2008年03月18日

仕事や友人など人生すべてを競売へ


オーストラリアの男性、やるねぇ。

私には到底出来ません。


結婚生活に終止符を打ったオーストラリアの男性が新しい人生を歩みたいとして、自宅や仕事、友人などを米ネット競売最大手のイーベイに出品することになった。パースに住むイアン・アッシャーさん(44)が18日、当地のテレビ番組に出演して発表した。
 オークション開始日は、6月22日。自宅とその他の人生すべてをセットで競売にかけるという。
 詳細は、イーベイのサイトへのリンクが貼られたアッシャーさんのサイト(www.alife4sale.com)で確認できる。
 アッシャーさんは、オークション終了後には財布とパスポートだけを持って新しい人生を始めるつもりだと語った。また、オークションのことを聞きつけた別れた妻からは「少しおかしいのではないか」と言われたことも明かした。

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2008年03月06日

スペクトラムアナライザの使用方法

意外と複雑なんですね。
こんな仕組みになっているとは意外な事でした。

一般的なスペクトラムアナライザは、小さな画面のある四角い箱で、フロントパネルに操作用のボタンやダイヤル、1個の入力端子(N型コネクタが多い)と校正用信号源を出力する端子を備える。

測定用入力端子のインピーダンスは50Ωが一般的であるが、75Ωのものも存在する。 目盛りは、縦軸がオシロスコープと同様、四角形状の目盛りdivision(略記はDIV)で表される。横軸が、掃引周波数範囲で表されSPAN(スパン)と呼ばれる。

最も単純なモードでは、測定可能周波数の最低周波数(画面の左端)から最高周波数(画面の右端)までが、掃引により連続的に表示される。通常は連続して掃引される。

必要に応じて、横軸については中心周波数とスパン、または周波数範囲を、縦軸についてはREFレベルおよびスペクトラムアナライザ入力段のアッテネータを調整する。特にアッテネータの調整は正しく測定するために重要であり、十分な知識の無いままに操作すると、誤った測定データを取得してしまうので注意が必要である。

次に、RBW(Resolution Band Width; スペクトラムアナライザIFフィルタの帯域幅)を目的に応じて設定するが、ノイズやデジタル変調信号は、RBWによって電力または電圧が変わるため、十分な知識の無いままに操作すると、誤った測定データを取得してしまうので注意が必要である。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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分光法の種類

予習復習いたしましょう。
この事の背景には何があるんでしょうか。

種類
分光法は、用いる電磁波の波長領域、測定される物理量、その物理量が生じる機構、分光する目的などによって分類される。

最も一般的な分光法は電磁波を測定する方法である。対象とする電磁波の波長、吸収か発光か光散乱か、発生する原理の差などによって細かく分類されている。

吸収分光は、試料に光を照射して透過光(場合によっては反射光)の強度を測定し、吸収の程度を照射した光子のエネルギー(光の波長)の関数として表す。もっとも広く行われている分光法である。発光分光は、何らかの方法(光照射、電気、化学反応など)で試料から光を放出させ、その光の強さを光子のエネルギーの関数として表す。分子を扱う場合には、蛍光と燐光とに区別することが多い。光照射によって発光させる場合には、発光の強さを照射する光の光子エネルギーの関数として求めることもある(このスペクトルを励起スペクトルという)。光散乱分光は、試料に照射する光子のエネルギーから一定のエネルギーだけシフトした光(散乱光)の強度を、エネルギーシフトの関数として表す。ラマン散乱分光法やブリルアン散乱分光法がこれに当たる。また、光子のエネルギーが変化するのではなく、(例えば液体中の微粒子によって)光が別の方向に出ていく現象も散乱であり、これを利用して微粒子の粒径分布を測定する技術もある(動的光散乱法)。

用いる電磁波の波長領域によって、観測できる現象や用いる実験装置が変わるため、波長領域による分類もしばしば行われる。例えば分子を測定対象とする場合には、可視・紫外光では電子状態が、赤外光では振動状態が、マイクロ波では回転状態が、おもに観測される。波長領域だけを指定して○○分光(例えば赤外分光)という場合には、上の段落の分類では吸収分光を指すことが多い。

光音響分光法などの光熱分光法では、試料に光を照射したときに試料がそのエネルギーを吸収し励起状態になりそこから光を放出せずに緩和して熱を発生することによって起こる物理現象を測定する。測定される物理現象としては、光を断続的に照射したときに生じる振動や、試料の熱膨張などによって生じる屈折率変化などがある。吸収を測定する手法の一種と見なすこともできる。

光電子分光や質量分析のように、電子やイオン、中性子など粒子の運動エネルギーを測定する方法も、広い意味での分光法に分類される。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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分光法の種類

予習復習いたしましょう。
この事の背景には何があるんでしょうか。

種類
分光法は、用いる電磁波の波長領域、測定される物理量、その物理量が生じる機構、分光する目的などによって分類される。

最も一般的な分光法は電磁波を測定する方法である。対象とする電磁波の波長、吸収か発光か光散乱か、発生する原理の差などによって細かく分類されている。

吸収分光は、試料に光を照射して透過光(場合によっては反射光)の強度を測定し、吸収の程度を照射した光子のエネルギー(光の波長)の関数として表す。もっとも広く行われている分光法である。発光分光は、何らかの方法(光照射、電気、化学反応など)で試料から光を放出させ、その光の強さを光子のエネルギーの関数として表す。分子を扱う場合には、蛍光と燐光とに区別することが多い。光照射によって発光させる場合には、発光の強さを照射する光の光子エネルギーの関数として求めることもある(このスペクトルを励起スペクトルという)。光散乱分光は、試料に照射する光子のエネルギーから一定のエネルギーだけシフトした光(散乱光)の強度を、エネルギーシフトの関数として表す。ラマン散乱分光法やブリルアン散乱分光法がこれに当たる。また、光子のエネルギーが変化するのではなく、(例えば液体中の微粒子によって)光が別の方向に出ていく現象も散乱であり、これを利用して微粒子の粒径分布を測定する技術もある(動的光散乱法)。

用いる電磁波の波長領域によって、観測できる現象や用いる実験装置が変わるため、波長領域による分類もしばしば行われる。例えば分子を測定対象とする場合には、可視・紫外光では電子状態が、赤外光では振動状態が、マイクロ波では回転状態が、おもに観測される。波長領域だけを指定して○○分光(例えば赤外分光)という場合には、上の段落の分類では吸収分光を指すことが多い。

光音響分光法などの光熱分光法では、試料に光を照射したときに試料がそのエネルギーを吸収し励起状態になりそこから光を放出せずに緩和して熱を発生することによって起こる物理現象を測定する。測定される物理現象としては、光を断続的に照射したときに生じる振動や、試料の熱膨張などによって生じる屈折率変化などがある。吸収を測定する手法の一種と見なすこともできる。

光電子分光や質量分析のように、電子やイオン、中性子など粒子の運動エネルギーを測定する方法も、広い意味での分光法に分類される。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月24日

プロデューサーの仕事

略称Pって微妙だよね。
でもどんな仕事をしているんでしょうか。


プロデューサーとは、映画やテレビ番組などの映像作品、ポスターや看板などの広告作品、音楽作品、テレビゲーム作品制作(製作)など、制作活動の予算調達や管理、スタッフの人事などを司り、制作全体を統括する職務。ディレクターよりも広範囲な権限を有し、制作物の商業的な成否について責任をもつ。英語のproducerは単に生産者、制作者の意味であるが日本語化したプロデューサーは、特定の分野のそれを指す使い方をされる。

テレビ番組製作の場合、放送局と制作プロダクションの双方にプロデューサーが存在し、それぞれの立場から番組製作に方向性を与えている。放送局およびプロダクションのプロデューサーにはディレクター(D)の出身者が多く、兼任している場合も多く見られる。ラジオ製作も同様である。

映画製作の場合(映画プロデューサー)も、基本的にはテレビ番組と同様である。エグゼクティブ・プロデューサーやゼネラル・プロデューサーなどプロデューサーの上位に立つ役職が設けられる場合もあるが、名目上のものが多い。

音楽製作の場合もテレビ同様、レコード会社と音楽家や歌手の所属する芸能(音楽)プロダクションの双方にプロデューサーが存在し、それぞれの立場から作品製作に方向性を与えている。音楽プロダクションのプロデューサーには音楽家の出身者(例・小室哲哉)が多い。

ゲーム製作の場合もテレビや音楽同様、テレビゲーム会社と製作会社の双方にプロデューサーが存在し、自からデザインやプログラムを手掛けることもある。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2007年12月17日

キャッチボールしたいな。


キャッチボール大好きです。
もっといろんなこと知りたいです。

キャッチボール(きゃっちぼーる、catch)とは、2人、もしくはそれ以上の人が相互に投球・捕球を繰り返す行為である。野球では練習、家庭では親子のコミュニケーションの手段として行われることも多い。キャッチボール(catchball)は和製英語であり、「キャッチボールをする」は"play catch"と言う。


ゆうボール
従来の硬式ボールと同じデザインで同じように縫い目もありながら、柔らかく安全に作られているキャッチボール専用のボールがゆうボールである。かつては多くの路上や公園で行われていたキャッチボールだが、近年は行為を禁止する公園が増え、キャッチボールを行いたくても場所がなかなか無いという状況となっていた。この状況が、子供たちのコミュニケーション不足や野球離れを引き起こすのでは、と危惧した日本プロ野球選手会が内外ゴムと共同開発を行い、このボールは誕生した。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2007年09月12日

 松下電器13億7000万の源泉徴収漏れ

13億の源泉徴収漏れと聞いても一般市民の感覚だとピンと来ませんよね。加算税を含めると16億7000万って事ですか?すごい額ですね・・・でも、この手の源泉徴収漏れは氷山の一角で他企業でも相当あるんじゃないかなと思います。


『参照記事』

松下電器産業子会社の松下電池工業(大阪府守口市)が大阪国税局の税務調査で、自社株の買い取りをめぐり、総額約13億7000万円の源泉徴収漏れを指摘されていたことが12日、分かった。同社は不納付加算税を含め計約3億円を追加納付した。
 同社や関係者によると、同社は松下電産の完全子会社化に伴い、一部の個人株主から2003年3月末までに株を買い取った。その際、当時の企業価値を1株当たり1470円と算定。1株当たり資本などの額は52円だったが、これを大幅に上回る価格で買い取った。同国税局は、この差額分が課税対象とされる「みなし配当」に当たると判断した。