この記事は、近代日本における科学技術の歴史についてです。
自然科学分野において、20世紀の貢献度に基づくと、21世紀に入ってからのノーベル賞受賞者数は、日本人が米国に次いで2番目に多い。研究開発費支出額の国別ランキングでは、日本は米国と中国に次いで3位となっている。
1952年、福井健一は「芳香族炭化水素の反応性の分子理論」と題する論文をJournal of Chemical Physicsに発表した。 [ 1 ]彼は後に化学反応のメカニズムの研究で1981年のノーベル化学賞を受賞し、受賞した研究は化学反応におけるフロンティア軌道の役割に焦点を当てたもので、具体的には分子がフロンティア軌道、すなわち最高被占分子軌道(HOMO)と最低空分子軌道(LUMO )を占める緩く結合した電子を共有しているというものだった。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
野依良治は1968年に「キラル触媒による水素化反応に関する研究」[ 9 ]により2001年のノーベル化学賞を受賞した。 [ 10 ]
1960年代から1970年代にかけて、緑色蛍光タンパク質(GFP)は、発光タンパク質であるエクオリン(ルシフェリンの分解を触媒して光を放出する酵素)とともに、オワンクラゲから初めて精製され、その性質は下村脩によって研究された。[ 11 ]彼は「緑色蛍光タンパク質GFPの発見と開発」により、2008年のノーベル化学賞を受賞した。[ 12 ]
田中浩一氏は、ソフトレーザー脱離法の開発、「生体高分子の同定および構造解析法」、および「生体高分子の質量分析のためのソフト脱離イオン化法」により、2003年のノーベル化学賞を受賞しました。[ 13 ] 1987年には、レーザーパルスによって大きなタンパク質分子を破壊し、気体状のイオンを生成できることを実証しました。 [ 14 ]
1930年代、NECのエンジニアである中島明は、スイッチング回路の研究中に、1938年まで知らなかったブール代数を独自に発見した。1934年から1936年にかけて発表された一連の論文で、彼は論理ゲートの観点から代数的な手段で回路を解析および設計する方法として、2値ブール代数を定式化した。[ 16 ] [ 17 ]
1976年に始まった画期的な一連の実験で、利根川進は遺伝物質が再編成されて、利用可能な膨大な種類の抗体を形成できることを示した。[ 18 ]彼は後に「抗体の多様性を生み出す遺伝原理の発見」により、1987年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。[ 19 ]
湯川秀樹は1934年に中間子の存在を予言し、後に1949年のノーベル物理学賞を受賞した。[ 20 ]南部陽一郎は、素粒子物理学における自発的対称性の破れのメカニズムを1960年に発見し、2008年のノーベル物理学賞を受賞した。このメカニズムは、最初は強い相互作用のカイラル対称性(カイラル対称性の破れ)に関連しており、後に電弱相互作用とヒッグス機構に関連している。[ 21 ]
ボトムクォークは、ほとんどすべてのトップクォーク崩壊の生成物であり、ヒッグス粒子の頻繁な崩壊生成物です。ボトムクォークは、1973 年に物理学者の小林誠と益川俊英によって、CP 対称性の破れを説明するために理論的に提唱されました。[ 22 ]益川俊英と小林誠の 1973 年の論文「弱い相互作用の再規格化可能な理論における CP 対称性の破れ」[ 22 ]は、 2010 年時点で史上4 番目に多く引用された高エネルギー物理学の論文です。 [ 23 ]彼らは、弱い相互作用におけるCP 対称性の明示的な破れの起源を発見しました。クォーク間の混合パラメータを定義するCabibbo–Kobayashi–Maskawa 行列は、この研究の結果です。小林氏と益川氏は、「自然界に少なくとも3種類のクォークが存在することを予測する対称性の破れの起源の発見」により、2008年のノーベル物理学賞を受賞した。[ 24 ]
レオ・エサキは、1950年代に電子トンネル効果(量子トンネル効果)を発見したことで、第1回ノーベル物理学賞を受賞しました[ 25 ] [ 26 ] 。トンネルダイオード(エサキダイオード)は、レオ・エサキ、黒瀬百合子、鈴木隆が、当時東京通信工業(現在のソニー)で働いていた1957年8月に発明されました[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]。
朝永慎一郎は、「素粒子物理学に深い影響を与えた量子電磁力学の基礎的な研究」により、1965年のノーベル物理学賞を受賞した。[ 30 ]
小柴正敏は、 1980年代に「宇宙ニュートリノの検出」をはじめとする天体物理学への先駆的な貢献により、2002年のノーベル物理学賞を受賞しました[ 31 ] 。彼は太陽ニュートリノ検出の先駆的な研究を行い、小柴の研究はSN 1987A超新星からのニュートリノの初のリアルタイム観測にもつながりました。これらの努力はニュートリノ天文学の始まりとなりました[ 32 ]。
羅生門効果とは、同じ出来事が関係する異なる人物によって矛盾した解釈を与えられる現象のことである。この概念は、黒澤明監督の1950年の映画『羅生門』に由来し、殺人事件を目撃した4人の人物が互いに矛盾する4つの方法で描写している。[ 33 ]
明治時代最初の20年間は、特許や発明は世間の注目をあまり集めなかった。日露戦争以降、主に帝国発明協会として知られる組織の活動を通じて、政府は発明を奨励するようになった。第一次世界大戦の勃発により、輸入工業製品と外国技術の流入が途絶え、その結果、特に重工業や化学工業において多くの新産業が設立された。既存企業も技術開発と新市場への進出の機会を活用した。こうした企業のいくつかは、経済不況と激しい国際競争によってもたらされた困難を克服することができた。1935年、日本が昭和近代と呼ばれる最先端の近代化を経験していた時期に、特許付与件数では米国とドイツに次ぐ第3位となった。 [ 34 ] [ 35 ]
現在使用されている精米機は、 1930年に佐竹理一(株式会社サタケの創業者)によって発明された垂直動力式精米機をベースとしています。精米後の米の状態、精米の程度、精米工程中の米粒の損傷は、生産チェーンのあらゆる段階に影響を与えます。この機械により、米をより効率的に精米することが可能になりました。垂直精米機の研磨作用により、割れた米粒の数を減らし、より均一に精米できるため、高度に精米された米を生産することが可能になりました。食卓米に使用される従来の水平精米機とは異なり、垂直設計では重力によって米を中央のチャンバーに落とし、そのチャンバーには炭化ケイ素でコーティングされた中央の砥石が備えられています。水平式精米機では米粒同士が擦れ合うが、垂直式佐竹式は中央の研磨ローラーで米粒を研磨し、40%の精米率を達成して米粒の50%を除去し、精米システムに革命をもたらし、標準となった。その結果、欠けたり割れたりしない、より均一で細かく研磨された米粒が得られた。[ 36 ] [ 37 ]
世界初の乾電池は明治時代に発明されました。発明者は矢井先造です。残念ながら、矢井が設立した会社はもう存在しません。[ 38 ]矢井は1903年に大阪で開催された第5回国内産業博覧会で乾電池に対して賞を受賞しました。この賞は、彼の電池がすでに海外に輸出されていたことを評価して贈られたようです。[ 39 ]
1920年、島津源三は「反応性酸化鉛の製造方法」を発明しました。1920年に源三が発明した反応性鉛粉末の製造方法は、蓄電池に使用される鉛粉末の品質とコストに革命をもたらしました。製造された鉛粉末は防錆塗料にも使用され、2012年に完成した東京スカイツリーにも使用されました。この発明により、源三は日本の十大発明家の一人に選ばれました。彼は、後に「正反応鉛粉末の製造方法」と名付けられた鉛粉末の製造方法の開発に、独自に注力しました。これは、回転する鉄製のドラムに鉛の塊を入れ、空気を吹き込むという、シンプルで安価な工業生産方法でした。回転するドラムの摩擦によって鉛の塊が酸化され、鉛粒子に分解されることで、正に帯電した鉛粉末が生成されました。島津は、日本国内で様々な製法を特許取得したほか、主要な海外諸国でも特許を取得しました。島津の製造方法の特許の実施に関する問い合わせが米国、英国、イタリア、ベルギー、スウェーデン、カナダ、オーストラリア、フランスにも寄せられ、この技術に対する国際的な関心の高さがうかがえた。しかしこの時点で、島津は米国で特許紛争に巻き込まれた。1932年6月、米国最高裁判所は最終判決を下し、島津技術の特許権を確立した。この勝利を受けて、米国、英国、フランスで特許権の実施が完了、つまり、これらの国々で契約が順次締結された。オスト・ルルギによる島津技術オプションの取得契約は、1926年6月1日にフランクフルト・アム・マインで署名された。この会議にはフリッツ・ハーバーも出席していた。ベルリンに本社を置くオスト・ルルギ社は、三菱、金属会社、デグサAGの合弁会社として1926年3月に設立された。オスト・ルルギ設立の発起人は、ハーバー・ボッシュ法の発明者であるフリッツ・ハーバーで、1924年に日本を訪問した際、日本の技術水準を高く評価し、ドイツと日本の間の技術産業協力に関する多くの提案を行った。彼の理想主義的な提案の一つが、オスト・ルルギ設立契約につながった。オスト・ルルギの目的は、日本の技術をドイツに移転することであったが、両者が条件について合意できなかったため、交渉は長引いた。[ 35 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
1924年、高柳健次郎は電子テレビの研究プログラムを開始した。1925年には、熱電子放出による陰極線管(CRT)テレビを実演した。 [ 43 ] 1926年には、40ライン解像度のCRTテレビを実演し、[ 44 ]完全電子式テレビ受信機の最初の実例となった。[ 43 ] 1927年には、テレビの解像度を100ラインに向上させ、これは1931年まで他に類を見ないものであった。[ 45 ] 1928年には、テレビで人間の顔をハーフトーンで送信した最初の人物となり、後のウラジーミル・K・ズヴォリキンの研究に影響を与えた。[ 46 ]
モールス符号の無線電信しかなかった時代に、世界初の無線音声送信の実用的な「無線電話」が1912年に発明され、日本で最初の電話通話試験に成功した。この装置は「TYK型無線電話」と呼ばれ、世界で初めて実用化された無線電話であり、1913年に三重県の鳥羽や上島(鳥羽から約14km離れた離島 )などに設置された。通話実験の成功後、1916年に無線電話を用いた公共通信サービスが開始され、15,000件以上の実用通話が行われた。その後、TYK無線電話は海外特許を取得し、日本の技術の海外導入に貢献した。[ 47 ]帝国発明協会の表彰制度は、様々な博覧会、展示会、賞のコンテスト、特許会議を通じて実施された。 TYK無線電話の最初の受領者は鳥形宇一、横山英太郎、北村誠次郎であった。[ 48 ] 1914年12月16日、音声ベースの無線通信システムによる世界初の公衆電話サービスが開始された。[ 49 ]
流星と電波伝搬の相互作用の最初の観測は、1929年に長岡半太郎によって報告された。 [ 50 ]
八木宇田アンテナは、 1926年に日本の仙台にある東北帝国大学の宇田慎太郎が、同じく東北帝国大学の八木秀次と共同で発明した。八木は1928年に日本の短波研究に関する調査論文でこのアンテナに関する最初の英語文献を発表し、このアンテナは彼の名前と結びつくようになった。しかし、八木は常に設計における宇田の主な貢献を認めており、このアンテナの正式名称は、前述のように八木宇田アンテナ(またはアレイ)である。[ 51 ]
丹羽康次郎が発明した写真電信装置は、日本の機械式テレビやファクシミリの基礎となった。1928年11月、昭和天皇の即位式が行われた際、式典の写真付き新聞を全国にできるだけ早く届ける方法を検討していた新聞社は、この写真電信装置を大いに活用した。NEC式の写真電信は、一般的には写真や手書きなどの情報を送るために使用された。[ 52 ]
日本の本土と満州国を結ぶ戦略的な通信網構築において、極めて重要な技術となった。この技術革新の重要性は満州にとどまらず、日本の新たな帝国建設において、大英帝国の建設におけるグッタペルカ海底ケーブルに匹敵する技術的意義を持っていた。同時に、NLCは典型的な「日本式技術」として、また近代日本の技術的自立への道のりにおける画期的な出来事として称賛された。数十年後もなお、日本国内では「発明から応用に至るまで、あらゆる段階で一貫して国産技術であり、国際的な誇りに値する」と確信する人が多く、NLCの開発は「日本の通信技術が世界最高水準へと飛躍する出発点となったことは明らかだ」と考えられていた。 1936年、日本政府は日本・満州国間の新たな海底ケーブル網と日本国内の長距離通信網に無負荷ケーブルを採用し、日本におけるこの新技術の優位性を確立した。同年、松前重義(1901年 - 1991年)は、電気通信技術の発展への画期的な貢献により、日本電気学会から浅野賞を授与された。台湾への海底ケーブル敷設を監督した日本初の電気技師の一人にちなんで名付けられたこの賞(賞金1,000円)は、NLCとその主要発明者の名声をさらに確固たるものにした。同年、松前は東北帝国大学から博士号を授与された。NLC技術は「日本の電気通信産業における最大の発明」であり、現在では電話伝送分野における日本独自の貢献として認識されている。[ 53 ]
1934年から1936年にかけて、NECのエンジニアである中島明は、一連の論文でスイッチング回路理論を紹介し、彼が独自に発見した2値ブール代数がスイッチング回路の動作を記述できることを示しました。中島のスイッチング回路理論は、ブール代数演算にデジタルエレクトロニクスを使用しました。[ 16 ] [ 17 ] [ 54 ] [ 55 ]中島の研究は、後にクロード・シャノンの1938年の画期的な論文「リレーおよびスイッチング回路の記号解析」で引用され、詳細化されました。[ 16 ]中島は、ブール代数の一形式を論理ゲートの観点から代数的手段で回路を解析および設計する方法として使用し、スイッチング回路理論でデジタルシステム設計の基礎を築きました。彼のスイッチング回路理論は、現代技術のほぼすべての分野でデジタルシステム設計のための数学的基礎とツールを提供し、デジタルエレクトロニクスとコンピュータ理論の基礎となりました。[ 17 ] [ 55 ]中島のスイッチング回路理論に関する研究は、1930年代後半から1940年代にかけて米国でクロード・シャノンによってさらに発展させられ、 [ 17 ] [ 55 ] 1940年代には日本で後藤持紀によってさらに発展させられた。[ 56 ] [ 57 ]
この目的のために設計されたスクリーングリッドを備えた最初の真のスクリーングリッドバルブは、1919年に安藤博によって特許取得されました。[ 58 ]
1921年、三浦淳一は白熱社(東芝の前身)に勤務していた際に、コイル状のタングステンフィラメントを使用した最初の二重コイル電球を製作した。当時、コイル状のフィラメントを大量生産する機械は存在しなかったが、白熱社は1936年までにコイル状のフィラメントを大量生産する方法を開発した。[ 59 ]
本田耕太郎が発明した、タングステン鋼の3倍の耐磁性を持つ耐磁性鋼。[ 60 ]本田の発見は、この分野における日本の世界的な主導的地位の重要な基礎となった。彼は常に磁気に興味を持ち、ドイツのゲッティンゲン大学での研究から帰国後、1911年に東北大学の教授となった。彼がコバルト鋼を発明したのは東北大学であった。後に彼は、この世界クラスの材料をどのように作ったかを回想している。
この合金(コバルト鋼)の構造は、基本的に私の脳内で作り出されたものです。偶然や事故によって生まれたものではありません。日本の研究者は、私の例から学ぶべき点が多いでしょう。
コバルト鋼は、この研究に多額の資金を提供した住友財閥の当主、住友吉左衛門のイニシャルから、日本では「KS鋼」と名付けられました。1918年、住友製鋼はKS鋼の商業生産に成功しました。この鋼は非常に高価でしたが、極めて先進的で、ヨーロッパやアメリカに広く輸出されました。同年、金属に関する最初の公的研究機関である鉄鋼研究所(後に金属研究所として知られる)が東北大学に設立され、日本の金属研究の中心となりました。[ 61 ]
ニッケルとアルミニウムを含む合金であるMKM鋼は、1931年に日本の冶金学者である三島徳七によって開発された。[ 62 ] [ 63 ]
チタン酸バリウム(BaTiO 3)は1943年に小川達也によって発見された。[ 64 ]
南満州鉄道公司の鞍山製鉄所は、まさにこのような低鉄分、非磁性、高シリカの鉄鉱石鉱床を豊富に有しており、これらの鉱床を開発するための技術的突破口を探していた。鞍山製鉄所の若き技師、梅根常三郎(後の主任技師兼取締役)は、 1911年に京都大学冶金学科を卒業し、八幡製鉄所に入所した。1916年、鞍山製鉄所が大規模な総合製鉄所として設立されると、梅根は満州に渡った。最初の高炉(年間6万7000トン)の操業は1919年に始まった。しかし、第一次世界大戦後の不況が製鉄所を襲うと、南満州鉄道公司(SMRC)は鞍山第二高炉の開炉を延期し、代わりに製鉄所の建設を提案した。先に述べた競争が激しく不安定な鉄市場で生き残るため、鞍山製鉄所は製鉄所周辺に豊富に存在する低鉄鉱石鉱床を利用して生産コストを削減することを望んでいた。ウメネはこの特別プロジェクトの研究員に任命された。さらに、1921年、製鉄所はミネソタ大学冶金学科長のWRアップルビー博士率いる6人のアメリカ人学者と技術者を招き、満州でのそのようなプロジェクトの実現可能性を調査させた。チームは低品質鉱床の採掘は商業的に成り立たないと結論付けた。しかし、ウメネは還元と磁化を同時に達成できる焼成磁化法を諦めなかった。彼は理論的な科学的方法を用いて独自の研究を開始した。化学反応式によれば、非磁性の鉄鉱石は密閉して1300 ℃以上に加熱すると化学反応を起こして磁性になることが知られていた。このエネルギー消費量は現実的ではなかったが、梅根は鉱石に還元剤を加えることで、500~700 ℃以下の温度で同じ化学反応が得られることを発見した。あとは温度と還元剤の量を調整するだけだった。綿密な実験を経て、彼はついに焼成磁化法を完成させ、1922年6月に特許を取得した。この革新により、非磁性の鉄鉱石でも90%を分離することが可能になった。さらに重要なことに、この革新によって日本の高炉技術者たちは鉄鉱石の前処理の重要性を認識するようになった。1950年に第二次世界大戦後初の大型総合工場として設立され、効率的な工場のモデルとなった川崎重工業千葉工場は、最も重要な事例であった。鞍山工場で梅根の指導を受けた浅和三郎は、川崎重工業千葉工場の工場長となり、準備技術を改良した。この技術の継続性と発展について、彼は次のように記している。
第二次世界大戦後、千葉製鉄所では原料の前処理工程を徹底的に改良しました。粉末鉱石を処理するためにペレット化法を導入し、これが当製鉄所の高性能化に貢献しました。この一連の新設備の導入は、間違いなく梅根博士の功績によるところが大きいのです。偉大な技術的成果は決してそれ自体に留まらず、過去の遺物となることもありません。私はここで、梅根博士のような偉大な革新は、様々な応用によって次々と受け継がれていくことを学びました。
この炉は、八幡製鉄所の技師であった黒田泰造(1883~1961)が1918年に発明した再生燃焼装置によって副産物を回収するもので、エネルギーリサイクルシステムに基づいた画期的な省エネ炉でした。この炉は副産物処理を改善し、コークスの生産量も増加させました。1933年までに、八幡製鉄所の第8コークス炉のエネルギー効率は、ドイツで最も先進的なコークス炉に匹敵するほどになりました。コークスの品質向上は、製鉄のエネルギー効率に直接反映されました。さらに、コークス炉や高炉で発生するガスの再利用といったエネルギーリサイクル技術もこのシステムで活用されました。これらの取り組みにより、製鉄所のエネルギー消費量の削減に貢献しました。鉄鋼生産1トン当たりの石炭消費量は、 1924年の3.7kgから1933年には1.58kgへと急激に減少した 。やがて、黒田の省エネルギーとリサイクルの考え方は、日本の鉄鋼技術者にとって基礎的なものとなった。1962年、この技術的遺産は、八幡製鉄所(八幡製鉄所の後継会社)で発明された、最も重要な革新の1つである塩基性酸素炉排ガス冷却・浄化システムを生み出した。[ 61 ] [ 66 ]
鳳翔は世界で初めて完成した専用設計の航空母艦である。1922年に大日本帝国海軍に就役した。鳳翔とその航空隊は1932年の1・28事件と1937年後半の日中戦争の初期段階に参加した。[ 67 ]
信州丸は、揚陸艇を搭載・発進させる目的で設計された世界初の揚陸艇母艦であり、現代の強襲揚陸艦の先駆けとなった。信州丸が先駆けたこれらの概念は、現在も米海軍のヘリコプター揚陸艦やヘリコプタードック揚陸艦に受け継がれている。 [ 68 ] [ 69 ]
現代のドック型揚陸艦の先駆けは、大日本帝国陸軍の信州丸であり、内部レールシステムと船尾ランプを使用して歩兵揚陸艇を発進させることができた。信州丸は1935年に就役し、中国での戦闘や1942年の日本軍の攻勢の初期段階で戦闘に参加した。[ 70 ]
1930年代初頭、陸上戦が国家資金援助を受けるようになった頃、日本は戦車技術の最先端にいて、ディーゼル戦車エンジンなどの数々の革新を導入した。世界初のディーゼル駆動戦車として、この栄誉は1934年以降ディーゼルエンジンを搭載して生産された日本の89B型一号戦車大津に与えられる。 [ 71 ]
対馬海戦は、無線電信(ラジオ)が極めて重要な役割を果たした最初の海戦であった。 [ 72 ]無線電信は最初から重要な役割を果たした。午前4時55分、信濃丸の鳴川艦長は正三保の東郷提督に「敵は203番海域にいる」というメッセージを送った。午前5時までに傍受された無線信号により、ロシア軍は発見されたこと、そして日本の偵察巡洋艦が追跡していることを知った。東郷提督は午前5時5分にメッセージを受け取り、直ちに戦闘艦隊を出撃の準備に取りかかった。[ 73 ]
秋山実之中尉は1897年に海軍駐在武官として米国に派遣された。彼は無線電信の能力を直接目撃し、海軍省に新技術の獲得をできるだけ早く進めるよう促す覚書を送った。[ 74 ]海軍省はこの技術に強い関心を示したが、当時イギリス海軍で使用されていたマルコーニ無線システムの費用が非常に高額であることが判明した。そこで日本は木村俊吉教授を委員長とする無線研究委員会を設置し、独自の無線機を開発することにした。この委員会は最終的に実用的なシステムを開発した。1901年、最大70マイル(110km )の無線通信を達成した海軍は、正式に無線電信を採用した。2年後、横須賀に36型(1903年)無線機を製造するための研究所と工場が設立され、開戦までに連合艦隊の主要軍艦すべてに迅速に搭載された。 [ 74 ]
海軍戦争研究所のアレクサンドル・ステパノヴィチ・ポポフは1900年に無線電信装置を製作・実演し、ドイツのテレフンケン社の機器がロシア帝国海軍に採用された。両陣営とも初期の無線電信技術を持っていたが、ロシア側はドイツ製の装置を使用しており、その使用と保守に困難を抱えていたのに対し、日本側は自国の機器を使用できるという利点があった。[ 75 ]
1885年に建造された小鷹(コタカ) [ 74 ]は、日本の仕様に基づいて設計され、1885年にロンドンのドッグス島にあるヤロー造船所に発注され、部品ごとに日本に輸送され、そこで組み立てられ、1887年に進水した。全長165フィート(50メートル)のこの艦は、4門の1ポンド(37 ミリ)速射砲と6基の魚雷発射管を装備し、最高速度は19ノット(35 キロ/時)、排水量は203トンで、当時建造された魚雷艇としては最大であった。1889年の試験航海で、小鷹は沿岸防衛の役割を超え、外洋でより大型の軍艦に随伴できることを示した。小鷹の部品を建造したヤロー造船所は、「日本が事実上駆逐艦を発明した」と考えていた。 [ 76 ]
日本は1924年頃から酸素推進魚雷の実験を始めたが、度重なる爆発や失敗の後、断念した。その後、1927年に8名の日本海軍代表団が、ホワイトヘッド魚雷の通常型を研究し購入するために、ウェイマスのホワイトヘッド魚雷工場を訪れた。そこで彼らは、イギリス海軍が酸素魚雷を秘密裏に実験している証拠に偶然出くわしたと信じた。彼らの考えは間違っていたものの、日本代表団は収集した情報に非常に感銘を受け、 1928年に東京に詳細な報告書を送った。その年の終わりまでに、呉海軍工廠で実用的な酸素魚雷の集中的な研究と実験が始まった。1932年から、この取り組みは岸本兼治大佐によって率いられた。岸本大佐とその同僚たちは、段階的に、そのような兵器の設計に内在する問題に取り組み始めた。エンジンの点火開始時に自然空気を使用することで爆発を最小限に抑え、酸素を徐々に導入して置き換えた。また、酸素と魚雷の機械に使用される潤滑油との接触を避けるため、作業員はいくつかの予防措置を講じた。燃料ラインには特に注意が払われた。油やグリースを除去するためにカリウム化合物で洗浄され、鋭角をすべて丸めるように再設計され、残留酸素、油、グリースが蓄積する可能性のある小さなピットをすべて除去するために内張りが細かく研磨された。標準的なホワイトヘッド設計のエンジンを組み込んだが、空気の代わりに酸素を使用したこのシステムの最初の試験発射は、1933年に成功裏に行われた。同年、海軍はこの兵器を正式に93式魚雷と命名し、西側では「ロングランス」魚雷として知られるようになり、一般的に第二次世界大戦で最高の魚雷として認識されている。[ 77 ]
伊集院五郎によるこの驚くべき日本の発明は、ロシアの装甲のように敵艦の鋼鉄板を貫通して甲板下で爆発するのではなく、着弾時に砲弾を爆発させた。パニックを引き起こしたのは、爆薬の恐ろしい効果だけではなかった。砲弾が着弾すると、射程内のあらゆるものに即座に火の壁が広がった。日本の砲撃は恐ろしく、ロシア人の目には、自分たちに向かって飛んでくるものが次々と液体の火の入った箱のように見えた。[ 78 ]
ピクリン酸爆薬は、日本軍が開発した新型砲弾である。砲弾は薄皮構造で、通常の2~3%ではなく、砲弾全体の10%のシモセ火薬を充填できるスペースが確保されていた。これらの砲弾は風呂敷と呼ばれた。 [ 78 ]化合物が極秘扱いされていたシモセ火薬は、1893年から大日本帝国海軍に採用され、艦砲だけでなく、機雷、爆雷、魚雷弾頭にも使用された。 1904年から1905年の日露戦争における日本の勝利に重要な役割を果たした。[ 79 ]
リヒャルト・フィードラーは、技師で兵士のベルンハルト・レデマンの助けを借りて、火炎放射器の設計を改良した。圧縮ガスを使って可燃性液体を噴射する最初の方法は、日本人によるものとされている。日露戦争の早い段階で、日本軍は歩兵が厳重に守られた要塞の前で大きな損害を被りやすいことを発見した。彼らは動物の内臓油と灯油を混ぜて点火し、発生した有害なガスをロシアの防御施設に注ぎ込んで防御を放棄させた。レデマンの火炎兵器への関心は、もともと日露戦争の戦場からの報告によって始まった。旅順の包囲戦中、日本の戦闘工兵は手動ポンプを使ってロシアの塹壕に灯油を噴射した。ロシア人が可燃性液体に覆われると、日本軍は燃えているぼろ布の束を投げつけた。[ 80 ]
豊田佐吉は数多くの織機を発明した。彼の最も有名な発明は、自働化の原理を実装した自動力織機である。それは1924年の豊田自動織機G型であり、停止せずにシャトルを交換できる機能やその他数十の革新的な機能を備えた完全自動高速織機であった。当時、これは世界で最も先進的な織機であり、品質の大幅な向上と生産性の20倍の増加をもたらした。この織機は、糸切れなどの問題を検知すると自動的に停止した。この織機は、生産性と織物品質の面で世界最高の性能を発揮した。当時、世界有数の繊維機械メーカーであったイギリスのプラット・ブラザーズ社のエンジニアは、この織機を「魔法の織機」と称賛した。[ 81 ]
ガラ紡は、前近代の綿紡績とイギリス式の工業紡績の間の過渡期の革新として、在来の技術である。この設計の技術的ブレークスルーは、一人の発明家であり仏僧でもある臥雲辰致(1842-1900)の工学的天才によるものとされている。ガラ紡のその後の革新は、動力供給システムまたはスピンドルの増加(および配置)に集中していた。後者はフレーム構造の複雑さを増したが、中核となる紡績機構は変更されなかった。ガラ紡技術は、農村で一般的な副業である農家の家内紡績の生産性を向上させるための、手頃で入手しやすく、馴染みのある技術として構想された。1877年の第1回国内産業博覧会に出品されたこの機械は、ゴットフリート・ワーゲナー(1831-1892)によって、同博覧会で展示された最高の発明として高く評価された。しかし、この機械はシンプルな機構を備えていたため、多くの模倣品が製造された。資源と労働力を節約する技術的に画期的な機構であったにもかかわらず、経営上の変革がなかったため、台頭してきた英国式の産業とその現代的な起業家精神に対抗することができなかった。[ 82 ] [ 83 ]
ナイロンに次いで発明された2番目の人工繊維。 1939年に日本の高槻化学研究所で、桜田一郎、川上博、韓国人科学者の李成基によって初めて開発された。 [ 84 ] [ 85 ]
20世紀半ば以降、日本は研究開発のさまざまな分野で重要な役割を果たしてきました。[ 86 ] 21世紀に毎年付与される三元特許の数で言えば、日本は米国を上回り、世界最多です。いくつかの異なる特許ファミリーが存在しますが、三元特許ファミリーはゴールドスタンダードであり、最高品質レベルとして広く認識されています。三元特許は、世界最大の技術市場である日本特許庁(JPO)、米国特許商標庁 (USPTO)、欧州特許庁(EPO)に共同で出願されます。[ 87 ]
商業用デジタル録音は、1960年代にNHKと日本コロムビア(デノンとしても知られる)によって開拓された。最初の商業用デジタル録音は1971年に発売された。[ 88 ]
1967年、日本国内のNHKの研究施設で最初のPCM(パルス符号変調)レコーダーが開発されました。1969年、NHKはPCMの機能を2チャンネルステレオと32kHz 13ビット解像度に拡張しました。1971年1月、NHKのPCM録音システムを使用して、デノンの技術者が山下ストムの『うず:山下ストムの世界2』を含む最初の商用デジタル録音を行いました。[ 88 ]
コンパクトディスクデジタルオーディオ(CD-DA)、別名レッドブックは、 1980年にソニーとフィリップスによって開発されたオーディオフォーマットであり[ 89 ]、1982年にコンパクトディスク(CD)フォーマットで商業的に導入されました。
1968年、日本の電気技術研究所の梅田典子氏のチームによって、最初のテキスト音声合成システムが開発されました。 [ 90 ]
ダイレクトドライブターンテーブルは、日本の大阪に拠点を置く松下電器産業(現パナソニック)のエンジニア、小畑修一によって発明されました。 [ 91 ] [ 92 ]これは、従来のベルトドライブターンテーブルのベルトを廃止し、代わりにモーターを使用してレコード盤が乗るプラッターを直接駆動します。 [93] 1969年、松下電器産業はこれをSP-10として発売しました。[ 93 ]これは市場初のダイレクトドライブターンテーブルであり、[ 94 ]テクニクスシリーズのターンテーブルの最初の製品でした。[ 93 ]これによりターンテーブリズムが生まれ、最も影響力のあるターンテーブルは1972年に発売されたテクニクスSL-1200で、その後数十年にわたりDJ文化で最も広く使用されるターンテーブルであり続けました。[ 93 ] [ 95 ]
DJターンテーブリズムは、ダイレクトドライブターンテーブルの発明に端を発している。初期のベルトドライブターンテーブルは、起動時間が遅く、ベルトがバックスピンやスクラッチで切れるため、摩耗や破損が起こりやすかったため、ターンテーブリズムには不向きだった。[ 92 ] [ 96 ] 1972年、テクニクスはSL-1200ターンテーブルの製造を開始し、高トルクのダイレクトドライブ設計により、DJに最も人気のあるターンテーブルとなった。[ 95 ]ヒップホップDJは、レコードを単にミックスするのではなく、スクラッチやビートジャグリングなどのターンテーブリズムのテクニックでレコードを操作するために、テクニクスSL-1200を楽器として使い始めた。 [ 95 ] 1975年、ヒップホップDJのグランドウィザードセオドアは、偶然スクラッチテクニックを発明した。[ 97 ]彼はテクニクスSL-1200ターンテーブルで実験中にこの技術を開発し、DJがプラッター上でレコードを前後に揺らしても、ダイレクトドライブモーターが正しい回転数で回転し続けることを発見した。 [ 95 ]テクニクスは2010年にSL-1200の生産を中止したが、その高い製造品質と耐久性により、今でも最も人気のあるDJターンテーブルである。SL-1200は1979年にSL-1200 MK2に進化し、2010年代初頭の時点でもDJ業界の標準となっている。
ウォークマンのプロトタイプは、1978年にソニーのオーディオ部門エンジニアである木原信敏によって、ソニーの共同創業者である井深大のために製作された。井深は、頻繁に太平洋を横断する飛行機旅行中にオペラを聴きたいと考えており、木原にそのアイデアを提案した。[ 98 ]ウォークマンは1979年に市販された。
世界初の大量輸送能力(当初は最大12両編成)を備えた「高速列車」は、1959年4月に建設が開始され、1964年10月に正式に開業した日本の東海道新幹線である。 [ 99 ]川崎重工業が製造した0系新幹線は、東京-名古屋-京都-大阪路線で最高時速210km (130mph )の旅客サービス速度を達成し、1963年の初期の試験走行では最高時速256kmを記録した。[ 99 ]
軽自動車は、乗用車、バン、ピックアップトラックなど、日本で発明された小型自動車のカテゴリーです。軽自動車は、地方税や保険の緩和措置を利用するように設計されており、より地方の地域では、車両に十分な駐車スペースがあることを証明する義務が免除されています。 [ 100 ] [ 101 ]
吉野明は1985年に現代のリチウムイオン電池を発明した。 1991年、ソニーと旭化成は吉野の設計を用いた初の商用リチウムイオン電池を発売した。[ 102 ]
世界初の完全電気式小型電卓は、1957年に発売されたカシオ計算機のモデル14-Aでした。 [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ]内蔵メモリを搭載した初の電子卓上電卓は、1965年に発売されたカシオ001でした。[ 104 ] 1967年、カシオは世界初のプログラム可能な卓上電卓であるAL-1000を発売しました。[ 104 ] [ 106 ]
1969年に発売されたシャープの卓上電卓QT-8Dは、MOS(金属酸化膜半導体)技術に基づくLSI(大規模集積回路)ICで論理回路を完全に実装した最初の電卓でした。[ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]発売当時、[ 109 ]市販された電子計算機の中で最も小さいものの1つでした。
最初の携帯電卓は1970年に日本で登場し、すぐに世界中で販売されるようになりました。これには、三洋電卓のICC-0081「ミニ電卓」、キヤノンのポケットロニック、シャープのQT-8B「マイクロコンペ」などがありました。1971年1月には、シャープのEL-8がポケット電卓に近いものとなり、重さは約1ポンド、真空蛍光表示管(VFD)と充電式ニカド電池を搭載していました。EL-8は最初の電池駆動の携帯電卓でした。[ 110 ]
初めて真にポケットサイズの電子計算機となったのは、1971年2月に発売されたBusicom LE-120A「HANDY」で、これは最初に製造されたシングルチップ計算機でした。 [ 111 ] 1971年3月に発売されたBusicom 141-PF卓上計算機は、マイクロプロセッサ、4ビットのIntel 4004 (Busicomの島正敏が共同設計)を使用した最初の計算機でした。[ 112 ] [ 113 ]
1971年、佐々木忠はシャープ株式会社で電卓へのLCDディスプレイの使用に関する研究を開始した。[ 114 ] 1973年、シャープは最初のLCD電卓を市販した。[ 115 ] [ 114 ]
旭光学工業(ペンタックス)が1954年に発売したアサヒフレックスIIは、インスタントリターンミラーを備えた世界初のシングルレンズレフレックスカメラ(SLRカメラ)でした。[ 116 ]
1967年、ソニーはポータブルな初の自己完結型ビデオテープアナログ録画システムであるPortapakを発表した。[ 117 ] 1981年8月25日、ソニーは初の静止画ビデオカメラであるSony Mavicaのプロトタイプを発表した。このカメラは交換レンズと一眼レフビューファインダーを備えたアナログ電子カメラだった。
1986年のフォトキナで、ニコンはデジタル一眼レフカメラのプロトタイプであるNikon SVCを発表しました。これは最初のデジタル一眼レフカメラでした。プロトタイプのボディはN8008と多くの機能を共有していました。[ 118 ] [ 119 ] 1988年、ニコンは最初の市販デジタル一眼レフカメラであるQV-1000Cを発売しました。[ 119 ]
初のフルサイズ一眼レフカメラは、2000年から2002年頃にかけて日本で開発されました。ペンタックスのMZ-D [ 120 ]、コンタックスの日本のR6DチームによるN Digital [ 121 ]、キヤノンのEOS-1Ds [ 122 ]などです。
1982年、JVCとソニーは、カメラとレコーダーが一体となった初のカムコーダーを発表しました。[ 123 ]同年、ソニーはプロ用として初のカムコーダーであるベータカムシステムを発売しました。 [ 124 ] 1983年、ソニーは初の民生用カムコーダーであるベータムービーBMC-100Pを発売し、[ 124 ] JVCは初のVHS-Cカムコーダーを発売しました。[ 125 ]
日本は、1980年に世界初のローラー転圧コンクリートダムが建設された国です。日本の技術者たちは、従来のマスコンクリートと同等の品質と外観を実現することを目的とした「ローラー転圧ダム工法(RCD)」と呼ばれる手法を開発し、 1978年から1980年にかけて日本の島地川ダムの本体にRCCが採用されました。それ以来、日本では約40基のローラー転圧コンクリートダムが建設されています。日本のローラー転圧コンクリートダムはRCDダムと呼ばれ、設計や施工の理念にいくつかの違いがあるため、他のローラー転圧コンクリートダム(RCC)とは区別されます。日本の設計は広く影響力を持っています。[ 127 ]
新型懸濁予熱器(NSP)キルンの技術開発の成功により、日本のセメント会社は技術開発ノウハウを蓄積するようになった。各社は次々とセメント製造関連の新機械の開発に着手し、日本はセメント製造技術において世界をリードするようになった。NSP技術は海外でも積極的にライセンス供与されている。NSPキルンは、今日でも世界中で使用されている日本の技術である。これは、複数の日本のセメント会社が単独で、あるいはプラントメーカーと共同で開発した。いくつかの異なる成功システムが開発されたが、いずれも予熱器と別個の炉(焼成炉)を備えており、原料の脱炭率を向上させ、ロータリーキルンの生産量を増加させている。[ 128 ]
西沢淳一は東北大学に勤務していた1963年に、光ファイバー通信、すなわち光通信に光ファイバーを用いる方法を提唱した。 [ 129 ]西沢は、半導体レーザーからの光を伝送するためのチャネルとしてのグレーデッドインデックス光ファイバーなど、光ファイバー通信の発展に貢献した他の技術も発明した。[ 130 ] [ 131 ]彼は1964年にグレーデッドインデックス光ファイバーの特許を取得した。[ 86 ]固体光ファイバーは、西沢によって1964年に発明された。[ 132 ]
インターネット技術の基盤となるハードウェア要素、すなわち光通信の3つの必須要素は、西沢淳一によって発明されました。光源となる半導体レーザー(1957年)、伝送線路となるグレーデッドインデックス光ファイバー(1964年)、光受信器となるPINフォトダイオード(1950年)です。[ 86 ]林出雄が1970年に連続波半導体レーザーを発明したことで、日本の起業家によって商品化された光ファイバー通信の光源に直接つながり、[ 133 ]光通信の分野が開拓され、未来の通信ネットワークにおいて重要な役割を果たすようになりました。 [ 134 ]彼らの研究は、デジタル革命と情報化時代の基礎を築きました。[ 86 ]
パラメトロンは、 1954年に後藤栄一によって発明された論理回路素子である。 [ 136 ]これはデジタルコンピュータ素子である。[ 17 ]パラメトロンは、信頼性が高く安価であったため、1954年から1960年代初頭にかけて、東京大学が1958年に製作したPC-1などの日本のコンピュータで使用されたが、最終的には速度の違いによりトランジスタに取って代わられた。 [ 137 ]
日本初のデジタル自動計算機であるETL Mark Iは、1951年に開発が開始され、1952年に完成した。[ 138 ]これは、1930年代に中島明によって定式化され、1940年代に後藤持則によって発展させられたスイッチング回路理論に基づいて、電気技術研究所がリレーを使用して開発した。[ 56 ] [ 57 ]
ETL Mark IIIは1954年に開発が開始され[ 139 ]、1956年に日本の電気技術研究所によって完成しました[ 140 ] 。これは最初のプログラム内蔵型トランジスタコンピュータでした[ 57 ] [ 140 ] [ 141 ]。超音波遅延線メモリを使用しました[ 140 ]。
ETL Mark III の後継機である ETL Mark IV は 1956 年に開発が開始され、1957 年に完成しました。これは高速磁気ドラムメモリを備えたプログラム内蔵型トランジスタコンピュータでした。[ 57 ] [ 142 ] ETL Mark IV の改良版である ETL Mark IV A は、磁気コアメモリとインデックスレジスタを備えた完全トランジスタ型コンピュータとして 1958 年に発表されました。[ 57 ] [ 143 ]
MARS -1システムは、1950年代に鉄道技術研究所の保坂守、大野豊らによって開発され、1958年に日立製作所によって製造されました。 [ 144 ]これは世界初の列車用コンピュータ予約システムでした。[ 57 ] MARS-1は座席位置の予約が可能で、1000個のトランジスタからなる中央処理装置を備えたトランジスタコンピュータによって制御されていました。[ 144 ]また、40万ビットの磁気ドラムメモリユニットと、列車の座席が空席か予約済みかを示すためのレジスタ、端末との通信、予約通知の印刷、CRTディスプレイなど、多くの機能を備えていました。[ 144 ]
電子トランジスタコンピュータにおけるマイクロプログラミングの使用は、1961年に京都大学と東芝が開発した初期のマイクロプログラム制御電子コンピュータであるKT-Pilotに遡る。[ 57 ] [ 145 ]
小型オフィスコンピュータは1960年代初頭に日本で誕生しました。当時、アメリカのオフィスではビジネスアプリケーションを搭載した大型ミニコンピュータが使われていましたが、日本のメーカーは、ハードウェア、オペレーティングシステム、周辺機器、アプリケーション開発言語をビジネスアプリケーション向けに特別に開発した超小型オフィスコンピュータを発明し、日本の急成長する経済において大きな役割を果たしました。1961年に発売された最初のオフィスコンピュータは、カシオのTUC Compuwriter、NECのNEAC-1201パラメトロンコンピュータ、鵜ノケ電子工業のUSAC-3010でした。[ 146 ] 1967年には、NECが世界初の小型IC(集積回路)コンピュータであるNEAC-1240を発表しました。[ 147 ]
日本におけるコンピュータ音楽の実験は、慶應義塾大学の関根教授と東芝の林技師がTOSBACコンピュータで実験を行った1962年に遡る。その結果、「 TOSBAC組曲」という作品が生まれた。その後、日本のコンピュータ音楽作品としては、大阪万博'70で発表された江崎健次郎の作品や、音楽評論家の武田昭道による「パノラミック・ソノーレ」(1974年)などがある。江崎はまた、1970年に「現代音楽とコンピュータ」という記事を発表している。それ以来、日本のコンピュータ音楽の研究は、主にポピュラー音楽の商業目的で行われてきた。[ 148 ]
特に有名な象徴的なデジタルコンピュータグラフィックス画像には、1967年に日本のコンピュータ技術グループで制作された小村正夫と藤野浩二による「Running Cola is Africa」[ 149 ]がある。[ 150 ]
シングルチップマイクロプロセッサCPU(中央処理装置)の概念は、1968年に日本でシャープのエンジニアである佐々木忠氏と奈良女子大学の匿名の女性ソフトウェア工学研究者との間で行われた会合で考案された。佐々木氏は、日本で開催されたブレインストーミング会議でこの概念について話し合った。佐々木氏は、電卓のチップセットをROM(4001)、RAM(4002)、シフトレジスタ(4003)、CPU(4004)の4つの部分に分割するという基本的な発明は、会合に出席していた奈良女子大学の匿名の女性ソフトウェア工学研究者によるものだとしている。佐々木氏はその後、1968年にノイスと初めて会った。佐々木氏は1968年にBusicomとIntelとマイクロプロセッサの概念について話し合い、IntelとBusicomにその女性の4分割チップセットの概念を提示した。これがIntel 4004のシングルチップマイクロプロセッサ設計の基礎となった。[ 114 ]彼はまた、 4004 の誕生につながったBusicom 141-PFデスクトップ電卓の開発にも関わっていた。 [ 113 ]このように佐々木は最初のマイクロプロセッサの誕生に重要な役割を果たした。[ 114 ]
最初の商用マイクロプロセッサである4ビットのIntel 4004は、1968年に島正敏がBusicom 141-PF電卓用に設計した3チップCPUとして始まった「Busicomプロジェクト」 [ 151 ]から始まった。[ 113 ] [ 151 ] 1968年4月、島は上司の丹波忠とともに、Busicom 141-PF卓上電卓で使用するための特殊用途LSIチップセットの設計を任された。[ 112 ] [ 113 ]これは後に「Busicomプロジェクト」として知られるようになった。[ 151 ]彼の最初の設計は、3チップCPUを含む7つのLSIチップで構成されていた。[ 151 ]彼の設計には、算術ユニット(加算器)、乗算器ユニット、レジスタ、読み出し専用メモリ、および10進コンピュータシステムを制御するマクロ命令セットが含まれていた。[ 113 ] Busicomは、デスクトップ電卓だけでなく、 ATM 、レジスター、請求書発行機などの他の機器にも使用できる汎用LSIチップセットを求めていました。そこで島電機は1968年後半に汎用LSIチップセットの開発に着手しました。[ 112 ]
1969年、Busicomは、1年前の1968年にソリッドステートランダムアクセスメモリ(RAM)の製造を目的として設立されたIntelに、計算機エンジンの完成と製造を依頼した。当時、メモリ会社としての側面が強かったIntelは、Busicomが必要とする高密度シリコンゲートMOSチップを製造する設備を持っていた。[ 112 ]島氏は1969年6月にIntelを訪れ、設計案を提示した。Intelには論理回路図を理解できる論理エンジニアや、それを変換できる回路エンジニアがいなかったため、島氏に論理を簡略化するよう依頼した。[ 112 ] IntelはシングルチップCPU設計を望んでおり、[ 112 ] 1968年にBusicomとIntelにコンセプトを提示したシャープの佐々木忠氏の影響を受けていた。[ 114 ]シングルチップマイクロプロセッサ設計は、1969年にIntelのマーシアン・ホフによって策定され、島氏の初期設計はシングルチップマイクロプロセッサCPUを含む4つのチップに簡略化された。[ 151 ]ホフの定式化には重要な詳細が欠けていたため、島は実装の解決策を見つけるために独自のアイデアを思いついた。島は、プリンタのバッファおよびキーボードインターフェースとして役立つように10ビットの静的シフトレジスタを追加し、命令セットの多くの改良、計算機に適したRAM構成、メモリ アドレス情報の転送、パフォーマンスとプログラム容量の領域におけるキー プログラム、機能仕様、10進コンピュータのアイデア、ソフトウェア、デスクトップ計算機のロジック、リアルタイムI/O制御、およびアキュムレータと汎用レジスタ間のデータ交換命令を担当した。ホフと島は最終的に、島とホフのアイデアを解釈するためにインテルのスタンレー マゾールの助けを借りて、4ビットマイクロプロセッサの概念を一緒に実現した。 [ 112 ] Busicom の経営陣は新しい提案に同意した。[ 152 ] 4 つのチップのアーキテクチャと仕様は、1969 年に数ヶ月かけて、ホフが率いる Intel チームと島が率いる Busicom チームの間で設計された。[ 151 ]
島氏は1969年末に日本に帰国し、1970年初頭にインテルに戻ったが、彼が去ってから4004の開発は何も進んでおらず、ホフ氏もプロジェクトに関わっていないことが分かった。プロジェクトリーダーはフェデリコ・ファギン氏になっていたが、ファギン氏は島氏がインテルに来るわずか1週間前にインテルに入社したばかりだった。島氏はファギン氏にプロジェクトを説明し、彼と協力して4004プロセッサを設計した。島氏はチップのロジックを担当した。[ 112 ]チップの最終設計は1970年にインテルのファギン氏とブシコムの島正敏氏によって完成した。インテル4004は1971年に商用発売され、最初はブシコム141-PF電卓の一部として、その後インテルから単体で発売された。4004はATMやレジスターなど、他のブシコム製機器にも使用された。 [ 112 ] [ 151 ]マイクロプロセッサはマイクロコンピュータの基礎となり、マイクロコンピュータ革命につながった。
NECは1971年に、2チップ4ビットマイクロプロセッサCPUであるμPD707とμPD708を発売した。[ 153 ]続いて、1972年4月にはNEC初のシングルチップマイクロプロセッサであるμPD700が発売され、[ 154 ] [ 155 ] 1973年4月にはμPD707とμPD708を1つのマイクロプロセッサに統合したμCOM-4 (μPD751)のプロトタイプが発売された。 [ 154 ] [ 153 ] 1973年には、東芝が世界初の12ビットマイクロプロセッサであるTLCS-12を開発した。[ 154 ] [ 156 ] [ 157 ]このプロジェクトは1971年に始まり、東芝がフォード・モーター・カンパニーの電子エンジン制御(EEC)プロジェクト向けにマイクロプロセッサの開発を開始し、その後、東芝の12ビットマイクロプロセッサが使用されることになった。[ 157 ]
島正敏は1972年にインテルに入社した。[ 158 ] 1974年に発売されたIntel 8080は、初の汎用マイクロプロセッサだった。[ 159 ] 8ビットのIntel 8080は、フェデリコ・ファギンと島正敏によって設計された。[ 160 ]島は8080のトランジスタレベルのロジックを実装するために採用された。[ 112 ] 1975年、島はZilogに入社し、1976年に発売されたZilog Z80と1979年に発売されたZilog Z8000を設計した。日本に帰国後、島は1980年にインテルジャパンデザインセンターを、1986年にVMテクノロジー株式会社を設立した。VMでは、日本のワードプロセッサ市場向けに16ビットマイクロプロセッサVM860と32ビットマイクロプロセッサVM 8600を開発した。彼は2000年に会津大学の教授になった。 [ 158 ]
1975年、パナファコム(富士通、富士電機、松下電器の合併会社)は、初の商用16ビットシングルチップマイクロプロセッサであるMN1610を開発しました。[ 161 ] [ 162 ] [ 163 ]富士通によれば、これは「世界初のシングルチップ16ビットマイクロコンピュータ」でした。[ 161 ]
1990年代初頭、日立のエンジニアはRISC命令セットを圧縮してCISC命令セットよりもさらに小さなメモリシステムに収まるようにする方法を発見しました。彼らは1992年に発表したSuperHシリーズのマイクロプロセッサ向けに圧縮命令セットを開発しました。 [ 164 ] SuperH命令セットは後にARMアーキテクチャのThumb命令セットに採用されました。[ 165 ] ARMホールディングスがSuperH特許をライセンス供与してThumb命令セットの基礎とした後、圧縮命令がARMアーキテクチャに登場しました。 [ 165 ]
1970年代にインテルに勤務していた島正敏は、インテルの周辺機器チップを数多く設計した。彼の設計した周辺機器チップの中には、 IBM PCで使用されたものもあり、インテル8259割り込みコントローラ、8255パラレルポートチップ、8253タイマーチップ、8257 DMAチップ、8251シリアル通信USARTチップなどが含まれる。[ 158 ]
最初のマイクロコンピュータは、 Sord Computer CorporationのSMP80/08でした。 [ 166 ]これは1972年に開発され、8ビットのIntel 8008マイクロプロセッサと並行して開発されました。[ 159 ]
Intel 8080 をベースにした最初のパーソナル コンピュータは、1974 年にリリースされた Sord SMP80/x シリーズでした。[159] [ 166 ]これらは、オペレーティングシステムを搭載した最初のマイクロ コンピュータでした。[ 167 ] SMP80/x シリーズは、マイクロ コンピュータの普及に向けて大きな飛躍を遂げました。[ 159 ] 1977 年に、Panafacom は、1975 年に開発した 16 ビット Panafacom MN1610 マイクロ プロセッサをベースにした初期の 16 ビット マイクロ コンピュータ、Lkit-16 をリリースしました。[ 162 ]
1977年に発売されたSord Computer CorporationのM200 Smart Home Computerは、初期のホームコンピュータの1つでした。これは、Zilog Z80 CPU、キーボード、CRTディスプレイ、フロッピーディスクドライブ、MF-DOSオペレーティングシステムを統合した初期のデスクトップコンピュータでした。1979年に発表されたSord M223 Mark VIは、内蔵ハードディスクドライブを標準装備した初期のパーソナルコンピュータでした。[ 168 ]
ヤシ・テラクラ率いるコモドールジャパンのチームは、1979年にカラーPET 、 1980年にVIC-20(VIC-1001 )を設計した。 [ 169 ] 1981年には、ヤシ・テラクラ率いるコモドールジャパンのチームによってMAXマシンが開発され、 [ 170 ]人気のコモドール64の前身となった。また、1981年には、テラクラはシラズ・シブジと共にコモドール64を設計した。[169] [ 171 ] 1982年には、NECがPC-9800シリーズを発表し、1800万台を売り上げた。[ 172 ]
パーソナルコンピュータ向けの3Dコンピュータグラフィックスソフトウェアの初期の例としては、三田澤和正が作成し、1978年6月にApple IIホームコンピュータ向けにリリースされた3Dコンピュータグラフィックス効果のセットである3D Art Graphicsがある。[ 173 ] [ 174 ]
リアルタイム3Dレイ トレーシングの最初の実装は、1982 年に大阪大学工学部で大村浩一教授、白川功教授、川田徹教授が 50 人の学生とともに構築したLINKS-1 コンピュータ グラフィックス システムでした。これは、514 個のマイクロプロセッサを搭載した大規模並列処理コンピュータ システムで、高速レイ トレーシングによるリアルな 3D グラフィックスのレンダリングに使用されました。日本情報処理学会によると、「LINKS-1 は、高速画像レンダリング専用の新しいソフトウェア手法を開発することで、非常にリアルな画像を高速にレンダリングすることができました。」また、「コンピュータ グラフィックスのみで作成された、世界初の 3Dプラネタリウムのような全天のビデオを作成するために使用されました。このビデオは、 1985 年のつくば国際博覧会の富士通館で展示されました。」[ 175 ]
1978年、シャープMZや日立ベーシックマスターなどの日本のパーソナルコンピュータは、ミュージックマクロ言語(MML)を使用してシーケンスされたデジタルシンセシスが可能でした。[ 176 ] [ 177 ]これは、チップチューンビデオゲーム音楽の制作に使用されました。[ 148 ]
NEC μPD7220(7220とも呼ばれる)は、初の真のグラフィックス処理ユニット(GPU)であり、[178] マイクロプロセッサとして設計され、[179] VLSI [ 180 ]グラフィックスプロセッサを単一の大規模集積回路(LSI)チップとして実装した最初の製品でした。これにより、 Number Nine Visual Technologyなどの低コストで高性能なビデオグラフィックスカードの設計が可能になり、 Intel 82720などのクローンの基礎となりました。[ 181 ] 7220プロジェクトは1979年に開始され、1981年に論文が発表されました。[ 182 ] 1982年にNECのPC-9800シリーズのパーソナルコンピュータとともに日本でデビューし、その後独立してリリースされました。 7220は、1秒あたり1.25メガピクセルのフィルレートと、 1秒あたり125ポリゴン(100ピクセル×100ピクセル)のラスタライズレートを備えており、当時の中央処理装置(CPU)よりも高速でした。 [ 183 ] 7220の高解像度カラーグラフィックスにより、NECはこれを「解像度革命」として売り出しました。1983年までに、NECのAPCコンピュータや、Digital Equipment CorporationおよびWang Laboratoriesの他のコンピュータで使用されました。[ 184 ]
7220とそのクローンは数年間、初期のGPU市場をリードし、[ 181 ] 1986年時点でも最もよく知られたGPUでした。[ 183 ] 最終的には、1984年に発売されたより強力なHitachi HD63484 ACRTCに追い抜かれました。[ 185 ] [ 186 ]
セイコー(現セイコーエプソン)の子会社である諏訪精工舎の従業員であった横澤幸雄は、 1980年7月に最初のノートパソコンを発明し、その発明の特許を取得した。[ 187 ]セイコーのノートパソコンは、日本ではHC-20として知られ、1981年に発表された。 [ 188 ]北米では、エプソンが1981年にラスベガスのCOMDEXコンピュータショーでEpson HX-20として発表し、その携帯性で大きな注目を集めた。[ 189 ] 1982年7月に、日本ではHC-20として[ 188 ]、北米ではEpson HX-20として一般市場に発売された。 [ 190 ]これは、ノートサイズのハンドヘルドコンピュータ(モバイルデバイス)としては最初のもので、 [ 188 ] [ 190 ] [ 191 ] A4ノートと同じサイズで、重さは1.6 kg(3.5ポンド)でした。[ 188 ] 1983年には、日本のシャープのPC-5000 [ 192 ]とAmpere WS-1ノートパソコンが、現代的なクラムシェルデザインを採用していました。[ 193 ] [ 194 ]
1980年に発売されたヤマハGS -1は、初の商用FMデジタルシンセサイザーであり、当時ヤマハ本社(浜松)と米国(ブエナパーク)でのみ利用可能だったヤマハ独自のコンピュータを使用してプログラミングされた。[ 195 ]
汎用コンピュータが主流の音楽制作で重要な役割を果たすようになったのは、1983年にMIDIが登場してからである。 [ 196 ] 1982年には、NEC PC-88とPC-98コンピュータがMIDIサポートを導入した。[ 148 ]
1983年、ヤマハCX5 MSXコンピュータとヤマハMSXモジュールは、 FMシンセシス[ 197 ] [ 198 ]とMIDIシーケンシングをMSXパーソナルコンピュータに導入しました[ 198 ] [ 199 ]。これには、音やリズムのシンセシスやシーケンシングなどの機能を備えたMIDIソフトウェアも含まれていました[ 200 ] 。これらは、さまざまなカートリッジで利用可能なシンセシス、作曲ツール、および4トラックMIDIシーケンサーを提供しました[ 201 ]。
ヤマハ CX5M は、音楽とサウンド制作に特化した MSX ベースのパーソナルコンピュータです。元々は 1983 年に CX5 として発売され、[ 197 ] [ 202 ] 1984 年に CX5M にアップグレードされました。CX5 は YIS-303 MSX コンピュータに SKW-01サウンドモジュールを内蔵したもので、[ 202 ] CX5M は YIS-503 Diabolik MSX コンピュータに SFG-01 FM サウンドシンセサイザーユニットサウンドモジュールを内蔵したものです。[ 198 ] [ 203 ] [ 204 ] CX5M は電子楽器として販売され、[ 203 ] 1984 年に最も期待された電子音楽製品の 1 つでした。 [ 198 ]
このシステムは、ヤマハ株式会社製の8ボイスFMシンセサイザーモジュール[ 205 ]とMIDIインターフェース[ 198][199]を内蔵し、これらのシステムに期待される通常の機能を拡張しています。デジタル合成とシーケンシング用のグラフィカル音楽ソフトウェア[198 ] [ 199 ]が付属しており、内蔵FMシンセサイザーまたは外部MIDIデバイス[ 199 ]を使用してサウンドとリズムを合成およびシーケンスすることができます。合成、作曲ツール、および4トラックMIDIシーケンサーは、さまざまなカートリッジで利用可能です。[ 201 ]
1983年に発売されたSFG-01 FMサウンドシンセサイザーユニット[ 204 ] [ 206 ]は、ヤマハYM2151 FMサウンドチップ、YM3012ステレオDAC、YM2210 MIDI通信チップ、YM2148キーボードスキャンチップ[ 198 ] 、 YM2148 MIDI UART [ 206 ]など、複数のチップを使用しています。また、ステレオオーディオ出力、専用の4オクターブキーボード用の入力、および2つのMIDI入出力ポートを備えています。オリジナルのCX5Mモデル[ 198 ]ではMIDIサポートが限定的で、ヤマハDX7デジタルシンセサイザーからのデータ管理のみでした。 YIS-303、CX5、YIS-503、CX5M コンピュータは、1984 年に発売された SFG-01 FM サウンドシンセサイザーユニット II サウンドモジュールでアップグレードすることができました。[ 206 ]このモジュールは、アップグレードされたヤマハ YM2164サウンドチップ[ 206 ]とフル MIDI サポートを備えており、通常の MIDI に使用できました。SFG-05 モジュールは、2 番目の CX5M リビジョンである CX5M II に統合されていました。[ 203 ]
音楽ソフトウェアは、YRM-101/YRM11 FM Music Composer、YRM-102/YRM12 FM Voicing Program、YRM-103/YRM13 DX-7 Voicing Program、YRM-104/YRM15 Yamaha FM Music Macro、YRM-105 DX-9 Voicing Program、YRM-301 MIDI Recorder YRM-301、YRM-302 RX Editor、YRM-303 MIDI Macro & Monitor、YRM-304 TX-7 Voicing Program、YRM-305 DX-21 Voicing Program、YRM-501 FM Music Composer II、YRM-502 FM Voicing program、YRM-504 Yamaha FM Music Macro II、YRM-506 FB-01 Voicing Programなど、MSXカートリッジでリリースされました。[ 198 ] [ 203 ]
その後、ヤマハはスタンドアロンのポータブルケースに入ったSFG-05であるYamaha FB-01 MIDIモジュールを発売しました。FB-01はYM2164からデータを送受信する独立したZ80マイクロプロセッサシステムです。 [ 207 ] FB-01は1986年に発売されました。[ 208 ]
1983年、ローランド株式会社のCMU-800サウンドモジュールは、PC、Apple II、[ 209 ] 、およびCommodore 64に音楽合成とシーケンス機能を導入しました。[ 201 ]
MIDIのコンピュータへの普及は、1984年に発売されたローランド株式会社のMPU-401によって促進されました。これは、MIDIサウンド処理[ 210 ]とシーケンス[ 211 ] [ 212 ]が可能な、初のMIDI対応PCサウンドカードでした。ローランドがMPUサウンドチップを他のサウンドカードメーカーに販売した後[ 210 ] 、ユニバーサル標準のMIDI-to-PCインターフェースを確立しました[ 213 ] 。MIDIの普及により、コンピュータベースのMIDIソフトウェアが開発されました[ 196 ] 。 1987年、ローランドはRoland MT-32 MIDIサウンドモジュールでLAシンセシスをコンピュータ音楽市場に導入しました[ 214 ]。
アパーチャグリルは、2つの主要なCRTディスプレイ技術の1つです。アパーチャグリルは、 1968年にソニーがトリニトロンテレビで導入しました。 [ 216 ]トリニトロンテレビは、1968年にソニーの吉田進によって発明されました。[ 64 ]
もう一つの主要なCRTディスプレイ技術。
1970年、パナソニックは、大きなポケットに収まるほど小型の初の携帯型テレビ、パナソニックICテレビモデルTR-001を発売した。1.5インチのディスプレイと1.5インチのスピーカーを搭載していた。[ 217 ]
薄膜とトランジスタを用いた液晶ディスプレイは、1970年にキヤノンの岸本純[ 218 ]と諏訪精工舎(セイコー)の山村勝己[ 219 ]によって実証され、 1976年にシャープ株式会社によってさらに発展した[ 220 ]。 1977年には、岸耕平、野々村弘作、清水啓一郎、和田富雄からなるシャープのチームによってTFT液晶ディスプレイ(薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ)が実証された[ 221 ] 。液晶カラーディスプレイは、 1975年5月にシャープの加藤真司と宮崎貴明によって発明され[ 222 ]、その後、1975年12月に船田文明と松浦正孝によって改良された[ 223 ]。
最初の液晶テレビは、日本でカラー携帯型テレビとして発明されました。1980年、服部精工の研究開発グループはポケットサイズの液晶カラーテレビの開発を開始し、その子会社3社が初の商用TFT液晶ディスプレイを発売しました。[ 224 ] 1982年、セイコーエプソンはアクティブマトリクス液晶テレビを搭載した腕時計型液晶テレビ「エプソンTVウォッチ」を発売し、初の液晶テレビとなりました。[ 190 ] [ 225 ] 1983年、カシオは携帯型液晶テレビ「カシオTV-10」を発売しました。[ 226 ] 1984年、エプソンは初のフルカラーポケット液晶テレビ「ET-10」を発売しました。[ 227 ]セイコー服部傘下のシチズン時計は、 1984年に2.7インチディスプレイを備えたカラーTFT液晶携帯型テレビ「シチズンポケットTV」を発表した。[ 224 ] [ 228 ] 1985年までに、セイコー服部傘下の他の2社も、セイコーのカラーマイクロTVとエプソンELFというTFT液晶携帯型テレビを発表した。 [ 224 ]
日本の家電メーカーがHDTV技術の開発を推し進める中、日本のNHKが提案したMUSEフォーマットは、米国の電子機器メーカーを凌駕する先駆者と見なされていた。1970年代に開発が始まったMUSE [ 229 ]は、アナログとデジタルの機能を備えたハイブリッドシステムだった[ 230 ]。1990年まで、日本のMUSE規格は、検討されていた23以上の異なる技術コンセプトの中で最有力候補だった。
ワイドスクリーンテレビは1970年代に遡り、日本のNHKがMUSE高精細テレビシステムを導入し、すぐにソニーや他の日本のテレビメーカーがこれを支持した。[ 229 ]
セイコーの浜哲郎と西村出彦は、TN液晶を搭載した電子腕時計に関する米国特許を1971年2月に取得した。[ 231 ]シャープ株式会社は1975年に腕時計用のTN液晶を量産した。[ 115 ]
シャープ株式会社は、カラーTFT液晶技術に基づいて、1986年に最初の大型液晶ディスプレイを開発しました。 [ 115 ] 1988年には、アクティブマトリクスアドレッシングを採用した14インチTFT液晶モデルという、初の商用大型液晶テレビを発表しました。1988年のシャープの大型液晶テレビの発売は、TFTコンピュータモニターや液晶テレビなどの大型液晶ディスプレイを開発する日本の液晶産業の始まりとなりました。[ 232 ]
世界初のカラープラズマディスプレイは富士通によって製造され、1989年に発売された。[ 233 ]
エプソンは1980年代に3LCDカラー投影技術を開発し、1988年にLCDプロジェクターでの使用をライセンス供与した。 [ 234 ]最初のカラーLCDビデオプロジェクターは、1989年1月に発売されたエプソンのコンパクトな3LCDベースのVPJ-700 [ 190 ]と、 1989年にシャープ株式会社が発売したLCDカラービデオプロジェクターである。 [ 235 ]エプソンの3LCD技術は、その後、世界中の約40のプロジェクターブランドに採用された。[ 234 ]
世界初のLEDバックライト搭載液晶テレビは、2004年に発売されたソニーのQualia 005でした。 [ 236 ]
西澤淳一は1950年にイオン注入法を発明した。 [ 132 ]
ネオジム磁石は、1982年にゼネラルモーターズ(GM)と住友特殊金属によって独自に発明されました。[ 237 ]これは、最も広く使用されている希土類磁石です。[ 238 ]
1950年、西澤淳一と渡辺義明によって静電誘導トランジスタが発明された。 [ 239 ]これは、チャネル長が短い最初のタイプのJFET(接合ゲート電界効果トランジスタ)であった。 [ 240 ] 1971年、西澤淳一は静電誘導サイリスタを発明した。[ 241 ] [ 242 ]
PINダイオード/フォトダイオードは、1950年に西沢淳一とその同僚によって発明されました。[ 243 ]これはレーザーダイオードの基礎となりました。1952年、西沢はアバランシェフォトダイオードを発明しました。[ 241 ]また、西沢は1958年にトンネル注入を導入し、 1959年にはバリキャップ(可変容量ダイオード)を発明しました。[ 132 ]
1955年、西沢淳一は最初の固体メーザーを発明した。[ 241 ] 1957年、西沢は最初の半導体レーザーの特許を出願し、[ 86 ] [ 241 ] [ 244 ]半導体インダクタンスを発見した。[ 132 ]
連続波半導体レーザーは、 1970年に林出雄とモートン・B・パニッシュによって発明されました。これは、光ファイバー通信、レーザープリンター、バーコードリーダー、光ディスクドライブなどの光源に直接つながり、これらの技術は日本の起業家によって商業化されました。[ 133 ]
1992年、日本の発明家である中村修司は、世界初の高効率青色レーザー(青色LED)を発明した。[ 245 ]中村は赤崎勇、天野浩とともにこれを発明し、3人は2014年のノーベル物理学賞を受賞した。受賞理由には、 LEDランプなどの用途向けに「明るく省エネな白色光源を実現した」と述べられている。[ 246 ]
最初のデジタルファックス機は、1960年代後半に初めて販売されたDacom Rapidfaxでした。 [ 247 ] [ 248 ]
営業時間外の現金分配のための自動預け払い機(ATM)のアイデアは、日本の銀行員のニーズから生まれた。 [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ]日本の装置は「コンピュータローンマシン」と呼ばれ、クレジットカードを挿入すると、年利5%で3ヶ月のローンとして現金を提供した。この装置は1966年に稼働した。[ 252 ] [ 253 ]マイクロプロセッサベースの最初のATMマシンは、1970年代初頭にBusicomによってリリースされ、 Intel 4004 (Busicomの島正敏が共同設計)を使用していた。[ 112 ]
最初の携帯型電子ゲームは、 1972年に日本のメーカーであるワコーが発売したエレクトロ・ティックタック・トーでした。[ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ]
最初のカラービデオゲームは、1973年に日本の会社カスコ(感性精機製作所)が開発したアーケードゲーム「プレイトロン」で、同社はこのゲームの筐体を2台しか製造しなかった。 [ 260 ]プレイヤーキャラクターを人間のスプライト画像として表現した最初のビデオゲームは、タイトーの「バスケットボール」で、1974年2月にミッドウェイにライセンス供与され、北米では「TVバスケットボール」としてリリースされた。 [ 261 ] [ 262 ] 1974年にタイトーからリリースされた西角友弘のアーケードレースビデオゲーム「スピードレース」は、スプライトが垂直スクロールするオーバーヘッドトラックに沿って移動するスクロールグラフィックスを導入した。[ 263 ]
最初のタイルベースのビデオゲームは、ナムコのアーケードゲーム「ギャラクシアン」(1979年)でした。[ 264 ]このゲームでは、専用のグラフィックハードウェアを使用し、RGBカラーをサポートし、マルチカラーのスプライト、タイルマップの背景、[ 265 ]スプライトラインバッファシステム、[ 266 ]およびスクロールグラフィックを導入したナムコギャラクシアンアーケードシステムボードが初登場しました。[ 267 ]ナムコギャラクシアンのハードウェアは、アーケードビデオゲームの黄金時代に、セントゥリ、グレムリン、アイレム、コナミ、ミッドウェイ、ニチブツ、セガ、タイトーなどの他のアーケードゲームメーカーに広く採用されました。 [ 265 ]また、任天堂のレーダースコープやドンキーコングのハードウェア、および家庭用ゲーム機のNintendo Entertainment Systemにも影響を与えました。[ 267 ]
ハードウェアスプライトグラフィックスは、ナムコのパックマン(1980年)とナムコパックマンハードウェアによって導入されました。[ 269 ]
日本の電子楽器は、ローランドのTR-808 [ 270 ] [ 271 ]やTR-909ドラムマシン[ 272 ] [ 273 ] 、ローランドのTB-303ベースシンセ[ 274 ] 、テクニクスのSL-1200ダイレクトドライブターンテーブル[ 95 ]など、電子音楽やエレクトロニックダンスミュージックの発展に重要な役割を果たした。
ヤマハのエンジニアである山下氏は、 1935年にヤマハマグナオルガンを発明しました。これは静電リードオルガンで、ピックアップ付きの電気的に吹き込まれたフリーリードをベースにした多音色の鍵盤楽器です。[ 275 ] [ 276 ]
1964年のNAMMショーで、日本のエース・トーン社は、初の完全トランジスタ式電子ドラム楽器であるR-1リズムエースを発表した。後にローランド株式会社を設立する梯郁太郎によって開発されたR-1は、現代の電子ドラムパッドと同様に、ユーザーがボタンを押すことで手動で電子ドラムの音を演奏する手動式パーカッション装置だった。[ 277 ] [ 278 ] [ 279 ]
1970年代以降、多くの日本企業が人気の電子ドラムキットを販売し始めた。特にローランドのオクタパッドやVドラム、ヤマハの電子ドラム「ヤマハドラム」やDTXシリーズなどが挙げられる。1997年には、ローランドがVドラム用のサウンドモジュール「TD-10」を発表した。
1963年、慶王技研(コルグ)は、音源に真空管回路、リズムパターンに機械式ホイールを使用した初のリズムマシン、ドンカマチックDA-20を発売した。これは、内蔵スピーカーを備えたフロア型マシンで、複数の自動リズムパターンに加えて、手動演奏用のキーボードも搭載していた。その価格は、当時の日本人の平均年収に匹敵するものであった。[ 280 ]その後、同社は小型化とコスト削減に加え、信頼性と性能の向上に力を注いだ。1960年代半ばには、ドンカマチックDC-11で不安定な真空管回路が信頼性の高いトランジスタ回路に置き換えられ、1966年には、ドンカマチックDE-20とDE-11でかさばる機械式ホイールもコンパクトなトランジスタ回路に置き換えられた。 1967年、Korg Mini Pops MP-2はヤマハのエレクトーン(電子オルガン)のオプションとして開発され、Mini Popsはコンパクトなデスクトップリズムマシンシリーズとして確立された。[ 280 ]
日本コロムビアは1965年に電子自動リズムマシン楽器の特許を取得した。同社はこれを「ドラムやピッコロなどの特徴的な音色で様々なリズムを電子的に生成できるシンプルな自動リズムプレーヤー」と説明した。[ 281 ]
ほぼ同時期に、Korg はDonca-Matic DC-11電子ドラムマシンにトランジスタ回路を導入しました。これは 1963 年から 1966 年の間のいずれかの時期です。[ 280 ] Korg Mini Pops MP-2、MP-5、MP-7 は 1967 年に発売されました。[ 279 ] 1967 年に発表されたKorg の Stageman およびMini Popsシリーズのドラムマシンは、「自然な金属打楽器」サウンドとドラムの「ブレイクとフィルイン」のコントロールを組み込んでいることで注目されました。[ 282 ]小型の MP-5 には 10 種類のプリセットリズムがあり、大型の MP-7 には 20 種類のプリセットリズムがありました。どちらもトーン、テンポ、ボリュームのコントロールがありましたが、MP-7 にはウィジャーダ、ギロ、タンバリンを追加するための専用フェーダーもありました。コントロールにより、ユーザーは複数のプリセットを押してリズムを組み合わせることができました。[ 279 ] Mini Pops ドラムマシンの注目すべき使用例の 1 つは、フランスのミュージシャン、ジャン=ミシェル・ジャールが、彼のブレイクスルー アルバムOxygene (1976 年)の最後の部分で使用したことです。このリズムは、2 つのプリセットを重ね合わせることによって実現されました。[ 283 ]彼はまた、1978 年のアルバムEquinoxeでも使用しました。[ 279 ] Donca-Matic は、Gorillazの " Doncamatic " (2010 年) でも言及されています。[ 279 ]
堅牢性とコンパクトさから、リズムマシンはオルガン奏者の伴奏として電子オルガンに徐々に搭載され、最終的には広く普及しました。エーストーンのドラムマシンは1960年代後半からポピュラー音楽に取り入れられ、 1970年代初頭にはコルグとローランドのドラムマシンがそれに続きました。 [ 284 ]ドラムマシンを使用した最初の主要なポップソングは、 1969年にイギリスで2位になったロビン・ギブの「Saved by the Bell」です。この曲では、エーストーンのFR-1リズムエースの「スローロック」リズムプリセットが使用されました。[ 282 ] [ 285 ]ドイツのクラウトロックバンド、カンも、アコースティックドラムとエーストーンのリズムエースドラムマシンを組み合わせた「Peking O 」(1971)でドラムマシンを使用しました。[ 286 ]ドラムマシンがすべてのパーカッションを制作した最初のアルバムは、キングダム・カムの『ジャーニー』で、1972年11月にエース・トーンのベントレー・リズム・エースを使用して録音された。[ 287 ]ティミー・トーマスの1972年のR&Bシングル「Why Can't We Live Together」/「Funky Me」は、ローランドのドラムマシン[ 288 ]とキーボードのアレンジを両曲で特徴的に使用した。ジョージ・マックレーの1974年のディスコヒット「Rock Your Baby」はドラムマシン[ 289 ] 、初期のローランドのリズムマシン[ 288 ]を使用した。
Uni -Vibe(別名 Jax Vibra-Chorus)[ 290 ]は、エレクトリックオルガンやギターのコーラスやビブラート効果をシミュレートするための、フットペダル操作式のフェイザーまたはフェイズシフターです。オーディオエンジニアの三枝文雄[ 291 ]によって設計され、1960 年代に日本のシンエイ社から発表され、その後1968 年に北米でUnivox 社から発売されました。 [ 290 ]このペダルはすぐにロックギタリストのジミ・ヘンドリックスやロビン・トロワーのお気に入りのエフェクトペダルとなりました。[ 291 ]
1976年、ローランドの子会社であるボス社は、ローランドJC-120アンプに搭載されていたコーラス/ビブラート回路を単体化したCE-1コーラスアンサンブルを発売した。[ 292 ]アンプのコーラス回路をストンプボックスに組み込んだことで、CE-1は最初のコーラスペダルとなった。[ 293 ]コーラスペダルはその後、ギタリストの間で標準的なエフェクトユニットとなった。[ 294 ]ボスのエフェクトユニットはその後数十年にわたりギターエフェクトの事実上の標準となり、多くのギタリストが音作りの実験にそれらを使用するようになった。[ 293 ]
1983年に発売されたボス社のDD-2デジタルディレイは、世界初のストンプボックス型デジタルディレイエフェクトユニットでした。ローランド社のSDE-3000ラックディレイユニット用に開発されたカスタム集積回路(IC)チップを使用しています。1986年にはDD-3デジタルディレイが後継機種として登場しました。[ 294 ] 1987年に発売されたボス社のRV-2デジタルリバーブは、世界初のデジタルリバーブペダルでした。マイクロラックシリーズのRRV-10デジタルリバーブ用にボス社が開発した新しいカスタムDSPプロセッサを使用しています。[ 294 ]
ヤマハは1973年に初期のマルチボイスポリフォニックシンセサイザー、ヤマハGX-1を開発した。 [ 295 ] 1974年、ローランド株式会社は初のタッチセンシティブ電子キーボードであるEP-30を発売した。[ 296 ]ローランドは1975年に初期のポリフォニックストリングシンセサイザー、ローランドRS-202を発売し、1976年にはローランドRS-202を発売した。 [ 297 ] [ 298 ]
1973年、ヤマハは、 1971年からスタンフォード大学で実験を行っていたジョン・チャウニングから周波数変調合成(FM合成)のアルゴリズムのライセンスを取得しました。[299 ]ヤマハのエンジニアは、チャウニングのアルゴリズムを商用デジタルシンセサイザーに使用できるように改良し始め、周波数変調時にアナログシステムで通常発生する歪みの発生を回避するために、「キースケーリング」方式などの改良を加えました。[ 301 ] 1970年代、ヤマハは、旧社名「日本楽器製作株式会社」で、チャウニングのFM合成技術に関する初期の研究を発展させた多数の特許を取得しました。[ 302 ]ヤマハは1974年に最初のプロトタイプデジタルシンセサイザーを製作しました。 [ 299 ]
1979年に発売された[ 303 ]カシオVL-1は、最初の市販デジタルシンセサイザーでした。[ 304 ]価格は69.95ドルでした。[ 303 ]最初の市販FMデジタルシンセサイザーは、1980年のヤマハGS-1でした。[ 305 ]
デジタルシンセシスの主流への突破口は、 1983年に発売されたFMベースのヤマハDX7 [ 306 ]によってもたらされた。これは史上最も売れたシンセサイザーの1つである[ 300 ] [ 307 ] 。
母音・子音合成は、カシオが開発したハイブリッドデジタル・アナログ合成の一種で、1980年代初頭の初期のカシオトーンキーボードで初めて採用されました。[ 308 ]
1970年代初頭、カナダの作曲家兼技術者であるラルフ・ダイクは、TTLデジタル回路、シフトレジスタメモリ、およびシングルチャンネルオーディオをベースにしたデジタル音楽シーケンサーのプロトタイプを開発しました。北米の企業は彼のプロトタイプに興味を示しませんでしたが、日本のローランド株式会社が興味を示しました。ローランドの創業者である梯郁太郎はプロトタイプを見て、彼のプロトタイプをベースにデジタルシーケンサーを構築することを決定し、いくつかの大きな変更を加えました。[ 309 ] [ 310 ]梯は、TTL回路をマイクロプロセッサに置き換え、[ 309 ] [ 310 ]小さなシフトレジスタメモリをより大きなRAMメモリに置き換え、[ 309 ] [ 311 ]オーディオチャンネルをシングルチャンネルから8チャンネルに増やすことを決定しました。[ 310 ] Dyckはシーケンサーにマイクロプロセッサを使用する方法に概して不慣れだったため、掛橋は玉田幸雄を雇ってマイクロプロセッサベースのシーケンサーを設計・製作させた。[ 309 ] Rolandはディスクリート回路から当時最新のIntel 8080 A 8ビットマイクロプロセッサに切り替え、メモリを512バイトのシフトレジスタメモリから16KBのRAMメモリに増やし、5,300以上の音符を保存できるようにした。[ 309 ] [ 311 ]これは電卓のキーボードから入力(推奨される方法)するか、リアルタイムで録音(それほど簡単ではない)することができた。
1977年、ローランド株式会社はMC-8マイクロコンポーザーを発売しました。ローランドはこれをコンピュータ音楽作曲機とも呼んでいました。これは、初のスタンドアロン型マイクロプロセッサベースのデジタルCV/ゲート音楽シーケンサーであり、[ 196 ] [ 277 ] [ 312 ]初期のポリフォニックシーケンサーでもありました。[ 313 ] [ 314 ]音符情報を入力するためのキーパッド、最大5,200音符のシーケンス長を可能にする16キロバイトのランダムアクセスメモリ(当時の8~16ステップシーケンサーから大きく進歩しました)、[ 277 ] [ 312 ] 1つのゲートチャンネルに複数のピッチCVを割り当てて、全体のシーケンス内でポリフォニックパートを作成する機能、 [ 277 ]およびポリリズムシーケンスの作成を可能にする8チャンネルポリフォニーなど、新しい機能が導入されました。[ 310 ]
日本のシンセポップアルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』(1978年)全体に見られるスウィンギーなファンク要素は、松武秀樹がMC-8の入力の微妙な変化を通してプログラミングすることで表現された。 [ 315 ]ジョルジオ・モロダーもMC-8の初期の商業ユーザーであり、1970年代後半から1980年代にかけて使用していた。[ 316 ]その他の著名な使用者には、坂本龍一、[ 315 ] [ 317 ] Altered Images、クリス・カーター、スザンヌ・チアニ、クリス&コージー、クラフトワーク、ランドスケープ、ヒューマン・リーグ、マーティン・ラシェント、ピート・シェリー、タンジェリン・ドリーム、[ 310 ]リチャード・ジェームス・バージェス、[ 318 ]ヴィンス・クラーク、[ 310 ] [ 319 ] [ 320 ]スロッビング・グリッスル、冨田勲、TOTO、[ 310 ]イエロー・マジック・オーケストラ、[ 315 ] [ 321 ] [ 322 ]およびハンス・ジマー[ 310 ]などがいる。
MC-8は、Roland MC-4 MicrocomposerやRoland MC-202を含むMicrocomposerファミリーのシーケンサーの最初の機種でした。Roland MC-8は電子音楽に大きな影響を与え、MC-8とその後継機種は、1970年代と1980年代の電子音楽制作において、他のどのシーケンサーファミリーよりも大きな影響を与えました。[ 310 ] MC-8やMC-4のようなCV/Gateシーケンサーは、1980年代にMIDIシーケンサーに取って代わられました。 [ 196 ] Microcomposer シリーズは、 Roland MC-202 (1983)、MC-303 (1996)、MC-505 (1998)、MC- 09 (1999)、 MC- 307 (1999)、MC-909 (2002)、MC-808 (2006)などのグルーブボックスで継続されました。
1972年に梯郁太郎がローランド株式会社を設立する以前、梯は1967年から1972年の間にエーストーン在籍中にプログラマブルドラムマシンのアイデアについて話し合っていた。[ 323 ] 1975年、[ 324 ]エーストーンは、プリセットされたリズムパターンを変更できるリズムプロデューサーFR-15を発売した。[ 325 ]
1978年には、マイクロプロセッサでプログラム可能な初のリズムマシンであるローランドCR-78が発売されました。 [ 277 ] [ 326 ]ユーザーパターンを保存するための4つのメモリバンク[ 279 ]と、アクセントとミュートのコントロール[ 326 ]を備えていました。プログラミング機能と馴染みのあるプリセットリズムの組み合わせにより、1970年代後半から1980年代初頭にかけて人気を博し、ブロンディ、フィル・コリンズ、ウルトラボックス[ 279 ]、アンダーワールド、ファットボーイ・スリム、BT、ゲイリー・ニューマン、808ステート、ピーター・ガブリエル、ホール&オーツ、ジミー・エドガー、ジェネシス、ユーバーゾーン、ブライアン・フェリー、メン・ウィズアウト・ハッツ、ジョン・フォックス、 OMD [ 327 ]などのアーティストに広く採用されました。
1980年に発売されたローランドTR-808は、ブレイクやロールを含め、曲のパーカッショントラック全体を最初から最後までプログラムできる最初のドラムマシンでした。[ 328 ]また、各ボイスのボリュームノブも備えており、[ 270 ]バスドラムのディケイコントロールにより、音を長く伸ばして独特の低周波数を作り出し、長時間にわたって平坦化させることができました。 [ 329 ]これは、ベースライン[ 330 ]やベースドロップ[ 331 ]を作成するために使用できました。TR -808は、ポピュラー音楽において最も影響力のある発明の1つとなり、[ 330 ] [ 332 ]他のどのドラムマシンよりも多くのヒットレコードで使用され、[ 333 ]ダンス、エレクトロニック、ヒップホップ、ポップミュージックなどのジャンルを形成しました。[ 271 ]
音楽シーケンサーを搭載した最初のベースシンセサイザーは、Firstman SQ-01 でした。[ 334 ] [ 335 ]これは元々、1972 年に森岡和夫 (後に1980 年代初頭にAkaiで働いた) によって設立された日本のシンセサイザー会社 Hillwood/Firstman によって 1980 年に発売され、その後1981 年に北米向けにMultivoxによって発売されました。 [ 298 ] [ 336 ] [ 337 ]最も影響力のあるベースシンセサイザーシーケンサーは、1981 年に発売されたRoland TB-303で、後にアシッドハウス音楽の基礎となりました。[ 338 ]
1980年、ローランド株式会社は、 DINシンクインターフェースを使用してさまざまな電子楽器を同期させるデジタルコントロールバス(DCB)通信プロトコルを導入しました。これは、1980年にローランドTR-808で導入され、当時画期的と考えられ、1981年には他のローランド機器にも採用されました。これはMIDIの前身であり、DINシンクインターフェースと同じタイプのコネクタを含む、DCBプロトコルからほとんどの機能を採用しました。[ 270 ] [ 339 ]
DCBは1980年にローランドTR-808で導入され、その後CR-8000、TR-606、TB-303、EP-6060、[ 270 ] Jupiter-8、Juno-60 [ 340 ]などの他のローランド機器にも採用されました。DCBはDINシンクコネクタを使用し、DCBの機能は基本的にMIDIと同じで、MIDIのベースとなりました。[ 270 ]
DIN syncは、デジタルコントロールバスプロトコルの一部として、音楽シーケンサー、ドラムマシン、アルペジエーターなどの機器の同期のためにローランド株式会社によって導入されました。1980年にローランドTR-808で導入され、1981年にはCR-8000、TR-606、TB-303、EP-6060などの他のローランド機器にも搭載されました。これは、 1983年にリリースされ、最終的にDIN syncに取って代わったMIDIインターフェースの基礎となりました。[ 270 ] DIN syncは、 Linn ElectronicsのLinnDrumなど、ローランド以外の楽器にも採用されました。[ 201 ]
1981年、ローランドの創業者である梯郁太郎は、オーバーハイム・エレクトロニクス、シーケンシャル・サーキット、ヤマハ、コルグ、カワイに標準化の概念を提案した。[ 341 ]ローランドの既存のDCBをベースに、ローランド、ヤマハ、コルグ、カワイ、シーケンシャル・サーキットによって共通のMIDI規格が開発された。[270] MIDIは1982年に発表された。[343] MIDIにより、異なる楽器と汎用コンピュータ間の通信が音楽制作で役割を果たすようになった。[ 196 ]導入以来、MIDIは現在に至るまで楽器業界の標準インターフェースであり続けている。[ 344 ]梯郁太郎はMIDIの発明により2013年のテクニカル・グラミー賞を受賞した。 [ 345 ] [ 346 ]
最初のPCMデジタルサンプラーは東芝のLMD-649で、[ 347 ] 1981年にエンジニアの村田健二が日本の電子音楽バンドYellow Magic Orchestraのために開発し、彼らは1981年のアルバム『Technodelic』でサンプリングとループを多用した。[ 348 ]
最初のMIDIシンセサイザーは、 1982年に発売されたローランドのJupiter-6とProphet 600でした。[ 349 ] [ 350 ]最初のMIDIシーケンサーは、 1983年に発売されたローランド株式会社のMSQ-700でした。 [ 351 ] Sequential CircuitsのCEOであるDave Smithは、1983年1月のWinter NAMM Showで、Prophet 600をJupiter-6に接続してMIDIを実演しました。[ 352 ]
ローランド TR-808 は完全にアナログ合成に基づいていたが、1983 年に発売されたローランド TR-909はアナログ合成とデジタルサンプリングを組み合わせた。[ 353 ]また、初のMIDIドラム マシンでもあった。[ 349 ] [ 350 ] TR-808 がヒップホップにとって重要だったのと同様に、TR-909 はテクノやハウス ミュージックなどのエレクトロニック ダンス ミュージックにとって同様に重要である。[ 272 ] [ 273 ]例えば、ディープ ハウスの代表的なトラック「Can You Feel It 」(1986 年)は、ベース ラインにローランド Juno-60ポリフォニック シンセサイザー、ドラム ラインに TR-909 リズム マシンを使用して制作された。[ 272 ] [ 354 ]
USBドラムMIDIコントローラーは、ローランドTR-808やアカイMPCなどの人気のあるクラシックドラムマシンに似せて設計されていることが多い。[ 355 ]
1983年に発売されたローランドMC-202は、最初のグルーブボックスでした。「グルーブボックス」という用語は、後にローランド株式会社が、 1996年に発売された後継機種であるローランドMC-303を指して造語したものです。 [ 356 ]
1980年代半ばから、Akaiは様々なウィンドシンセを開発しました。EWI-1000ウィンドコントローラーとEVI-1000バルブコントローラーは、Lyriconと同様に、専用のアナログ電圧制御ボイスモジュールであるEWV-2000と組み合わせて使用されました。EWV-2000にはMIDI INはありませんでしたが、MIDI OUTはありました。EWI-1000/EWV-2000の組み合わせは、実際にはハイブリッドデジタル/アナログシステムでした。アナログ信号は、EWI-1000コントローラーユニットの様々なセンサー(キー、バイト、ベンドなど)から生成され、EWV-2000のフロントエンドマイクロプロセッサによってデジタル信号に変換されました。これらのデジタル信号は、マイクロプロセッサによって変更され、D/A変換によってEWV-2000内部のアナログシンセサイザーICに適した内部アナログ制御電圧に変換されました。 EWV-2000に搭載されたD/Aコンバータは非常に高い解像度と変換レートを採用しており、プレーヤーの操作に対するレスポンスは瞬時、つまり「アナログ」な感覚を実現していた。後継機種であるEWI-3000およびEWI-3020も、専用の音色モジュールにこのA/D/A方式を採用していたが、これらの後期モデルではMIDI IN/OUTにも対応していた。
線形算術合成(LA合成)は、ローランド株式会社が発明した音源合成の一種で、1987年にローランドD-50シンセサイザーで導入されました。 [ 343 ]: 434 LA合成はその後、 1987年のMT-32サウンドモジュールや1988年のE-20シンセサイザーなど、他の多くのローランド機器でも使用されました。
ローランド D-50 は、ローランドが製造し 1987 年に発売されたポリフォニック61 鍵デジタル シンセサイザーです。LA シンセシス、内蔵エフェクト、データ操作用のジョイスティック、アナログ シンセシススタイルのレイアウト デザインなどの機能を備えています。ラック マウント バリアント デザイン D-550 (1987 ~ 1990 年) も製造され、ユーザーが調整可能なパラメーターが 450 近くありました。[ 357 ] D-50 はポピュラー ミュージックで広く使用され、独特のサウンドは1980 年代後半のポピュラー ミュージックを大きく特徴づけました。[ 357 ]今日でも、D-50 は手頃な価格のビンテージ シンセとして非常に人気があります。VintageSynth では、すべてのシンセの中でユーザーから最高のスコアを獲得しています。[ 358 ] D-50 は、サンプル再生とデジタル シンセシスを組み合わせた最初の手頃な価格のシンセサイザーで、ローランドはこのプロセスを LA シンセシスと呼んでいました。
最初のフロッピーディスク、つまり磁気ディスクシートのアイデアは、 1950年に東京帝国大学の中松義郎によって発明されたと考えられています。 [ 359 ] [ 360 ]彼は1952年に日本の特許を取得し、[ 361 ] 1958年には磁気ディスク記録シートに関するアメリカの特許を取得しました。[ 362 ]日本コロムビアは1960年に彼の磁気ディスクシートレコーダーを商品化する計画を立てました。 [ 363 ]彼はIBMに多数の特許をライセンス供与し、[ 361 ] [ 364 ] [ 365 ] 1970年代にはIBMとライセンス契約を結びました。[ 359 ] [ 366 ] [ 367 ]
ソニーは、マイクロフロッピーディスクと呼ばれる3.5インチフロッピーディスクフォーマットを導入しました。最初の商用マイクロフロッピーディスクドライブは、1981年に発売されたソニーOA-D30Vでした。[ 368 ]ソニーの最初の3.5インチフロッピーディスクフォーマットは両面で、875KBのデータストレージを保持していました。
1965年に登場した東芝トスカルBC-1411電子計算機[ 369 ] [ 370 ]は、ディスクリート部品から構築された初期のダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)を導入した[ 370 ] 。
1986年までに、NECとAMDは 32KBのVRAM(ビデオRAM )チップを製造していたが、当時テキサス・インスツルメンツは8KBのVRAMチップを製造していた。 [ 371 ]
コンパクトディスク(CD)フォーマットは、 1979年にソニーとフィリップスによって開発され、1982年に市販されました。CD -ROMフォーマットは、1982年に日本のデノンによって開発されました。これはコンパクトディスクデジタルオーディオの拡張であり、553 MiBの記憶容量で、あらゆる形式のデジタルデータを保持できるようにフォーマットを適応させました。[ 372 ]その後、CD-ROMは1984年に日本のコンピュータショーでデノンとソニーによって発表されました。[ 193 ]
1984年、ソニーはCD-ROMに似たデータストレージデバイスとして、あらゆる形式のデジタルデータを保存できるLaserDiscフォーマットを発表した。容量は3.28 GiBとより大きかった。[ 193 ] DVDフォーマットは1994年にソニー、パナソニック、東芝によって開発された。同年、ソニーと大同社は最初のDVDプレーヤーを発売した。
フラッシュメモリ( NOR型とNAND型の両方)は、 1980年頃に東芝に勤務していた増岡富士雄博士によって発明されました。[ 373 ] [ 374 ]
三菱重工業が開発したこの製法は、従来の製法よりも優れており、原料の注入による製錬、スラグとマットの分離、高品位マットの直接転化という3つの工程からなる連続銅製錬転化プロセスである。1974年の商業運転開始以来、炉生産性は2倍になり、高品位マット製錬や各種二次原料の処理など、他にもいくつかの改良が加えられてきた。[ 375 ]
最初の電子プリンターは、日本のエプソン社が発明し、1968年に発売されたEP-101でした。 [ 376 ] [ 377 ]
世界初のインクジェットプリンターは、1971年に発売されたカシオのTyputerでした。 [ 104 ]
日本の企業であるSATO株式会社によって発明されました。[ 378 ] [ 379 ]同社は1981年に世界初の感熱転写ラベルプリンター、SATO M-2311を製造しました。[ 378 ]
1981年、名古屋市産業研究所の児玉秀雄は、光硬化性熱硬化性ポリマーを用いて3次元プラスチックモデルを作製する2つの積層造形法を発明した。これらの方法では、紫外線照射領域はマスクパターンまたは走査ファイバー送信機によって制御される。[ 380 ] [ 381 ]
ハイドログラフィックスは、浸漬印刷、水転写印刷、水転写イメージング、ハイドロディッピング、キュービック印刷などとも呼ばれ、その歴史はやや曖昧です。3つの異なる日本の企業がその発明者として挙げられています。タイカ株式会社は1974年にキュービック印刷を発明したと主張しています。しかし、最も初期のハイドログラフィックス特許は、1982年に株式会社キュービックエンジニアリングの中西元康によって出願されました。[ 382 ]
自動巻き機構と水晶発振器を組み合わせた最初の時計は、 1986年にセイコーによって発表された。[ 383 ]
世界初のクォーツ腕時計は1967年に発表された。セイコーが日本で発表したアストロンのプロトタイプは1958年から開発が進められており、最終的に1969年に一般向けに発売された。[ 384 ]
セイコーに勤務していた赤羽義和氏が1977年に考案し、1982年に特許を取得した時計ムーブメント。従来の機械式時計やほとんどのクォーツ時計に見られるような、1時間あたりの振動数ではなく、真の連続スイープ秒針が特徴である。[ 385 ]
沢崎紀和博士は1953年にヘリカルスキャン技術に基づいたビデオテープレコーダーのプロトタイプを発明した。[ 386 ]
日本では、1972年にTOSBACコンピュータがデジタルビデオディスクを使用して256x256の画像解像度でカラー画像を表示していた。[ 387 ]
1975年、日立は色度、輝度、音声情報をホログラフィックに符号化したビデオディスクシステムを発表しました。各フレームは直径1mmのホログラムとして305mmのディスクに記録され、レーザービームが3つの角度からホログラムを読み出しました。[ 388 ] 1978年、日立はデジタルビデオストレージシステムを発明し、特許を取得しました。[ 389 ]
1970年代後半から1980年代初頭にかけて、NEC DVEなどのデジタルビデオエフェクト(DVE)ユニットをはじめとする、内部構造がデジタル化された様々なタイプの映像制作機器が登場した。
最初の人工雪の結晶は、日本の物理学者の中谷浮一郎によって1936年に作られました。これは彼が最初の試みから3年後のことです。[ 390 ]
{{cite book}}: CS1メンテナンス: 場所が見つかりません パブリッシャー (リンク) (3+207+1ページ) 10:00分...長年にわたり1800万台以上を売り上げてきた定評のあるPC 9800シリーズは、誰もが覚えている限りNECが日本でナンバーワンのPCベンダーであり続けている理由である。
おそらく最もよく知られているのはNEC 7220でしょう。
{{cite book}}:|journal=無視されました (ヘルプ)特許第一〇八六六四号, 同第一一〇〇六八号, 同第一一二一六号
誰もが利用できるようになった最初のデジタルシンセサイザーであるヤマハDX7は、史上最も商業的に成功したシンセサイザーの1つとなった。
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