ナノクラウド
クラウド(Could)とはここでは群れをなすものを表す。ナノクに多く登場するナノという単位の技術は、その最小単位をナノとした構成物であることが多いが、直接ナノという単位に依存するものではない。ナノ的な技術とは、その語源の通り、ちいさな単位が寄り集まって生じる力学を示すことが多い。
雲を例にとろう。水野量著「雲と雨の気象学」によれば、あまつぶを生み出す雲つぶの最小単位は10ミクロンであり、200ミクロンから1000ミクロン(1ミリ)が雨粒となる。
空気1cm3あたりの供物部の数は100~1000個で、1m3の空気中の雨粒の数は100~1000個となる。(ナノクスケール則も参照のこと)。百万個の雲つぶが一つの雨粒を作っている。
http://www.bioweather.net/column/weather/contents/mame006.htm
小さな単位として上空にのぼり、やがて下に効果し時には川の氾濫や土砂崩れを起こすほどの力を持っている。(水のちからも参照)
ナノクの創作上の参考に雲の性質を利用しても良い、また、雲の色は光の波長よりも雲つぶが小さくなるときに起こり、これをミー散乱と呼ぶ。可視光線の波長は360(400)-830(760)ナノメートルの範囲の波長で、これの数十倍のスケールが雲粒となる。(青空、夕焼け、朝焼けなど、雲つぶよりも小さい物質による散乱については、レイリー散乱を参照の事)
雲を例に考えるとクラウドにあまり大きなユーティリティは期待しないほうが良いかもしれない。複雑な効果についてはマイクロマシン及びクライアントサーバ型の技術を背景に考えるべきだろう。ナノクではナノクラウドは現実の雲と同じように、大量の質量のものが雲状になって大気などの別の力の要因によって移動または作用するものを基本的な定義とする。(マクガフィンも参考)
雲を例にとろう。水野量著「雲と雨の気象学」によれば、あまつぶを生み出す雲つぶの最小単位は10ミクロンであり、200ミクロンから1000ミクロン(1ミリ)が雨粒となる。
空気1cm3あたりの供物部の数は100~1000個で、1m3の空気中の雨粒の数は100~1000個となる。(ナノクスケール則も参照のこと)。百万個の雲つぶが一つの雨粒を作っている。
http://www.bioweather.net/column/weather/contents/mame006.htm
小さな単位として上空にのぼり、やがて下に効果し時には川の氾濫や土砂崩れを起こすほどの力を持っている。(水のちからも参照)
ナノクの創作上の参考に雲の性質を利用しても良い、また、雲の色は光の波長よりも雲つぶが小さくなるときに起こり、これをミー散乱と呼ぶ。可視光線の波長は360(400)-830(760)ナノメートルの範囲の波長で、これの数十倍のスケールが雲粒となる。(青空、夕焼け、朝焼けなど、雲つぶよりも小さい物質による散乱については、レイリー散乱を参照の事)
雲を例に考えるとクラウドにあまり大きなユーティリティは期待しないほうが良いかもしれない。複雑な効果についてはマイクロマシン及びクライアントサーバ型の技術を背景に考えるべきだろう。ナノクではナノクラウドは現実の雲と同じように、大量の質量のものが雲状になって大気などの別の力の要因によって移動または作用するものを基本的な定義とする。(マクガフィンも参考)
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