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      <title>10073	下江	ちゃんの考えたこと立川デリヘル 風俗情報</title>
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      <description>立川デリヘル 風俗情報
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      <language>ja</language>
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         <title>ホワイト・クリスマス</title>
         <description><![CDATA[この歌を最初に公開したのはビング・クロスビーであり、クロスビーをホストに据えたNBCのラジオ番組『The Kraft Music Hall』の1941年のクリスマスの放送でこの曲を歌ったが、その際の音源は残っていないとされる。1942年5月29日、クロスビーは、ジョン・スコット・トロッターの楽団、ケン・ダービー・シンガーズと一緒に、この曲をデッカ・レコードで録音し、映画『スイング・ホテル』で使用された6曲を集めたSP盤のアルバムに収められて7月30日に発売された。当初、クロスビーはこの歌について、特に何とも思っていなかった。クロスビーはバーリンに「この曲には何も問題はないよね、アーヴィング」と言っただけだったという。

初めのうち「ホワイト・クリスマス」は、同じ映画からの最初のヒット曲「ビー・ケアフル、イッツ・マイ・ハート (Be Careful, It's My Heart)」の陰に隠れていた。しかし、1942年10月末には「ホワイト・クリスマス」が人気ラジオ番組『Your Hit Parade』でチャートの首位に立ち、そのまま翌年まで首位に留まり続けた。

しばしば指摘されることであるが、物憂げな雰囲気(昔よく知っていたような雪景色のクリスマスを夢見ている、という設定など)と、心地よい家郷の雰囲気(梢は輝き、といった描写)が混ざり合ったこの曲は、第二次世界大戦下にあった聴き手たちの心に、特に強く響くものであった。米軍放送には、この歌のリクエストが殺到した)。

1942年中、クロスビーの録音は、ビルボード・チャートの首位に11週間立ち続けた。さらに当時のビルボードによる黒人音楽系チャート(黒人音楽系のラジオ局における放送回数などによる)「Harlem Hit Parade」においても3週にわたって首位に立ち、クロスビーを黒人系チャートに初めて登場させた曲となった。

その後、デッカはシングル盤を再発売し、1945年と1946年のクリスマス・シーズンにも「ホワイト・クリスマス」はチャートの首位に立った(1946年のシーズンについては1947年1月4日付)。つまり、中断を挟んで3度、全米チャートの首位に立った唯一の曲となったのである。その後もこの曲は、毎年のようにポップ・チャートに浮上し、ビルボードが1963年から独立したクリスマス・チャートを季節に合わせて掲載するようになるまで、その回数は20回に及んだ。

ミュージカル映画『スイング・ホテル』で用いられていた「ホワイト・クリスマス」は、1942年のアカデミー歌曲賞を受賞した。映画の中でクロスビーは、女優マージョリー・レイノルズとデュエットで歌っているが、歌声はマーサ・ミアーズが吹き替えたものである。今では有名なこの場面は、当初の撮影案にはなく、当初はクロスビーではなくレイノルズがひとりで歌うことになっていた。

今日、よく聴かれるクロスビーの「ホワイト・クリスマス」は、1942年録音のものではない。1947年3月18日、クロスビーはデッカ・レコードのスタジオに呼ばれ、この曲を再録音した。1942年録音のマスターは、既に頻繁に使用され、消耗していた。初録音の音を正確に再現することに意が払われ、再びトロッターの楽団とケン・ダービー・シンガーズがクロスビーの伴奏をした。それでもオーケストレーションには微妙な差異があり、新たにチェレスタとフルートが加えられて導入部がより明るくなっているところは最もわかりやすい。

クロスビーはこの歌の成功への自分の貢献について否定的な姿勢だったが、その後のキャリアにおいては、この曲とずっと結びつけられることになった。クロスビーが主演した1954年のミュージカル映画『ホワイト・クリスマス』は興行的に大成功を収めた。


『ウィキペディア（Wikipedia）』引用

ビング・クロスビーが歌ったものは一番有名です。


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]]></description>
         <link>http://pass.blog-legend.net/2010/03/post_9.html</link>
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         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:57:16 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>ゲノム分析 現在の研究</title>
         <description><![CDATA[植物において、生命維持の基本単位であるゲノムが一つの細胞に3組以上存在するという、多倍数性がみられることがある。木原によるゲノム説の元となったパンコムギにおいては、3種のゲノムが2組ずつ合わさった6倍体であることが示された。このようにゲノム構成を明らかにすることをゲノム分析と呼ぶ。

半数体ヒトゲノムは約30億塩基対からなり、体細胞は2倍体であるため約60億塩基対のDNAを核内に持っている。分裂酵母では3本の染色体DNA上に、大腸菌やミトコンドリアでは一つの環状DNA上に保持されている。ヒト免疫不全ウイルス（HIV）のようなレトロウイルスではRNAが媒体になる。

遺伝子数とゲノムサイズは必ずしも比例しない。両生類や植物のユリのゲノムサイズは大きく、昆虫やトラフグではゲノムサイズが小さい。これはイントロンや遺伝子間のジャンクDNAの長さが原因である。進化の過程でゲノムサイズは増加していくが、あるときゲノムをコンパクトにすることが起こるためであると考えられている。

近年、ゲノムの全塩基配列を解読することを目標としたゲノムプロジェクトがさまざまな種を対象に実施されている（完了したのはゲノム配列決定であり、内容の解読は完了していないので、「ゲノムプロジェクト」ではなく、ゲノムシーケンシングプロジェクト、あるいはゲノム配列決定プロジェクトともいう）。全ゲノム情報の解明は網羅的解析による生命現象の理解の基盤となるものである。しかし塩基配列を読み取っただけでは生命現象の理解には不十分で、個々の塩基配列の機能や役割、発現したRNAやタンパク質の挙動などを幅広く検討していかなければならない。

そこで、現在ではゲノムを研究するゲノミクス（ジェノミクスともいう）を初めとして、オーミクス（-omics = -ome + -ics）と呼ばれる、網羅的解析を特徴とする研究分野が盛んになってきている。ゲノムDNAからの転写産物（トランスクリプト; Transcript）の総和としてトランスクリプトーム（Transcriptome）、存在するタンパク質（プロテイン; Protein）の総体としてプロテオーム（Proteome）がある。また代謝産物（Metabolite）の総和としてメタボローム（Metabolome）という概念もある。特にプロテオームを扱う分野をプロテオミクスという。これらのゲノム解読以降の研究を総称してポストゲノムと呼ぶことがある。プロテオミクスはポストゲノム研究として最も注目されている分野のひとつであったが、実際的な成果がなかなか出なかったことから、海外の製薬企業などはプロテオミクスから撤退しているところも多い。

オーミクスでは、データを効率良く網羅的に収集し、コンピュータによって解析することが必須となる。これに対応するバイオインフォマティックスという分野の研究も盛んである。


『ウィキペディア（Wikipedia）』引用

医療分野への応用も期待されているようですね。


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         <link>http://pass.blog-legend.net/2009/07/post_8.html</link>
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         <pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:46:07 +0900</pubDate>
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         <title>下江 ちゃんの考えたこと立川デリヘル 風俗情報:バイブル商法</title>
         <description><![CDATA[バイブル商法なんて知りませんでした。
気をつけよう。

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バイブル商法とは、健康食品や代替療法に関して、その効能、理論、体験談等を書いた本（通称「バイブル本」と言う）を実質的な広告にして薬事法の規制を抜けようとする商法のこと。

ある特定の健康食品や民間療法行為で完治したという内容の本を出し、その本の巻末やしおりなどに健康食品の販売会社や医療機関、民間療法の連絡先が記載されている。その連絡先はその本の著者や出版社と関係が深いことが多い。また、その健康食品はその効果は広く認められているとしても劇的な効能を期待させるのには無理があることが多い。高価な自由診療（保険外診療）や、研究・実験段階の医療であるものも多い。根本的な治療法がなかったり、難治性や末期の病気で苦しんでいる人を対象としたものが多い。またその本の新聞広告なども宣伝を兼ねている。


引用『ウィキペディア（Wikipedia）』]]></description>
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         <pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:22:17 +0900</pubDate>
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         <title>鍵層？</title>
         <description><![CDATA[ってなんだ？

鍵層（かぎそう）とは、地層の年代を比較し特定するために用いられる特徴的な層である。

主に堆積層がその対象層であり、同一時代に堆積した地層であることがその要件である。

地層は、侵食作用を受けることから、水平方向に連続しないことがほとんどであり、離れた２点間の地層の生成年代を判断する際に鍵層は重要な材料となる。 鍵層は主に、成因が特定できる軽石や凝灰岩層や特定の化石や元素などが産出する地層が用いられる。

火山の噴火による火山灰は、周辺または広域に降り注ぐ。この噴出物（例えば軽石や凝灰岩）は、噴火ごとに成分が変化することから、同じ火山により生成されたものでも、噴火時代の判定を行うことが可能である。この性質を利用して同一火山噴出物を同定し、これが同一の時代であることから、堆積場所が異なっていたとしても、時代の比較が可能となる。

日本における代表的な鍵層は、過去に大噴火を起こし北海道にまで広く火山灰を降らせた姶良カルデラや阿蘇山、大山、浅間山、富士山の噴火による広域テフラがある。

化石については、微化石や、やや大型であるフズリナや大型の貝殻を持つアンモナイトなど、進化の歴史がほぼ明らかになっている種については、世代毎に特徴を分析することにより大まかな判定を行うことが可能である。そのような目的に利用できる化石を示準化石という。
（以上、ウィキペディアより引用）

カギゾウって変な名前っす。

相互リンク
<a href="http://www.delimachi.com/main.htm" target="_blank">町田デリヘル</a>	<a href="http://www.delibukuro.com/main.htm" target="_blank">池袋デリヘル情報</a>	<a href="http://www.delibuya.com/main.htm" target="_blank">渋谷のデリヘル</a>	<a href="http://www.deliyoko.com/main.htm" target="_blank">デリヘル</a>	<a href="http://www.delitachi.com/main.htm" target="_blank">デリヘル立川</a>	<a href="http://www.deli-osaka.com/main.php" target="_blank">デリヘル　大阪</a>	<a href="http://www.deli-stama.com/main.php" target="_blank">デリバリーヘルス　埼玉</a>	<a href="http://www.deli-chi.com/main.php" target="_blank">千葉デリバリーヘルス</a>	<a href="http://www.deli-yoko.com/" target="_blank">川崎　デリヘル</a>	<a href="http://www.deli-otsuka.com/" target="_blank">大塚デリヘル</a>

]]></description>
         <link>http://pass.blog-legend.net/2008/03/post_6.html</link>
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         <pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:11:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ローマ略奪について</title>
         <description><![CDATA[この前テレビで見ていて凄く興味を持ちました。
本当にひどい事件です。


ローマ略奪（りゃくだつ）は、1527年5月、神聖ローマ帝国の軍がイタリアに侵攻し、教皇国のあるローマで殺戮、破壊、強奪、強姦などの非道を行った事件を指す。 サッコ・ディ・ローマ（Sacco di Roma）、ローマ劫略（ローマ劫掠）とも言う。

この頃、イタリアをめぐってはヴァロア朝のフランス王国と神聖ローマ帝国による衝突が繰り返されてきた（イタリア戦争）。 1515年には、フランス王フランソワ1世の軍がミラノに侵攻し、ミラノ公国を支配するスフォルツァ家を追放するが、（1521年）神聖ローマ帝国皇帝カール5世は教皇レオ10世と結び、ミラノを攻めたのでフランス軍はミラノから退去している。 しかし教皇クレメンス7世はフランスと神聖ローマ帝国のどちらに付くか揺れており、フランスと結んだことが、ローマ略奪のきっかけになる。

1526年、カール5世の軍に捕虜になっていたフランソワ1世が釈放されると、神聖ローマ帝国に対抗するコニャック同盟を結成。教皇もこれに加わり、皇帝と同盟していたフェラーラ公国のアルフォンソ1世（エステ家）を破門し、ローマに幽閉した。これに対し、カール5世が反撃に出た。 スペイン兵、イタリア兵などからなる皇帝軍とドイツの傭兵が、ローマに向けて進軍した。ドイツ兵にはカトリックを憎むルター派が多かったという。また長期の行軍に給料の支払いも悪く、飢えた兵も多かった。

1527年5月6日、ローマで皇帝軍と教皇軍の衝突が始まるが、教皇はサンタンジェロ城に逃げ込み、教皇軍は敗北。市民らは皇帝軍の略奪に対して、なすすべもなかった。6月に教皇は降伏し、皇帝軍がローマを撤退したのは翌年であった。

ローマに集まっていた文化人・芸術家は殺され、あるいは他の都市へ逃れた。文化財は奪われ、教会なども破壊され、ルネサンス文化の中心だったローマは壊滅、停滞の時期を迎えた。これによって1450年代から続いていた盛期ルネサンス時代は終わりを告げた。 スペイン兵が最も狂暴だったとも言われるが、略奪の原因は統制を欠く混成軍団が、長期の行軍後、暴走したことによるものである。カール5世自身はカトリック教徒であり、これほどまでの略奪を意図していたわけではなかったが、事態は皇帝側に有利となった。1529年、教皇と皇帝はバルセロナ条約を結んで和解、イタリアはカール5世の支配下に入った。 1530年、ボローニャにおいて教皇クレメンス7世のもとカール5世に対して神聖ローマ帝国皇帝の戴冠式が行われている。



















引用『ウィキペディア（Wikipedia）』
    <a href="http://intend.weblog-sp.net/">アリバイ 中吉 のブログ</a>
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    <a href="http://nurse.blog-freak.net/">4321 アリバイ 大瀬 のブログ</a>]]></description>
         <link>http://pass.blog-legend.net/2008/02/post_5.html</link>
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         <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 00:17:59 +0900</pubDate>
      </item>
      
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         <title>ファジィ理論</title>
         <description><![CDATA[ファジーのことですね！

ファジィ集合論（ファジィしゅうごうろん、Fuzzy set）は、複雑なシステムを「曖昧」にとらえることで最適に制御するアルゴリズムおよび理論。

1965年にロトフィ・ザデーによって提唱された、境界がはっきりしない集合（ファジィ集合）に帰属する度合をメンバシップ関数として表すことで曖昧な主観を表現することができる。多くの変数からなる複雑な系を扱うのに有効である。

ファジィ理論はファジィ集合と呼ばれる集合とその度合いを表すメンバシップ関数によって構成される。例えばある年齢の人間を「若者」「中年」「老人」という3種類の集合にわけることを考える、このときどこまでの年齢を若者とするか老人とするかは人によって意見の分かれる部分である。ファジィではこのような曖昧な事象を定量化することで数学の集合論的な解釈を可能にする。例えば若者に属する集合を A、中年に属する集合を B、老人に属する集合を Cとすると「35歳の人間」 x は

μA(x) = 0.2 
μB(x) = 0.7 
μC(x) = 0.1 
という風に表す、ここでは35歳の人間は0.7の割合で中年に属し0.2の割合で若者に属し0.1の割合で老人に属すると置いている（実際に正しいかどうかは別、あくまでこのように定義するという指標）。このとき μA(x) + μB(x) + μC(x) = 1 である。（ただし、各概念がこのようにきちんと分割できなければいけないというわけではない。）このように「どこまで属する」という事柄を割合として表すことのできる集合 A,B,C をファジィ集合といい、具体的な割合の数値をだす各μA(x),μB(x),μC(x)をメンバシップ関数という。なおファジィ理論では通常の集合はファジィ集合と区別するため非ファジィ集合、あるいはクリスプ集合と呼ぶ。

ファジィ理論は集合論の拡張として考案されている。このため集合論の各基本演算に対応するファジィ理論の基本演算がそれぞれ定義されている（以下特殊文字を含む箇所があるので環境によっては出力されない部分がある）。
（以上、ウィキペディアより引用）

昔の電化製品にはファジー制御されているものが多くありましたね！

相互リンク
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         <link>http://pass.blog-legend.net/2008/01/post_4.html</link>
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         <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 10:01:21 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>軽く強いもの</title>
         <description><![CDATA[最近では有名な金属ですね！

チタン（独Titan, 英Titanium）は、原子番号22の元素。元素記号はTi。チタン族元素の一つで、金属光沢を持つ遷移元素である。

地球を構成する地殻の成分として9番目に多い元素で、遷移元素としては鉄に次ぐ。ルチルやチタン鉄鉱といった鉱物の中に多数含まれる。チタンの性質は化学的、物理的にジルコニウムに近い。

チタンの特徴
チタンはプラチナ(白金)とほぼ同等の強い耐蝕性を持つことから、室温では酸や食塩水(海水)などとは殆ど反応しないため錆を生じにくい他、少量の湿気があれば塩素系ガスとも反応しない。そのため、純チタンではやや接着性に劣るが、逆に表面の汚れやごみなどの付着物を容易に取り除けるという特徴をもつ。基本的に純度の高いチタンは水に不溶だが、濃縮酸のチタンでは水に可溶である。特に純度の高いチタンは無酸素の空間においての塑性に優れ、鋼鉄と似た色合いの銀灰色光沢を持つ。

チタンは他の金属に比べ、比較的融点が高く、超硬合金としてよく使用される。チタンは鋼鉄と同等の強度を持つなど大変強い物質である一方、質量は鋼鉄の45%と非常に軽く、アルミニウムと比較した場合、アルミニウムに比べ60%程度質量の大きいものの、約2倍の強度を持つ。これらの特性の影響により、チタンは他の金属よりも金属疲労が起こりにくい。

見た目は銀灰色の金属元素であり、比重は4.5。融点は摂氏1812度（1667度、1668度とも）、沸点は摂氏3285度（3287度とも）である。常温、常圧で安定な結晶は、六方最密充填構造(HCP)を持つが、880゜C以上で体心立方構造(BCC) に転移する。純粋なものは耐食性が高く、展性、延性に富み、引張強度が大きい（硬くかつ軟らかく強い）。空気中では常温で酸化被膜を作り内部が保護される。フッ化水素酸には少し溶け、加熱下の塩酸に溶ける。150゜C以上でハロゲンと、700゜C以上で水素、酸素、窒素、炭素と反応する。原子価は、3価または4価である。また、磁石をわずかに引きつけられるほどの弱い常磁性や極めて低い電気伝導性、熱伝導性を持っている。
（以上、ウィキペディアより引用）

すばらしい特性を持ってますね！

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         <pubDate>Thu, 20 Dec 2007 10:59:34 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>ラクロスについて研究しましょう</title>
         <description><![CDATA[ラクロスについて調べてみました。

ラクロス（Lacrosse）とは、球技の一種。クロスと呼ばれる先に網の付いたスティックを用いて、直径6cm・重さ150gの硬質ゴム製のボールを奪い合い、相手陣のゴールに入れることで得点を競う。カナダの国技となっている。男子と女子ではその他のルールが著しく異なり、また用具も異なっている。

ラクロスの起源は17世紀で、北米のネイティブ・アメリカン達が、自分たちの神との繋がりを深める儀式の一環として行っていたものである。これは各チームが1,000人以上になることもあり、ゴールとゴールの距離は短くて500ヤード、長いときには数マイルにも及ぶ広大なフィールドで、戦闘や狩りに必要な耐久力、勇気を養うためのものだったと言われる。

これをフランス系の移民が発見し、スポーツ化した。ネイティブ・アメリカンたちが使用していた道具が僧侶の持つ杖（crosse）に似ていたことから、ラクロス（La-Crosse）と呼ぶようになった。

現在は1チーム男子10人・女子12人で、約100m×55mの競技フィールドで行われる。ゴールは183cm四方の正方形で、アイスホッケーと同様にゴールの裏もフィールドとして使うことができる。

プレーヤーにはアタック（AT）、ディフェンス（DF）、ミッドフィールダー（MF、ミディとも呼ばれる）などの役割分担があり、ゴールを守る選手はゴーリー（G）と呼ばれる。

クロスの先についた網（ポケット）の中でボールを揺すり、遠心力を利用して保持するラクロスに特有の動作のことをクレードルと呼ぶ。

世界的な競技人口は約60万人、日本では男女合わせて約25,000人とされる。4年に一度、男女それぞれワールドカップが開催される。【ウィキペディアWikipediaより引用】

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         <pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:13:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>超音速についての考え</title>
         <description><![CDATA[超音速について勉強しましょう！！

超音速（ちょうおんそく、Supersonic）とは、音速を超えた速度のことを言う。音速は海面上の空気中で秒速343メートル、または時速1225キロメートルなので、それを超える速度を超音速という。音速をマッハともいうが、マッハ5以上のスピードはしばしば極超音速 (hypersonic) とも言われる。

音の正体は振動性の媒体による振動である。気体中の音はほとんどが気体の分子量と温度に依存していて、圧力はより少ない影響だが異なる速度で縦向きに伝達される。空気の温度と分子の構成は高度によってはっきりと変化するので、航空機のマッハ数は海面上の音速のことをさすことになる。室温の水中では、超音速は秒速1440メートル（秒速4724フィート）以上である。固体中では、音の波は縦向きまたは横向きであり、より速い速度で伝達される。

超音速破壊は、ガラスのような脆い素材に音速を超える音が当たったときにひび割れがおこることである。この現象は、米国カリフォルニア州のサンノゼでのStuttgartとIBMのAlmaden調査センターによる、金属研究のMax Planck学会からの科学者らによって最初に発見された。
【ウィキペディアWikipediaより引用】

科学の進歩はすごいですね。

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         <pubDate>Tue, 13 Nov 2007 09:24:45 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ホログラフィーの応用について</title>
         <description>どのような応用があるのか大変興味があります。


ホログラフィーは像を記録する以外にもさまざまな応用がなされている。


計測
現在、ホログラフィー顕微鏡などホログラフィーを利用した計測機器が次々と作られている。ホログラフィー顕微鏡はホログラフィーを利用することにより、微小な物体の立体像を得るものである。これをコンピュータ処理することにより、3次元情報を得ることが可能でさまざまな応用が期待されている。


光コンピュータ
演算素子として利用することができる。例えば、1枚のホログラムに2つのホログラムの実像を写せば、2つの3次元像の和をとることができる。また、フーリエ変換面にホログラムフィルタをはさみこむことにより、微分演算を行うこともできる。他にも、さまざまな画像処理がホログラフィーで可能である。一般的に、半導体コンピュータが画素ごとしらみつぶしに計算しなければならない計算をホログラムは一瞬で計算することができる。


ホログラフィックメモリ
ホログラフィックメモリは結晶やフォトポリマーの中に高密度の情報を記録するものである。現在一般的な記録媒体（メモリ）である DVD は面上に記録するため回折限界の制約を受ける。DVDはほぼこの上限に達しておりこれ以上容量を増やすことができない。しかし、メディアの容積全体に記録できるホログラフィックメモリは次世代記憶素子としての可能性を秘めている。

空間光変調を使えば 1024×1024 ビットの解像度の異なった画像1000枚を1秒で再生できる。メディアによっては、1ギガビット毎秒という速度で書き込むことができ、読み込み速度は1テラビット毎秒に達すると考えられている。

2005年、オプトウェア社は、記憶容量1 TB、直径120 mm のホログラフィック・バーサタイル・ディスク(HVD)を製造した。


 芸術
ホログラフィは芸術にも利用されている。ホログラフィック・ディスプレイ研究会 では、毎年大学ホログラフィー展を開いており、芸術的なホログラムを誰でも無料で見ることができる。フルカラーのホログラムや手前に大きく飛び出るホログラムなどもあり、芸術の手法として確立されつつある。代表的な作家では、石井勢津子、中村郁夫、ヒロ・ヤマガタ等が活躍している。


光学素子
HUD（ヘッドアップディスプレイ）の表示素子にも使用されつつある。複雑な光学素子でもホログラフィック光学素子を使用すれば軽量にできる。

引用：ウィキペディア（Wikipedia）</description>
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         <pubDate>Mon, 22 Oct 2007 00:32:08 +0900</pubDate>
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