバル・ウェルス・マネジメントのストラテジストは、金は少なくとも2023年上期までに1オンス=1500ドル台前半に下げていくと予想している。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、前営業日比22.20ドル(1.3%)安い1オンス=1633.40ドル終了した。ニューヨーク時間午後2時37分現在のスポット価格は1622.68ドル。2020年4月以来の安値を付けた。

原題: Stocks, Commodities Drop; US Treasury Yields Surge: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries Extend Losses, Driving Yields to New Multi-Year Highs(抜粋)

Dollar Gains on Global Risks, Pound Pares From Low: Inside G-10(抜粋)

Yen Seen Weakening to 147 Even as Authorities Fight Back: CA(抜粋)

Oil Settles Near January Lows After Swinging With Broader Market(抜粋)

Industrial Metals, Gold Slide Over Dollar Rally, Recession Fears(抜粋)

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