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『機動戦士ガンダム』に登場する先端技術のご紹介
『機動戦士ガンダム』一年戦争関連サイトマップ
『機動戦士ガンダム』一年戦争関連サイトマップをご紹介します。
『機動戦士ガンダム』に登場する先端技術のご紹介
『機動戦士ガンダム』に登場する先端技術のご紹介
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スペースコロニー
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資源用の衛星ルナII
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太陽発電衛星 |
ニュータイプ |
サイコミュ |
ミノフスキー粒子
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ミノフスキー・クラフト
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ホワイトベースに利用された反重力システム
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ビーム兵器 |
攻撃兵器、メガ粒子砲の原理と構造
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RX-78ガンダムのメガ粒子砲
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対ビームバリア |
3600万人収容できる人工の居住空間、スペースコロニー
スペースコロニー(宇宙植民地)は、地球と月のラグランジェ点に建設された人工天体である。一般的な解放型コロニーは、全長32キロメートル、直径63キロメートルの円筒の中に3600万人を収容できる人工の居住空間が作られている。
開放型スペースコロニー
円筒には巨大な鏡が付けられ、太陽光を内部に注ぎ込む。コロニーは2分間に1回転して遠心力による人工重力を生み出す。農場ブロックは、円筒外に設置されている。
密閉型スペースコロニー
密閉型コロニーは、採光面も鏡もなく、代わりに太陽電池板を周囲に配置し、マイクロウェーブに変換されたエネルギーを再び電気にして、円筒内に設置された人工太陽を稼動させている。
開放型に比べて建設コストがかかるが、採光面がないため、敷地面積を多く取れ、収容人数が倍になる。
1サイドには13億人が居住
両型に太陽光のエネルギーに依存した自給自足が可能だ。1コロニーは1バンチとして36〜40バンチでサイドに昇格する。1サイドには13億人が居住する。
サイド名称一覧のご紹介
コロニーごとに個有名がつけられる場合もあり、サイド1第1バンチは、シャングリラです。
サイド名称一覧のご紹介 | |
サイドNo | 個有名 |
サイド1 | ザーン |
サイド2 | ハッチ |
サイド3 | ムンジ |
サイド4 | ムーア |
サイド5 | ルウム |
サイド6 | リア |
サイド7 | ノア |
コロニーの建設には月の資源が使用される。月には原材料となる岩塊をマスドライバー(電磁カタパルト)によって建設宙域まで打ち出される。
資源用の衛星ルナII
また、サイド7以降の建設のため小惑星帯から核パルス推進によって直径680キロメートルの小惑星が運ばれ、資源用の衛星ルナIIとなった。
なお、サイド7は建設が中断され第1号バンチ(しかも完成していない)のみがあるだけで、正式にはサイドではない。
太陽発電衛星
地球上で消費される電力の大半は、衛星軌道上に設置された発電衛星によってまかなわれている。太陽光を太陽電池によって直接電気エネルギーに変え、マイクロウェーブに転換し地上の受信施設に送り、再び電力に変えるというシステムだ。
ジオン・ズム・ダイクンが提唱した、ニュータイプ
人が宇宙で生活するスペースノイドとなった時、宇宙空間での生活に適応するための柔軟な思考力や、より広い認識力が必要となる。このような宇宙への対応した人類の進化を予言したのが、ジオン・ズム・ダイクンである。
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それゆえ、彼は人類の宇宙への移住を提唱した。
ジオンで科学的に証明されたニュータイプ
具体的にはニュータイプとは相手の意志や感情を認識する洞察力が常人よりも優れている人々を指す。ジオン公国ではモビルスーツパイロットの中に異常に高い戦績、生還率を持つ者が確認され、フラナガン機関でその特性が科学的に証明された。
戦闘時の緊張が引き金となって、能力が異常に高くなり、一種の予知も行われる。
サイコミュ
サイコミュは正式にはサイコ・コミュニケーターという。フラナガン機関がニュータイプの研究中に被験者の脳から感応波が検出されたことからこの装置の開発が始まった。
サイコミュとは、人の感応波をコンピュータ言語に翻訳するインターフェス
原理としてはこの感応波をコンピュータ言語に翻訳するインターフェスである。考えたことをダイレクトにマシンへ伝達するため、反応速度が極めて速く、試験的にモビルアーマーに搭載した結果、従来の操縦方式より機体を円滑に操ることができた。
また、同時に多数の機器を操作可能で、有線制御式メガ粒子砲と無線誘導方式の無人随伴攻撃機、ビットを多数操り、オールレンジ(全周囲)攻撃が可能となる。
サイコミュ連動システム「据え置き型試作第3号機」
ミノフスキー博士が発見した、ミノフスキー粒子
この粒子は静止質量がほとんどゼロの正か負に帯電した素粒子で、立方格子状に整列し、フィールドを形成するという特性を持つ。発見者はミノフスキー物理学の祖、トレノフ・Y・ミノフスキーである。
ミノフスキー物理学は、ミノフスキー粒子の物理学とその応用技術で、核融合炉の実用化、電波妨害、メガ粒子砲、反重力(ミノフスキー・クラフト)など軍事技術の発展を促した。
ミノフスキー氏、連邦に亡命
サイド3のミノフスキー物理学会で応用技術が研究されたが、0072年ミノフスキー氏は戦争を防止するため、連邦に亡命し、その技術を伝え、さらにエネルギーCAP技術などを開発した。
ミノフスキー・クラフト
ミノフスキー物理学の応用技術による暫定的反重力システムである。ミノフスキー粒子が形成する立方格子の場(Iフィールド)に対する反発場によって空中浮揚を可能とする。
MAX-03アッザム、ホワイトベース(強襲揚陸艦)に利用された反重力システム
兵器に使用された例としては公国軍のMAX-03アッザムと連邦軍の強襲揚陸艦ホワイトベースがある。まだ、完成された技術ではなく通常の推進システムの併用が不可欠である。
ホワイトベース(強襲揚陸艦)に利用された反重力システム | |
1 |
ミノフスキー粒子発生装置
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2 |
フィールド放射器
|
3 |
ミノフスキー粒子散布装置
|
ホワイトベースはこの反重力推進システムにより、単独で大気圏突入・離脱が可能であった。
システムの欠点としては、ミノフスキー粒子発生装置が小型化できないことでMSクラスの機体では搭載不可能である(UC0079年当時)。
ビーム兵器
従来の荷電粒子兵器(PBW:Particle Beam Weapon)に変わる強力な新兵器が、ミノフスキー粒子兵器(MBW:Minofsky Beam Weapon)である。
MBW(ミノフスキー粒子兵器)にはメガ粒子砲、ビームサーベル、電波攪乱、ノフスキークラフト等々知られている。
攻撃兵器、メガ粒子砲の原理と構造
発射の信号が、本体CPMから腕部のコネクタを通してビーム砲内CPMに送られると、エネルギーコンデンサで強力なフィールドにより、発生区間でミノフスキー粒子は圧縮され縮退・融合してメガ粒子となる。
艦載メガ粒子砲(ムサイ・タイプ)
艦載メガ粒子砲(ムサイ・タイプ) | |
射出区間 | |
1 | ガイドライン |
成長区間 | |
2 | 第1加速リング |
3 | 第1収束リング |
4 | 第2加速リング |
5 | 第2収束リング |
6 | 第3加速リング |
7 | 第3収束リング |
8 | 第4加速リング |
9 | 第4収束リング |
10 |
照準用光学センサー
|
発生区間 | |
11 | ビーム発生装置 |
蓄積区間 | |
12 |
メガ粒子発生装置
|
13 |
エネルギー:コンデンサー
|
14 | 動力コネクター |
15 | 砲塔動力系 |
その際に、その質量の一部が運動エネルギーに変化する。高エネルギー状態となったメガ粒子は蓄積区間へ送られ一定値になるまで貯えられる。
その値を超えたメガ粒子は、ビーム発生装置へ送られ開放される。
その結果ビーム状態となったメガ粒子は、成長区間で数個の加速リングと収束リングを通過する過程で、到達地点で最大の破壊力をように調整され、そして発射区間で弾道が安定するよう調整され目標に向けて発射される。
これがメガ粒子砲の構造原理概論である。
このようなしくみを持つメガ粒子砲は、種々の大掛かり装置を必要とするため、エネルギーCAP(Energy Capacitor)が開発されるまでは戦艦の主砲などにしか用いることができなかった。
小型軽量化によりモビルスーツにも装備できるようになったメガ粒子砲
エネルギーCAP(Energy Capacitor)とは、Iフィールドにより圧縮され高エネルギー化したミノフスキー粒子を発生できる。そのためエネルギーコンデンサーを省略でき、モビルスーツに装備しうる大きさまで小型軽量化が可能となった。
ちなみに、ミノフスキー粒子をメガ粒子に縮退させるためのエネルギーは主部のコネクターを通して本体より供給されるシステムをとっている。
RX-78ガンダムのメガ粒子砲
ビームサーベルやビームジャベリンの原理は、メガ粒子の直接放出時に出る熱エネルギーを用いたものである。これにも小型メガ粒子砲と同様に、エネルギーCAPが用いられ同一原理でメガ粒子を発生している。
MS用メガ粒子砲(RX-78タイプ)
MS用メガ粒子砲(RX-78タイプ) | |
射出区間 | |
1 | ガイドライン |
成長区間 | |
2 | 第1加速リング |
3 | 第1収束リング |
4 | 第2加速リング |
5 | 第2収束リング |
6 | 第3加速リング |
7 | 第3収束リング |
8 |
照準用光学センサー
|
発生区間 | |
9 | ビーム発生装置 |
蓄積区間 | |
10 |
メガ粒子発生装置
|
11 | エネルギーCAP |
12 |
補助動力系コネクター
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13 |
制御系コネクター
|
14 | 補助センサー |
15 |
補助グリップ駆動用モーター
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対ビームバリア
ミノフスキー粒子の極性を応用した防御兵器。機体の周囲に強力なIフィールドを発生し、それによってビームの弾道を変え、機体への直撃を回避するものだ。
膨大なエネルギーと大規模な装置を必要とするため、あまり広くは用られていない。
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