- 『機動戦士ガンダム・1年戦争』人類の運命を変えた宇宙世紀の革新的テクノロジー「ミノフスキー粒子物理学」とはのご紹介
- 『機動戦士ガンダム・1年戦争』人類の運命を変えた宇宙世紀の革新的テクノロジー「ミノフスキー粒子物理学」とはのご紹介
- ミノフスキー粒子発見により開発された、4大兵器技術のご紹介
- 『機動戦士ガンダム/宇宙世紀の歴史/年表』のご紹介|まとめ
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- 【テクノロジー/政治】『機動戦士ガンダム・1年戦争』宇宙世紀の世界観のご紹介|まとめ
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『機動戦士ガンダム・1年戦争』人類の運命を変えた宇宙世紀の革新的テクノロジー「ミノフスキー粒子物理学」とはのご紹介
ご訪問ありがとうございます。
今回は、『機動戦士ガンダム・1年戦争』人類の運命を変えた宇宙世紀の革新的テクノロジー「ミノフスキー粒子物理学」とはをご紹介します。
『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。
両軍の戦力 | |
地球連邦軍の戦力 | |
ジオン公国軍の戦力 | |
1年戦争の全体図 | |
1 | 開戦~1週間戦争 |
2 | ルウム戦役 |
3 | ジオン軍地球侵攻作戦 |
4 | ゲリラ戦の継続 |
5 | サイド7遭遇戦 |
6 | ホワイトベース追撃戦 |
7 | オデッサの戦い |
8 | ベルファスト上陸戦 |
9 | ジャブロー上陸作戦 |
10 | アフリカ掃討作戦 |
11 | ソロモン攻略戦 |
12 | RX-78-NT1強奪作戦 (0080ポケットの中の戦争) |
13 | ソーラレイ照射作戦 |
14 | アバオアクー攻略戦 |
15 | 終戰協定 |
エースパイロット名鑑 |
『機動戦士ガンダム・1年戦争』人類の運命を変えた宇宙世紀の革新的テクノロジー「ミノフスキー粒子物理学」とはのご紹介
モビルスーツ登場、ジオンの宣戦布告を促した「ミノフスキー・ショック」
究極の統一場理論「ミノフスキー物理学」とその応用技術が世界に与えた影響は計り知れない。特に、一定濃度の「ミノフスキ一粒子」が構成する特殊な場、「Iフィールド」による「特殊電磁波効果」は、地球圏の軍事バランスを一挙に覆したことで知られる。
Iフィールド概念図
これがモビルスーツの登場を導き、更にジオン公国の宣戦布告を促したといっても過言ではない。ここでは、紆余曲折を経た理論の提唱から実証、応用に至る過程を振り返る。
ミノフスキー粒子とは
ミノフスキー粒子(MinovskyParticle)は、宇宙世紀に入ってから発見された素粒子である。
ミノフスキー粒子発見の発端
発端は宇宙植民が本格化する中で、地球連邦軍が行なった宇宙空間での核実験の際、実験宙域において顕著な電波障害(特殊電磁波効果)が報告されたことであった。
長らく無視されていた、ミノフスキー粒子
しかし、そこからミノフスキー粒子発見までにはさらに数十年を要した。地球連邦軍といえども宇宙空間での核実験をそう頻繁には行なえず、電波障害の再現性も低かったためである。観測された電波障害も機器の故障によるものと思われていた。
謎の粒子に着目したロシア系のスペースノイド「トレノフ・Y・ミノフスキー」
この長らく無視されていた観測報告に着目し、究極的な統一場理論を完成させようとしたのがロシア系のスペースノイド、トレノフ・Y・ミノフスキーであった。そして、「ミノフスキー粒子」とは、彼が導入した仮想粒子であった。
ミノフスキー粒子の特徴
ミノフスキーによって存在を予言されたミノフスキー粒子は、正粒子と反粒子からなり、前者がマイナスの、後者がプラスの電荷を持つものとされた。
最大の特徴は、ある密度で放置した場合、この粒子は立方格子状に配列し「Iフィールド」とよばれる特殊な場を形成する。この場が電波障害を起こすのである。
学会から反発からミノフスキー博士、サイド3へ移住
しかし、彼の仮説は地球の学会から激しい反発を受けてしまう。このことが「ミノフスキー物理学会(後に「ミノフスキー&イヨネスコ公社」に改組)」が地球を離れてサイド3に置かれる原因ともなり、のちの「一年戦争」の戦局を左右する結果となったのである。
ミノフスキー仮説の弱点
ミノフスキー粒子の存在に対するもっとも強い反論は、天文学の領域からなされた。それは、もしもミノフスキー粒子が存在するのであれば、その粒子が大量に発生するであろう活動銀河や、星が誕生しつつあるガス円盤からの電磁波を観測できるはずがないというものであった。この事実は長らくミノフスキー仮説の弱点となっていた。
仮説においては、粒子速度が距離の二乗に比例して高速化し、粒子の拡散により場が崩れるというものがミノフスキー粒子の特徴とされていた。だがこの説明も、活動銀河レベルのスケールでは、計算が合わなかった。
今日では、一定以上の高エネルギー・高密度状態のミノフスキー粒子では、二ュートリノ振動と同様の現象が生じ、正粒子から反粒子に転換、或いはその逆の転換が起こることでIフィールドが維持できないことが知られている。
ミノフスキー粒子を利用した核融合実験に成功
宇宙世紀0047年にはミノフスキー・イヨネスコ型熱核反応炉がミノフスキー理論に従って設計され、現実に核融合を起こすことに成功した。
しかし核融合の成功こそ認められ、本格的な実用化が進められたものの、これでトレノフ・ミノフスキーの仮説が認められたわけではなかった。
実験に成功するも、懐疑派からの反発は続く
ミューオンを利用した触媒融合炉でも、設計によっては同様の結果を招くという反論が出されたうえに、活動銀河観測問題は解決されておらず、なによりミノフスキー粒子そのものが観測されておらず、特殊電磁波効果さえもはっきりとは確認されていなかったことが、懐疑派を納得させられなかった最大の理由だ。
UC0069年、初めてミノフスキー粒子が確認される
その後、宇宙世紀0065年になって熱核反応炉内の特殊電磁波効果が確認され、さらに4年後の0069年に、初めてミノフスキー粒子が確認された。結局、理論の提唱から確認まで20年以上の歳月を要したことになる。
その後、発展、応用が広がるミノフスキー粒子工学
発見までにこれほどの歳月が必要だったのは、ミノフスキー粒子を扱う工学的経験の不足と、静止質量がほとんどなく、ほかの物質との相互作用もほとんどないという粒子そのものの性質による。ミノフスキー粒子を直接確認できるようになると、ミノフスキー粒子工学は急激に発展し、その応用も広がった。
兵器開発へ、大きな影響を与えた4つの技術
一年戦争に関していえば、ミノフスキー粒子の与えた兵器技術への影響はおもに4つ挙げることができる。「レーダー・集積回路の無力化」、「小型核融合炉の実用」「メガ粒子砲の実用化」そして「ミノフスキー・クラフトの実現」である。
戦争の様相を変えた、ミノフスキー粒子による兵器技術
ここで忘れてはならないのは、これらすべての要素がモビルスーツやモビルアーマーに大なり小なりかかわっているという事実である。つまりミノフスキー粒子の発見と応用がなかったなら、あの戦争の様相は我々が知るものとは、全く違ったものになっていたということだ。その意味では、ミノフスキー粒子はまさに人類の運命を変えた発見と言えるのである。
ミノフスキー粒子発見により開発された、4大兵器技術のご紹介
ミノフスキー粒子発見により研究され、1年戦争で実用化された4大兵器技術をご紹介します。
「レーダー集積回路の無力化技術」
ミノフスキー粒子の「特殊電磁波効果」は、ほとんどの電子戦装備を無力化した。ジオン公国軍はこのような環境に適応した新しい兵器体系をモビルスーツという高機動・多機能な兵器を中心に構築し、絶対的な戦力の劣勢を覆すほどの戦術的優位を確保した。
電子戦装備を無力化から登場した、有視界戦闘用光学装置「モノアイ」
公国軍のMSに装備される巨大な「モノアイ」と呼ばれる大口径・超高解像度の光学装置と多機能センサーを組み合わせた光学端末は、宇宙世紀に突如復活した、昔ながらの有視界戦闘が主役となる戦場を象徴するものであろう。
MSの動力源「ミノフスキー・イヨネスコ型熱核反応炉」
モビルスーツの実現に大きく貢献したのが、ミノフスキー粒子仮説に従って設計・開発された初の実用核融合炉「ミノフスキー・イヨネスコ型熱核反応炉」である。
小型で高出力の動力源を搭載できる「ミノフスキー熱核反応炉」
MS-06FザクIIに搭載された「MYFG-M-ES系ジェネレーター」
各種ビーム兵器(メガ粒子砲、ビームサーベルなど)
ミノフスキー粒子の「縮退現象」(Iフィールドの圧縮によって起こる正負粒子の融合)で生じる「メガ粒子」を使用した粒子ビーム兵器を「メガ粒子砲」と呼ぶ。
エネルギー変換効率が高く、制御が可能な火器
エネルギー変換効率がきわめて高く、正確な制御が可能なこのビーム兵器は、核ミサイルなどに代わる火器として広く普及した。
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。
「エネルギーCAP」の完成からビームライフル、ビーム・サーベルの登場
その後地球連邦で、メガ粒子砲の小型化を可能にする「エネルギーCAP」が完成し、MS用ビームライフル、ビーム・サーベルなどへとその応用範囲は広がった。
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
|
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
|
「ミノフスキー・クラフト」
Iフィールドは導電性の物質を透過しにくいという性質を持つ。艦船などの下方にフィールドを常時発生させれば、この性質によって船体は重力下の大気中を浮遊することが可能になる。
「ミノフスキー・クラフト」をはじめて本格実用化した「ホワイトベース」
この「擬似反重力」的な航行システム「ミノフスキー・クラフト」をはじめて本格的に実用化したのは、地球連邦軍の「V作戦」によって生み出された強襲揚陸艦「ホワイトベース」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
|
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)。
その後、公国軍もこの技術を使用して、重量級モビルアーマーの大気圏内における運用を試みた。
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