オランダ人は、芸術、科学、技術、工学、経済、金融、地図製作、地理学、探検、航海、法律、思想、哲学、医学、農業など、幅広い分野に貢献してきました。以下のリストは、オランダ出身の人々によって発見または発明された物、アイデア、現象、プロセス、方法、技術、様式などで構成されています。
ユトレヒトにあるリートフェルト・シュレーダー邸(オランダ語ではRietveld Schröderhuis )は、1924年にオランダの建築家ヘリット・リートフェルトによって建てられました。1976年に文化財に指定され、 2000年にはユネスコの世界遺産に登録されました。リートフェルト・シュレーダー邸は、内外ともに伝統からの根本的な脱却であり、内部空間と外部空間の区別がほとんどありません。直線的な線と面は、同じ色彩と表面で外部から内部へと流れています。内部は、静的な部屋の集合体ではなく、ダイナミックで変化に富んだオープンな空間となっています。この家は、デ・ステイル建築の最も有名な例の1つであり、おそらく唯一の真のデ・ステイル建築と言えるでしょう。[ 1 ] [ 2 ]
1990年代に新世代の建築家たちによって始まった建築運動。この世代の建築家には、OMA、MVRDV、UNStudio、Mecanoo、Meyer en Van Schootenなどが含まれる。彼らはまず建物の設計から始め、その斬新で新鮮なスタイルは国際的に知られるようになった。

ダッチドア(スタブルドアまたはハーフドアとも呼ばれる)は、下半分が閉じたまま上半分が開くように水平に分割されたドアの一種です。このドアの本来の目的は、農家に動物が入らないようにしつつ、子供を家の中に留め、開いた上部から光と空気を取り入れることでした。このタイプのドアは17世紀のオランダで一般的で、当時のオランダ絵画にも描かれています。アメリカ独立戦争以前のニューヨークとニュージャージーのオランダ人居住地域や南アフリカでもよく見られました。[ 3 ]
赤と青の椅子は、 1917年にヘリット・リートフェルトによってデザインされました。これは、デ・ステイル芸術運動による三次元表現の初期の試みのひとつであり、リートフェルト特有の接合部が数多く用いられています。
ジグザグチェアは、 1934年にリートフェルトによってデザインされました。脚のないミニマルなデザインで、4枚の平らな木製タイルを蟻継ぎでZ字型に組み合わせて作られています。ユトレヒトにあるリートフェルト・シュレーダー邸のためにデザインされました。
グレーズ技法は、近代油絵の発明以来、画家によって用いられてきた技法である。15世紀の初期のネーデルラントの画家たちが、油絵を一般的な画材とし、層やグレーズの使用を探求した最初の画家たちであり、その後、北ヨーロッパの他の地域、そして最後にイタリアへと広がった。[ 4 ]
フランドル・ルネサンス期の画家ピーテル・ブリューゲル(父)は、農民とその生活を題材に多くの絵画を制作した。彼の後、北ヨーロッパでは風俗画が隆盛を極めた。17世紀のオランダでは、アドリアーン・ファン・オスターデ、ダフィット・テニールス、アールベルト・カイプ、ヤン・ステーン、ヨハネス・フェルメール、ピーテル・デ・ホーホなど、多くの画家が風俗画を専門に描いた。これらの画家たちの作品は一般的に小ぶりなサイズであったため、中流階級の家庭に飾るのに適していた。

海洋画は中世キリスト教美術の伝統に沿って始まった。こうした作品は海を鳥瞰図でのみ描き、波さえもすべて整然として対称的であった。これらの初期の絵画の視点、対称性、全体的な秩序は、地球が見渡される天上の宇宙の秩序を強調していた。後にヘンドリック・コルネリスゾーン・ブルーム、コルネリウス・クラース、アブラハム・ストルク、ヤン・ポルセリス、シモン・デ・フリーガー、ウィレム・ファン・デ・フェルデ(父) 、ウィレム・ファン・デ・フェルデ(子)、ルドルフ・バクハイゼンなどのオランダの画家たちは、水平の視点から、より低い地平線で、対称性よりも写実性に重点を置いた新しい絵画技法を開発した。[ 5 ] [ 6 ]
「ヴァニタス」という用語は、17世紀オランダ美術で流行した静物画、特にピーテル・クラースなどの画家によって描かれた静物画と最もよく関連付けられます。ヴァニタスの象徴としてよく用いられたのは、頭蓋骨(死の必然性を想起させる)、腐った果物(腐敗)、泡(人生の短さと死の突然性)、煙、時計、砂時計(人生の短さ)、そして楽器(人生の短さと儚さ)などでした。果物、花、蝶も同様に解釈できますが、皮をむいたレモンや、それに添えられる典型的な魚介類は、人生と同様に、視覚的には魅力的でありながらも苦味を帯びていました。

17世紀、オランダの画家たち(特にフランス・ハルス、レンブラント、ヤン・リーフェンス、ヨハネス・フェルメール)は、依頼を受けずに「トロニー」と呼ばれる絵画を描き始めました。トロニーは、人物の特定を意図せず、その特徴や表情に焦点を当てたものでした。これらの絵画は、慣習を満たすためというよりは、芸術そのもののために構想されたものでした。トロニーは、肖像画、歴史画、風俗画の要素を組み合わせた独特な絵画でした。通常は人物の半身像で、非日常的な雰囲気や表情を捉えることに重点が置かれていました。モデルの実際の身元は重要ではありませんでしたが、歴史上の人物を表し、異国風または歴史的な衣装を身に着けていることもありました。肖像画とは対照的に、「トロニー」は一般市場向けに描かれました。具象画や宗教画とは異なり、道徳的または物語的な文脈に限定されていません。むしろそれは、人間の容貌や表情の多様性を探求し、心理学の前史に内在する性格概念を反映したものである。
最初に知られているメゾチントは、1642年にアムステルダムでユトレヒト生まれのドイツ人画家ルートヴィヒ・フォン・ジーゲンによって制作された。彼は1641年から1644年頃までアムステルダムに住んでおり、その頃にレンブラントの影響を受けたと言われている。[ 7 ] [ 8 ]
画家であり版画家でもあるヤン・ファン・デ・フェルデは、1650年頃アムステルダムでアクアチント技法を発明した人物としてしばしば挙げられる。[ 8 ]
プロンクスティルヴェン(プロンク静物画または派手な静物画)は、派手さと豪華さを特徴とする宴会画の一種です。これらの静物画は通常、特に貴重な品を 1 つ以上描いています。この用語は 17 世紀以降に発明されたものですが、このタイプは 17 世紀後半の特徴です。1640 年代にアントワープで発展し、そこからオランダ共和国に急速に広まりました。フランドルの画家であるフランス・スナイデルスやアドリアーン・ファン・ユトレヒトは、さまざまな品物、果物、花、死んだ獲物を、しばしば生きている人や動物と一緒に描くことで豊かさを強調した静物画を描き始めました。このスタイルはすぐにオランダ共和国の画家にも採用されました。[ 9 ]オランダを代表する画家の一人はヤン・ダヴィッツゾーン・デ・ヘームで、彼は活動期間の長い期間をアントワープで過ごし、オランダにおけるこのスタイルの創始者の 1 人でした。[ 10 ] [ 11 ]オランダ共和国の他の主要な代表者には、アブラハム・ファン・ベイレン、ウィレム・クラースゾーン・ヘダ、ウィレム・カルフがいた。[ 9 ]

ミッフィー(ミッフィー)は、オランダの画家ディック・ブルーナが絵と文章を手がけた一連の絵本に登場する、小さな雌のウサギです。
ハードコアまたはハードコアテクノは、 1990年代にヨーロッパで勃興したレイヴから生まれたエレクトロニックダンスミュージックのサブジャンルです。元々はオランダのロッテルダムでテクノから派生して作られました。[ 12 ]
ハードスタイルは、ハードテクノとハードコアの影響を融合させたエレクトロニックダンスミュージックのジャンルです。ハードスタイルはガバの影響を受けています。ハードスタイルの起源はオランダにあり、ハードコアを制作していたDJ Zany、Lady Dana、DJ Isaac、DJ Pavo、DJ Luna、The Prophetといったアーティストたちが、ハードコアのレコードをかけながら実験を始めたのが始まりです。


歴史を通じて、ニンジンは常にオレンジ色だったわけではありません。黒、紫、白、茶色、赤、黄色などがありました。おそらくオレンジ色もあったでしょうが、それが主流の色ではありませんでした。オレンジ色のニンジンは、おそらく16世紀にオランダで初めて登場し、ホーレンの農民によって栽培されました[ 13 ]。彼らは淡黄色のニンジンと赤いニンジンを交配することで成功しました。オランダの園芸家が実際にオレンジ色の根を持つ突然変異種を発見し、その後、植物を均一にするために選択育種によってその開発に取り組んだ可能性の方が高いです。連続的な交配によってオレンジ色が濃くなりました。これが世界中で主流の種、スイートオレンジに発展しました。
ベル・ド・ボスコープは、その名の通りボスコープ原産のリンゴの品種で、1856年に偶然実生から始まりました。ボスコープには赤、黄、緑など多くの変種があります。この素朴なリンゴは、しっかりとした食感で、酸味があり、香りが良いです。赤みを帯びた緑がかった灰色で、加熱調理にもよく合います。一般的にボスコープの品種は酸度が非常に高く、「グラニースミス」や「ゴールデンデリシャス」の4倍以上のビタミンCを含むことがあります。[ 14 ]
カルミン・デ・ソナヴィルは、1949年にワーヘニンゲンでピート・デ・ソナヴィルによって育成されたリンゴの品種です。コックス・オレンジ・ピピンとジョナサンの交配種で、1971年から商業栽培が始まりました。糖分(ショ糖を含む)と酸味の両方が高いのが特徴です。三倍体であるため、良好な受粉が必要で、栽培が難しい場合があります。また、果実のさび病にかかりやすく、症状がひどくなることもあります。マンハートの著書「21世紀のリンゴ」では、カルミン・デ・ソナヴィルは将来有望な品種として挙げられています。カルミン・デ・ソナヴィルは広く大規模に栽培されているわけではありませんが、アイルランドのアップルファームでは、8エーカー(3.2ヘクタール)の農園で、この品種に適した生食用とジュース用に栽培されています。
エルスターリンゴは、1950年代にオランダでゴールデンデリシャスとイングリッドマリーリンゴを交配して初めて開発されたリンゴの品種です。すぐに人気を博し、特にヨーロッパで人気が高まり、1972年に初めてアメリカに導入されました。 [ 15 ]大陸ヨーロッパでは今でも人気があります。エルスターは中型のリンゴで、皮は主に赤色で、黄色が少し見えます。果肉は白く、柔らかくパリッとした食感です。料理にも使えますが、特にアップルソース作りに適しています。しかし、一般的には甘い風味のためデザートに使われます。
三角測量は、16世紀半ばにオランダ・フリースラントの数学者ジェンマ・フリシウスが著書『場所の記述方法に関する小冊子』の中でそのアイデアを発表した際に、地図作成方法として初めて登場しました。[ 16 ] [ 17 ]オランダの地図製作者ヤコブ・ファン・デフェンターは、ジェンマ・フリシウスが1533年の著書で理論を説明した三角測量を体系的に使用した最初の人物の一人でした。
現代の体系的な三角測量ネットワークの使用は、オランダの数学者ウィレブロルト・スネル(本名ウィレブロルト・スネル・ファン・ロイエン)の研究に由来する。彼は1615年に、アルクマールからベルヘン・オプ・ゾームまでの距離(約70マイル(110キロメートル))を、合計33個の三角形を含む四角形の連鎖を用いて測量した[ 18 ] [ 19 ] 。この偉業は、1617年に出版された彼の著書『エラトステネス・バタヴス(オランダのエラトステネス) 』のタイトルで称えられている。

メルカトル図法は、1569年にフランドルの地理学者で地図製作者のゲラルドゥス・メルカトルによって発表された円筒形の地図投影法です。航海用の標準的な地図投影法となったのは、航路線または等角航路として知られる一定のコース線を、経線との角度を維持する直線セグメントとして表現できるためです。[ 20 ]

フランドルの地理学者で地図製作者のアブラハム・オルテリウスは、世界初の近代的な地図帳である『Theatrum Orbis Terrarum』(世界の劇場)の製作者として広く認められています。オルテリウスの『Theatrum Orbis Terrarum』は、近代的な意味での最初の真の地図帳と考えられています。これは、統一された地図シートと解説文をまとめた書籍で、銅版印刷用の版が特別に彫刻されたものです。16世紀の地図製作の集大成とも呼ばれています。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
印刷された最初の海図集(『De Spieghel der Zeevaerdt』または『航海の鏡』/『船乗りの鏡』 )は、ライデンでルーカス・ヤンソーン・ワーゲナールによって制作されました。この海図集は、海図を体系的にコード化する最初の試みでした。この海図集は、海図と航海指示の地図帳と、ヨーロッパの西および北西沿岸水域での航海指示を組み合わせたものでした。これは海図作成の歴史上初の試みであり、すぐに成功を収めました。ワーゲナールの作品の英語訳は1588年に出版され、非常に人気を博したため、海図集はすぐにワーゲナールの姓の英語化された形である「ワゴナー」として知られるようになりました。[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
南極周辺の星座は、バビロニア人、ギリシャ人、中国人、アラブ人によって赤道の北からは観測できなかった。この地域の現代の星座は、大航海時代に定義され、特に16世紀末にオランダの航海士ピーテル・ディルクスゾーン・カイザーとフレデリック・デ・ホウトマンによって定義された。オランダ人が作成したこれらの12の南の星座は、東インド諸島とマダガスカルの動植物を表していた。これらは、1603年にヨハン・バイヤーが作成した星図『ウラノメトリア』に描かれている。 [ 28 ]さらにいくつかは、1756年に出版されたニコラ・ルイ・ド・ラカイユの星表に作成された。 [ 29 ]明朝末期には、徐光啓が西洋の星図の知識に基づいて南の空の23の星群を紹介した。[ 30 ]これらの星群はその後、中国の伝統的な星図に組み込まれました。IAUの88の現代星座のうち、15の星座はオランダ人が作成したものです(Apus、Camelopardalis、Chamaeleon、Columba、Dorado、Grus、Hydrus、Indus、Moniceros、Musca、Pavo、Phoenix、Sunikulum Australe、Tucana、Volansなど)。
大陸が「漂流」した可能性があるという推測は、1596年にアブラハム・オルテリウスによって初めて提唱されました。この概念は、1912年にアルフレッド・ウェゲナーによって独自に、より詳細に発展させられました。ウェゲナーの著作はドイツ語と英語で広く入手可能であり、また彼がこの考えを裏付ける地質学的証拠を提示したことから、ほとんどの地質学者は彼を大陸移動の可能性を最初に認識した人物として認めています。1960年代には、中央海嶺における海底拡大の地球物理学的および地質学的証拠によって、大陸移動説が大陸起源の標準的な理論、そして現在も進行中の地球規模のメカニズムとして確立されました。
オランダの化学会社DSMは、1979年にダイニーマを発明し、特許を取得しました。ダイニーマ繊維は、1990年からヘールレンにある同社の工場で商業生産されています。これらの繊維は、極めて高い強度と驚くほどの柔らかさを兼ね備えたゲル紡糸法によって製造されています。超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)をベースとしたダイニーマ繊維は、生命保護、船舶、漁業、オフショア、セーリング、医療、繊維など、さまざまな分野で幅広く使用されています。

1962年、フィリップスは音声記録用のコンパクトオーディオカセットメディアを発明し、1963年8月にヨーロッパ(ベルリンラジオショー)で、1964年11月に米国(ノレルコブランド)で「コンパクトカセット」という商標名で発売した。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]
透明ディスクを使用するレーザーディスク技術[ 36 ]は、 1958年にデビッド・ポール・グレッグによって発明され(1961年と1990年に特許を取得) 、 1969年までにフィリップスは、透明モードよりも大きな利点を持つ反射モードのビデオディスクを開発しました。MCAとフィリップスは協力することに決め、1972年に初めてビデオディスクを公開しました。レーザーディスクは、 VHS VCRの2年後、レーザーディスク技術をベースにしたCDの4年前の1978年12月15日にアトランタで市場に登場しました。フィリップスはプレーヤーを製造し、MCAはディスクを製造しました。

コンパクトディスクは、フィリップス(新城ヨープ)とソニー(土井俊忠)が共同開発した。1970年代初頭、フィリップスの研究者たちは「音声のみ」の光ディスクの実験を開始し、1970年代末には、フィリップス、ソニー、その他の企業がデジタルオーディオディスクの試作品を発表した。
Bluetoothは、低消費電力のピアツーピア無線技術であり、もともとは1990年代にスウェーデンのルンドにあるエリクソン社で働いていたオランダの電気技師ヤープ・ハールツェンとスウェーデンのエンジニア、スヴェン・マティソンによって開発されました。これは、近距離無線接続の世界標準となりました。
1991年、NCRコーポレーション/AT&Tコーポレーションはニューウェヘインで802.11の前身となる技術を発明しました。オランダの電気技師であるヴィック・ヘイズは、無線ネットワーク規格を確立するために1990年に設立されたIEEE 802.11委員会の委員長を10年間務めました。彼は1997年にIEEE 802.11(802.11aおよび802.11b)規格に取り組んだ功績により、 Wi-Fi ( IEEE 802.11規格を使用する製品のブランド名)の父と呼ばれています。
DVD光ディスクの記憶媒体フォーマットは、1995年にフィリップスとソニーによって発明・開発された。
アンビライト(Ambilight)は、「アンビエントライティング」の略で、2002年にフィリップスが開発したテレビ用照明システムです。
並行プログラミングの学術研究は1960年代に始まり、エドガー・ダイクストラ(1965)がこの分野で最初の論文を発表し、相互排他を特定して解決したとされている。[ 38 ]並行コンピューティング分野の先駆者であるペル・ブリンチ・ハンセンは、ダイクストラの「協調する逐次プロセス」(1965)を並行プログラミングにおける最初の古典的な論文とみなしている。[ 39 ]
コンピュータサイエンスにおいて、相互排他とは、2 つの並行プロセスが同時にクリティカル セクションに入らないようにするという要件を指します。これは、競合状態を防ぐための並行制御における基本的な要件です。相互排他という要件は、エドガー・W・ダイクストラが1965 年の画期的な論文「並行プログラミング制御における問題の解決」[ 40 ] [ 41 ]で初めて特定し解決したもので、並行アルゴリズムの研究における最初のトピックとして評価されています。[ 38 ]
セマフォの概念は1965年にダイクストラによって考案され、この概念はさまざまなオペレーティングシステムで広く利用されている。[ 42 ]
コンピュータサイエンスにおいて、スリーピングバーバー問題は、複数のオペレーティングシステムプロセス間の古典的なプロセス間通信および同期の問題である。この問題は、客がいるときは理髪師が働き続け、客がいないときは休むという秩序だった方法に似ている。スリーピングバーバー問題は、 1965年にエドガー・ダイクストラによって提唱された。[ 42 ]
バンカーズアルゴリズムは、エドガー・ダイクストラによって開発されたリソース割り当てとデッドロック回避アルゴリズムであり、すべてのリソースのあらかじめ決められた最大可能量の割り当てをシミュレートして安全性をテストし、次に「s状態」チェックを実行して、他のすべての保留中のアクティビティのデッドロック状態の可能性をテストしてから、割り当てを継続するかどうかを決定します。このアルゴリズムは、THEマルチプログラミングシステムの設計プロセスで開発され、元々はEWD108で(オランダ語で)説明されました。 [ 43 ]この名前は、銀行家が流動性制約を考慮する方法になぞらえて付けられました。
コンピュータサイエンスにおいて、食事中の哲学者問題は、同期の問題とその解決方法を説明するために並行アルゴリズム設計でよく用いられる例題です。これは元々、1965年にエドガー・ダイクストラが学生の試験問題として、テープドライブ周辺機器へのアクセスをめぐってコンピュータが競合するという形で定式化しました。その後すぐに、トニー・ホーアがこの問題を現在の形で定式化しました。[ 44 ] [ 45 ]
デッカーのアルゴリズムは、並行プログラミングにおける相互排他問題に対する、既知の最初の正しい解法です。ダイクストラは、協調する逐次プロセスに関する論文の中で、この解法をオランダの数学者テオドルス・デッカーに帰属させています。このアルゴリズムは、共有メモリのみを通信手段として使用することで、2つのスレッドが競合することなく、単一使用のリソースを共有することを可能にします。また、これは、ソフトウェアのみで記述された、2プロセス間の相互排他アルゴリズムとして初めて発表されたものです。
THEマルチプログラミングシステムは、エドガー・W・ダイクストラ率いるチームによって設計されたコンピュータオペレーティングシステムであり、1965~66年にモノグラフ[ 46 ]で説明され、1968年に出版された[ 47 ]。
EPROM (消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ)は、電源が切れてもデータを保持するタイプのメモリチップです。EPROMメモリセルの開発は、トランジスタのゲート接続が切断された不良集積回路の調査から始まりました。これらの分離されたゲートに蓄積された電荷が、その特性を変化させました。EPROMは、アムステルダム生まれのイスラエル人電気技師ドブ・フローマンによって1971年に発明され、1972年に米国特許3660819 [ 48 ]を取得しました。
自己安定化は、分散コンピューティングにおけるフォールトトレランスの概念です。自己安定化する分散システムは、どのような初期状態であっても、最終的には正しい状態になります。その正しい状態は、有限回の実行ステップの後に到達します。[ 49 ]
ガード付きコマンド言語(GCL)は、述語トランスフォーマー意味論のためにエドガー・ダイクストラによって定義された言語です。[ 50 ]これは、プログラムが何らかの実用的なプログラミング言語で記述される前に、プログラミングの概念をコンパクトな方法で組み合わせます。
ヴァン・エムデ・ボアス木(またはヴァン・エムデ・ボアス優先度キュー、 vEB木とも呼ばれる)は、 mビット整数キーを持つ連想配列を実装する木データ構造です。vEB木は、 1975年にオランダのコンピュータ科学者ピーター・ヴァン・エムデ・ボアス率いるチームによって考案されました。[ 51 ]
ABCは、オランダのCWIでLeo Geurts、Lambert Meertens、Steven Pembertonによって開発された、命令型の汎用プログラミング言語およびプログラミング環境です。対話型で構造化された高水準言語であり、BASIC、Pascal、AWKの代替として使用することを想定しています。システムプログラミング言語としてではなく、教育やプロトタイピングを目的としています。
この言語は、Python プログラミング言語の設計に大きな影響を与えました(反例として)。Pythonを開発したGuido van Rossumは、1980 年代初頭に ABC システムに数年間携わっていました。[ 52 ] [ 53 ]
ダイクストラ・ショルテンアルゴリズム(エドガー・W・ダイクストラとカレル・S・ショルテンにちなんで命名)は、分散システムにおける終了を検出するためのアルゴリズムである。[ 54 ] [ 55 ]このアルゴリズムは、1980年にダイクストラとショルテンによって提案された。[ 56 ]
スムースソート[ 57 ]は比較ベースのソートアルゴリズムです。これは、1981年にエドガー・ダイクストラによって開発されたヒープソートの変種です。ヒープソートと同様に、スムースソートの上限はO ( n log n )です。スムースソートの利点は、入力がすでに何らかの形でソートされている場合、O( n )時間に近づくことです。一方、ヒープソートは、初期のソート状態に関係なく、平均O( n log n )となります。
Amsterdam Compiler Kit (ACK) は、アムステルダム自由大学のAndrew TanenbaumとCeriel Jacobsによって開発された、高速で軽量かつリターゲット可能なコンパイラスイートおよびツール チェーンです。これはMINIXのネイティブツール チェーンです。ACK は元々クローズド ソース ソフトウェア ( MINIX 用のバイナリを特別なケースとして配布することを許可) でしたが、2003 年 4 月にオープンソースのBSDライセンスでリリースされました。プログラミング言語C、Pascal、Modula-2、Occam、およびBASICのフロントエンドを備えています。ACK の特筆すべき点は、1980 年代初頭に複数のソース言語とターゲット プラットフォームをサポートするように設計された最初のポータブル コンパイル システムの一つであったことです。[ 58 ]
EFM(8対14変調)は、1985年にオランダの電気技師キース・A・ショウハマー・イミンクによって発明されました。EFMは、CD、レーザーディスク、およびHi-MD以前のミニディスクで使用されるデータ符号化技術(正式にはチャンネルコード)です。
MINIX(「ミニUnix」の略)は、マイクロカーネルアーキテクチャに基づいたUnixライクなコンピュータオペレーティングシステムです。MINIXの初期バージョンは、Andrew S. Tanenbaumによって教育目的で作成されました。MINIX 3以降、開発の主な目的は教育から、信頼性が高く自己修復機能を持つマイクロカーネルOSの作成へと移行しました。MINIXは現在、オープンソースソフトウェアとして開発されています。MINIXは1987年に初めてリリースされ、その完全なソースコードは大学の授業や研究のために利用可能になりました。 2000年4月にBSDライセンスで再ライセンスされて以来、フリーかつオープンソースソフトウェアとなっています。Tanenbaumは、アムステルダム自由大学でMINIXを作成し、彼の教科書『Operating Systems: Design and Implementation』(1987年)で伝えられた原則を実例化しました。Linus Torvaldsはこの本を「私を新たな高みへと導いてくれた本」と評しています。
Amoebaは、アムステルダム自由大学のAndrew S. Tanenbaumらが開発した分散オペレーティングシステムです。Amoebaプロジェクトの目的は、コンピュータのネットワーク全体をユーザーから単一のマシンとして認識させるタイムシェアリングシステムを構築することでした。Pythonプログラミング言語は、もともとこのプラットフォーム向けに開発されました。[ 59 ]
Pythonは広く使われている汎用的な高水準プログラミング言語です。[ 60 ] [ 61 ]その設計思想はコードの可読性を重視しており、その構文により、プログラマーはC++やJavaなどの言語よりも少ないコード行で概念を表現できます。[ 62 ] [ 63 ]この言語は、小規模から大規模まで明確なプログラムを可能にするための構造を提供します。Python は、オブジェクト指向、命令型、関数型プログラミング、または手続き型スタイルなど、複数のプログラミング パラダイムをサポートしています。動的型システムと自動メモリ管理を備え、大規模で包括的な標準ライブラリを持っています。
Pythonは1980年代後半に構想され、1989年12月にオランダのCWIでGuido van Rossumによって実装が開始されました。これはABC言語(SETLに影響を受けた言語)の後継として、例外処理機能とAmoebaオペレーティングシステムとのインターフェース機能を備えた言語として開発されました。Van RossumはPythonの主要開発者であり、Pythonの方向性を決定する上で彼が中心的な役割を果たし続けていることは、Pythonコミュニティから彼に与えられた「終身慈悲深い独裁者(BDFL)」という称号にも表れています。
Vimは、オランダのフリーソフトウェアプログラマーであるBram Moolenaarによって開発され、1991年に初めて一般公開されたテキストエディタです。Unix系システムでよく使われるViエディタをベースに、Vimはユーザーインターフェースと編集機能を慎重に分離しました。これにより、コマンドラインインターフェースからの使用と、グラフィカルユーザーインターフェース上のスタンドアロンアプリケーションとしての使用の両方が可能になりました。

Blenderは、アニメーション映画、視覚効果、アート、3Dプリントモデル、インタラクティブな3Dアプリケーション、ビデオゲームの制作に使用される、プロ仕様の無料オープンソース3Dコンピュータグラフィックスソフトウェアです。Blenderの機能には、 3Dモデリング、UV展開、テクスチャリング、ラスターグラフィックス編集、リギングとスキニング、流体と煙のシミュレーション、パーティクルシミュレーション、ソフトボディシミュレーション、デジタルスカルプティング、コンピュータアニメーション、マッチムーブ、カメラトラッキング、レンダリング、ビデオ編集、合成などがあります。モデリング機能に加えて、ゲームエンジンも統合されています。Blenderは、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、ロシア、スウェーデン、米国など、世界の多くの地域でメディア業界で活用されています。
オランダのアニメーションスタジオNeo GeoとNot a Number Technologies(NaN)は、 Ton Roosendaalを主任開発者として、Blenderを社内アプリケーションとして開発した。Blenderという名前は、Yelloのアルバム「Baby」に収録されている曲から着想を得たものである。[ 64 ]
EFMPlusは、 DVDやSACDで使用されるチャンネルコードで、CDで使用されているEFMよりも効率的な後継規格です。EFMも設計したオランダの電気技師、キース・A・ショウハマー・イミンクによって開発されました。東芝のSDコードよりも効率が6%劣るため、SDの本来の5GBではなく4.7GBの容量となっています。EFMPlusの利点は、傷や指紋などのディスク損傷に対する耐性が非常に高いことです。

1609年、イサーク・ル・メールはVOCに対して請願書を提出し、株主による積極的な行動の最初の記録となった。ル・メールは正式に、取締役(VOCの取締役会、Heeren XVII)が「他人の資金をより長く保持したり、その資金をその者の意向とは異なる方法で使用したりしようとしている」と非難し、標準的な商慣習に従ってVOCの清算を請願した。[ 65 ]
最初の株主反乱は1622年に起こった。オランダ東インド会社の投資家たちが、会社の会計帳簿が「ベーコンで塗りつぶされて」いて「犬に食べられるようになっている」と不満を述べたのだ。投資家たちは「reeckeninge」、つまり適切な財務監査を要求した。[ 66 ]

1590年代に神聖ローマ帝国の領土であったオランダが、世界有数の海洋・経済大国へと経済的に変貌を遂げたことは、 KW スワートをはじめとする一部の経済史家によって「オランダの奇跡」(または「オランダの虎」)と呼ばれている。[ 67 ]黄金時代には、北ネーデルラントの各州は、勤勉で都市化が進んだ南部地域(南ネーデルラント)の貧しい親戚としてほとんど無名だった状態から、経済的成功において世界をリードする存在へと成長した。[ 68 ] [ 69 ]その製造業の町々は急速に成長し、世紀半ばにはオランダはフランスを抜いて世界有数の工業国となった。[ 70 ]
オランダの経済学者ヤン・ティンベルゲンは、最初の国家総合マクロ経済モデルを開発した。彼はまずオランダのためにこのモデルを構築し、第二次世界大戦後にはアメリカ合衆国とイギリスにも適用した。

17世紀のオランダ商人は、現代の株式市場の基礎を築きました。[ 72 ]オランダ商人はまた、株式取引の基本的な技術を開発した先駆者でもありました。自治体や国家による債券の発行は13世紀に遡ることができますが、企業証券の二次市場の創設と維持を専門とする現代の証券取引所の起源は、1602年のオランダ東インド会社の設立に遡ります。[ 73 ] [ 74 ]
ジョセフ・デ・ラ・ベガ(ジョセフ・ペンソ・デ・ラ・ベガとも呼ばれる)は、スペイン系ユダヤ人の家系に生まれたアムステルダムの商人であり、成功した実業家であると同時に多作な作家でもあった。1688年に出版された彼の著書『混乱の混乱』( Confusion de Confusiones )は、アムステルダムの株式市場の仕組みを解説したものである。これは株式取引に関する最古の書籍であり、商人、株主、哲学者の対話形式をとっている。この本は、洗練されているが過剰になりやすい市場を描写し、デ・ラ・ベガは読者に対し、市場変動の予測不可能性や投資における忍耐の重要性といったテーマについて助言を与えている。[ 75 ]
ジョセフ・デ・ラ・ベガは1688年に、金融市場における非合理的な行動について初めて論じた人物である。彼の1688年の著書『混乱の中の混乱』は、現代の行動ファイナンスの最初の先駆けと評されており、投資家の意思決定に関する記述は、今日でも一部の投資家の行動様式に反映されている。
最初の投資信託は1774年にオランダで設立されました。アムステルダムを拠点とする実業家アドリアーン・ファン・ケトウィッチは、世界初の投資信託の創始者としてしばしば挙げられます。[ 76 ]オランダ国外で最初の投資信託は、1868年にロンドンで設立された外国植民地政府信託でした。
ギビングとは、塩漬けニシン(または塩漬けニシン)を準備する工程で、魚からエラと食道の一部を取り除き、苦味を取り除きます。肝臓と膵臓は、風味に不可欠な酵素を放出するため、塩漬け工程の間、魚の中に残されます。その後、魚は塩1に対してニシン20匹の割合で樽の中で塩漬けされます。今日では、この工程には多くのバリエーションと地域ごとの好みが存在します。ギビングの工程は、14世紀のジーランドの漁師、ウィレム・ベッケルスゾーン[ 77 ](別名ウィレム・ベッケルス、ウィリアム・バックルズ[ 78 ]またはウィリアム・バックルソン)によって発明されました。この魚の保存技術の発明により、オランダは海洋国家となりました[ 79 ] 。この発明により、オランダが独占する塩漬けニシンの輸出産業が生まれました。

ジンは、ジュニパーベリー(セイヨウネズ)を主な原料とする蒸留酒です。中世に起源を持つジンは、千年もの間、薬草から蒸留酒業界の商業商品へと進化を遂げてきました。ジンは、より古いジェネヴァーをベースに開発され、オランダ共和国の指導者であったオラニエ公ウィリアム3世が妻メアリーと共にイギリス王位に就いた時代に、イギリスで広く普及しました。今日、ジンは最も人気があり、広く流通している蒸留酒の一つであり、ジュニパーを共通の原料とする様々な産地、スタイル、風味の製品が存在します。
オランダの医師フランシスクス・シルヴィウスは、17世紀半ばにジンを発明したとよく言われているが、[ 80 ] [ 81 ]マッシンジャーの戯曲『ミラノ公』 (1623年)ではジュネヴァの存在が確認されており、当時シルヴィウス博士はわずか9歳だった。さらに、1585年に八十年戦争中にアントワープでスペイン軍を支援したイギリス兵は、戦闘前に鎮静効果のためにジュネヴァ(ジェネヴァ)を飲んでおり、これが「オランダの勇気」という言葉の由来になったと考えられている。[ 82 ]ジュネヴァに関する最も古い文献上の記述は、13世紀の百科事典『Der Naturen Bloeme』(ブルージュ)にあり、最も古い印刷されたジュネヴァのレシピは、16世紀の『Een Constelijck Distileerboec』(アントワープ)にある。[ 83 ]
ストロープワッフル(シロップワッフル、糖蜜ワッフル、キャラメルワッフルとも呼ばれる)は、2枚の薄い生地を焼き、その間にキャラメルのようなシロップを挟んだワッフルです。1780年代にゴーダで初めて作られました。ストロープワッフルの伝統的な食べ方は、ワッフルの直径に合うサイズの温かい飲み物(コーヒー、紅茶、またはチョコレート)を入れた容器の上にワッフルを置くことです。立ち昇る蒸気の熱でワッフルが温まり、内側が少し柔らかくなり、片面は柔らかく、もう片面はカリッとした食感になります。
1815年、オランダの化学者コーエンラート・ファン・ホーテンはチョコレートにアルカリ塩を導入し、苦味を軽減した。1820年代には、カスパーラス・ファン・ホーテン・シニアが焙煎したカカオ豆から脂肪を圧搾する安価な方法の特許を取得した。[ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]彼はチョコレートリカーから天然脂肪(カカオバター)の約半分を取り除く圧搾機を開発し、チョコレートの製造コストを削減し、品質の一貫性を高めた。
常設仲裁裁判所(PCA) は、オランダのハーグに本部を置く国際機関です。同裁判所は、第 1 回ハーグ平和会議の議決事項の 1 つとして 1899 年に設立され、国際紛争解決のための世界最古の機関となっています。[ 87 ]その設立は、第 1 回ハーグ平和会議の結果として採択された、国際紛争の平和的解決のための1899 年ハーグ条約の第 20 条から第 29 条に規定されています。同会議の最も具体的な成果は、国家間の紛争解決のための最初の制度化された世界的メカニズムとして PCA が設立されたことです。PCA は、仲裁裁判所の設立を支援し、その活動を円滑化することによって、国家、国家機関、政府間組織、および民間当事者が関与する紛争の解決を促進します。同裁判所は、関係当事者がその管轄下で解決に付託することに明示的に同意した国際紛争の解決のために幅広いサービスを提供しています。オランダ系ユダヤ人の法学者トビアス・アッサーは、第1回ハーグ平和会議(1899年)における常設平和裁判所(PCA)の設立に果たした役割により、 1911年にノーベル平和賞を受賞した。
デンマークは、1989年に結婚に非常によく似た「登録パートナーシップ」制度を確立し、同性カップルの法的関係を認めた最初の国となった。2001年には、オランダが世界で初めて同性婚を認めた国となった。現代において同性婚を可能にする最初の法律は、21世紀最初の10年間に制定された。2014年3月29日現在 16か国(アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、[ nb 1 ]フランス、アイスランド、オランダ、[ nb 2 ]ニュージーランド、[ nb 3 ]ノルウェー、ポルトガル、スペイン、南アフリカ、スウェーデン、イギリス、[ nb 4 ]ウルグアイ)といくつかの地方自治体(メキシコとアメリカ合衆国の一部)では、同性カップルの結婚が認められています。さまざまな国の世論調査によると、人種、民族、年齢、宗教、政治的所属、社会経済的地位に関係なく、同性婚を法的に認めることへの支持が高まっています。
フォリオットまたはテンプ式時計機構を備えたバーチ脱進機機構を採用した最初の機械式時計は、 14 世紀初頭頃にヨーロッパで発明され、 1656 年に振り子時計が発明されるまで標準的な計時装置となった。振り子時計は、クォーツ発振器が発明された1930 年代まで最も正確な計時装置であり続け、第二次世界大戦後には原子時計が登場した。 [ 88 ]
振り子時計は、振り子の弧を使って時間の間隔を計測します。振り子時計は、発明されてから1930年頃まで、最も正確な時計でした。振り子時計は、加速度によって振り子の動きが乱され、不正確になるため、乗り物や海上の船では動作しません。振り子時計は、ガリレオ・ガリレイが導入した振り子を基に、クリスティアーン・ホイヘンスによって発明されました。ガリレオは1582年にはすでに振り子を研究していましたが、実際にその設計に基づいて時計を製作することはありませんでした。クリスティアーン・ホイヘンスは1656年に振り子時計を発明し、翌年に特許を取得しました。彼は時計の設計図に基づいて時計を製作する作業を時計職人のサロモン・コスターに委託し、コスターが実際に時計を製作しました。
温度計の発明は、コルネリス・ドレッベル、ロバート・フラッド、ガリレオ・ガリレイ、サントリオ・サントリオなど、様々な著者によってなされてきた。しかし、温度計は単一の発明ではなく、発展の過程を経て生まれたものである。ガリレオはしばしば温度計の発明者と言われるが、彼が作ったのはサーモスコープである。サーモスコープと温度計の違いは、後者には目盛りが付いていることである。[ 89 ]サーモスコープに目盛りを付けた最初の人物は、 1611年から1613年頃のヴェネツィア人のフランチェスコ・サグレド[ 90 ]か、同じくヴェネツィア人のサントリオ・サントリオ[ 91 ]であると言われている。しかし、それぞれの発明者とそれぞれの温度計は独自のものであり、標準的な目盛りは存在しなかった。 1665年、クリスティアーン・ホイヘンスは水の融点と沸点を基準として使用することを提案し[ 92 ] [ 93 ]、1694年にはイタリアのカルロ・リナルディーニがそれらを普遍的な尺度の固定点として使用することを提案した[ 94 ] [ 95 ] 。 1701年、アイザック・ニュートンは氷の融点と体温の間に12度の尺度を提案した。現在、華氏尺度は通常2つの固定点によって定義される。水が氷に凍る温度は華氏32度(°F)と定義され、水の沸点は海面と標準大気圧で定義された180度の差である華氏212度(摂氏100度)と定義されている。 1742年、スウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウスは、現在「セルシウス温度」として知られる温度目盛とは逆の温度目盛を作成しました。0 ℃は水の沸点、100℃は水の凝固点を表していました。1744年から1954年まで、0 ℃は水の凝固点、100 ℃は水の沸点と定義され、いずれも標準気圧下で水銀が測定材料として使用されました。
15世紀初頭の主ゼンマイの発明により携帯時計の製造が可能になり、16世紀には最初の懐中時計へと発展しましたが、 17世紀半ばにテンプにテンプゼンマイが追加されるまでは精度はあまり高くありませんでした。テンプゼンマイの実際の発明者がイギリスの科学者ロバート・フック(彼のゼンマイは直線ゼンマイでした)かオランダの科学者クリスティアーン・ホイヘンスのどちらであるかについては、いまだに議論が残っています。この革新により時計の精度は飛躍的に向上し、誤差は1日あたり数時間[ 96 ]から1日あたり10分[ 97 ]程度にまで減少しました。その結果、イギリスでは1680年頃、フランスでは1700年頃から文字盤に分針が追加されました。

1724年、ダニエル・ガブリエル・ファーレンハイトは、現在(若干の修正を経て)彼の名を冠する温度目盛を考案しました。彼がこれを可能にしたのは、膨張係数の高い水銀を用いて初めて温度計を製造し、その高い精度と再現性によってより精密な目盛を実現できたためであり、その結果、この目盛は広く普及しました。20世紀末までに、ほとんどの国が華氏目盛ではなく摂氏目盛を使用するようになりましたが、カナダは摂氏目盛と併用する補助目盛として華氏目盛を維持しました。ジャマイカ、ケイマン諸島、ベリーズ、バハマ、パラオ、そしてアメリカ合衆国とその関連領土では、現在も華氏目盛が公式な温度目盛となっています。
スネレン視力表は、眼科医療従事者などが視力を測定するために使用する視力検査表です。スネレン視力表は、1862年にこの検査表を開発したオランダの眼科医ヘルマン・スネレンにちなんで名付けられました。現在、視覚科学者たちは、イアン・ベイリーとヤン・ロヴィーによって設計されたこの検査表の改良版を使用しています。
19世紀には、心臓が電流を発生させることが明らかになった。電気的な観点から心臓に体系的にアプローチした最初の人物は、ロンドンのパディントンにあるセント・メアリー病院で働いていたオーガスタス・ウォーラーであった。1911年当時、彼は自分の研究の臨床応用はほとんどないと考えていた。突破口が開かれたのは、ライデンで働いていたウィレム・アイントホーフェンが、ウォーラーが使用していた毛細管電位計よりも感度の高い弦検流計を使用したときであった。アイントホーフェンは、測定されたさまざまな偏向にP、Q、R、S、Tの文字を割り当て、多くの心血管疾患の心電図の特徴を記述した。彼はその発見により、1924年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。[ 98 ] [ 99 ]
アイントホーフェンの三角形は、心電図検査で使用される三角形の中に3つの四肢誘導を配置した仮想的な配置で、両肩と恥骨によって形成されます。[ 100 ]この形状は、心臓を中心とする逆正三角形を形成し、電圧を合計するとゼロ電位になります。その存在を理論化したウィレム・アイントホーフェンにちなんで名付けられました。[ 101 ]
人工腎臓は、急性または慢性の腎不全の患者の血液を浄化する機械および関連装置です。最初の人工腎臓は、オランダ人のウィレム・ヨハン・コルッフによって開発されました。この方法で血液を浄化する手順は透析と呼ばれ、腎不全による腎機能の喪失を人工的に代替するために使用される腎代替療法の一種です。これは生命維持治療であり、病気を治療するものではありません。[ 102 ] [ 103 ]

最初の(機械式)メトロノームは、1812年にアムステルダムでディートリッヒ・ニコラウス・ウィンケルによって発明されましたが、そのアイデアを採用して普及させたヨハン・メルツェルにちなんで名付けられ(特許を取得)ました。 [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]
オランダの音楽家であり物理学者でもあるアドリアーン・フォッカーは、汎用鍵盤を用いて微分音階を演奏できる鍵盤楽器を設計し、製作させた。その中でも最も有名なのが、 1951年にハーレムのテイラーズ博物館に設置された31音の平均律オルガンである。これは一般にフォッカー・オルガンと呼ばれている。
Kraakdoos (クラックルボックス)は、電池で駆動する特注のノイズ発生電子機器です。小さな箱で、上部に6つの金属接点があり、指で押すと独特の音やトーンが発生します。人間の身体が回路の一部となり、発生可能な音の範囲を決定します。つまり、演奏者によって異なる結果が得られるのです。このコンセプトは、 1960年代にミシェル・ワイスヴィスとヘールト・ハメルベルクによって初めて考案され、1970年代にワイスヴィスがアムステルダムのSTEIM財団に加わったことでさらに発展しました。
ムードスウィンガーは、オランダの弦楽器製作者ユーリ・ランドマンが設計した、追加の3つ目のブリッジを備えた12弦のエレクトリック・ツィターです。このロッドは3つ目のブリッジとして機能し、弦を2つのセクションに分割することで倍音を加え、多重音のサウンドを生み出します。
Springtimeは、 7本の弦と3つの出力端子を備えた実験的なエレキギターである。ランドマンはこの楽器を2008年に製作した。
新ストア主義は、ストア主義とキリスト教を融合させた折衷的な哲学運動でした。新ストア主義は、オランダ・フランドルの人文主義者ユストゥス・リプシウスによって創始され、彼は1584年に著書『不変性について』 (De Constantia)の中で、友人シャルル・ド・ランゲとの対話形式でその教えを説きました。リプシウスがライデン(ライデン大学)で過ごした11年間(1579年~1590年)は、彼の創作活動が最も盛んだった時期です。この時期に彼は、キリスト教と両立する形で古代ストア主義を復興させることを目的とした一連の著作を執筆しました。その中で最も有名なのが『不変性について』 ( De Constantia、1584年)です。
オランダ改革派教会(オランダ語: Nederlandse Hervormde Kerkまたは NHK)は、改革派キリスト教の一派でした。プロテスタント宗教改革期にローマ・カトリック教会を基盤として発展しました。1570年代に設立され、2004年にオランダの改革派教会とオランダ王国の福音ルーテル教会と合併してオランダ・プロテスタント教会を形成するまで存続しました。
アルミニウス主義は、オランダの改革派神学者ヤコブス・アルミニウス(1560年 - 1609年)と、レモンストラント派として知られる彼の歴史的な支持者たちの神学的思想に基づいている。彼の教えは宗教改革の五つのソラ(五つの自由)を堅持していたが、マルティン・ルター、ツヴィングリ、ジョン・カルヴァン、その他のプロテスタント改革者たちの特定の教えとは異なっていた。アルミニウス(ヤコブス・ヘルマンスゾーン)は、ジュネーブ神学大学でベザ(カルヴァンの後継者)の弟子であった。
多くのキリスト教宗派は、再生に先立って人間の意志が恩寵によって解放されるというアルミニウス主義の見解に影響を受けており、特に16世紀のバプテスト派、 18世紀のメソジスト派、そしてセブンスデー・アドベンチスト教会が挙げられる。ジョン・ウェスレーもアルミニウス主義の影響を受けていた。また、ウェスレー運動から発展したメソジスト派においても、アルミニウス主義は重要な影響を与えた。18世紀と19世紀のユニバーサリスト派とユニテリアン派は、神学的にアルミニウス主義と結びついていたと主張する者もいる。
ヤンセニズムは、主にフランスで起こったカトリックの神学運動で、原罪、人間の堕落、神の恩寵の必要性、予定説を強調した。この運動は、1638年に亡くなったオランダの神学者コルネリウス・ヤンセンの死後に出版された著作(アウグスティヌス)に端を発する。最初に普及させたのは、ヤンセンの友人であるサン=シラン=アン=ブレンヌ修道院のジャン・デュヴェルジエ・ド・オーランヌ修道院長で、1643年にデュヴェルジエが亡くなった後は、アントワーヌ・アルノーが指導した。17世紀から18世紀にかけて、ヤンセニズムはカトリック教会内の独立した運動であった。この運動の神学的な中心地は、パリのポール=ロワイヤル修道院であり、デュヴェルジエ、アルノー、ピエール・ニコル、ブレーズ・パスカル、ジャン・ラシーヌなどの作家たちの避難所となった。
望遠鏡に関する最初の歴史的記録は、 1608年にハンス・リッペルハイとヤコブ・メティウスによって出願された特許に現れる。[ 111 ] [ 112 ]リッペルハイの装置の説明はすぐにガリレオ・ガリレイに伝わり、彼は1609年に改良版を作成し、1610年の著書『星界の報告』に記されている観測を行った。
ホイヘンス接眼レンズは、平面側が目に向くように空気の隙間で隔てられた2枚の平凸レンズで構成されています。これらのレンズは、アイレンズとフィールドレンズと呼ばれます。焦点面は2枚のレンズの間にあります。これは1660年代後半にクリスティアーン・ホイヘンスによって発明され、最初の複合(多レンズ)接眼レンズでした。[ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ]ホイヘンスは、空気の隙間のある2枚のレンズを使用して、横方向の色収差がゼロの接眼レンズを作ることができることを発見しました。これらの接眼レンズは、焦点距離が非常に長い望遠鏡でうまく機能します(ホイヘンスの時代には、焦点距離が非常に長い航空望遠鏡を含む、単一要素の焦点距離が長い非アクロマティック屈折望遠鏡で使用されていました)。この光学設計は現在では時代遅れと考えられています。なぜなら、今日の焦点距離の短い望遠鏡では、接眼レンズのアイレリーフが短く、像の歪みが大きく、色収差があり、見かけの視野が非常に狭いからです。これらの接眼レンズは製造コストが安いため、安価な望遠鏡や顕微鏡によく見られます。[ 117 ]ホイヘンス接眼レンズにはレンズ要素を固定するための接着剤が含まれていないため、望遠鏡のユーザーはこれらの接眼レンズを「太陽投影」、つまり太陽の像をスクリーンに投影する役割で使用することがあります。他の接着剤付き接眼レンズは、太陽の強烈で集中した光によって損傷を受ける可能性があります。
1673年、アントニ・ファン・レーウェンフックは改良された簡易顕微鏡を用いて、単細胞生物を発見、観察、記述、研究し、科学実験を行った最初の人物となった。彼は当初、これらの生物をアニマルクルスと呼び、現在では微生物またはマイクロバイオームと呼ばれている。[ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ]これらの観察のために、彼は少なくとも25種類の異なるタイプの簡易顕微鏡を製作したが、現存するのは9種類のみである。彼の簡易顕微鏡は銀または銅のフレームでできており、小さなレンズとして機能する特殊な形状の単一のガラス球を保持していた。球が小さいほど、倍率が高くなる。現存するものは最大275倍まで拡大できる。ファン・レーウェンフックは最大500倍まで拡大できる装置を所有していたと推測されている。
サイクロイド振り子は、1673 年にクリスティアーン・ホイヘンスによって発明されました。その目的は、通常の単振り子の等時性の欠如を解消することです。これは、質量点を円弧ではなくサイクロイド上を移動させることによって実現されます。[ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ]
ピーテル・ファン・ムッシェンブルックによって発明された高温計は、温度測定装置である。単純なタイプでは、炉内または測定対象物に熱電対を設置する。熱電対の電圧出力はメーターで読み取られる。−200 °C から 1500 °C 以上までの温度を測定できる、さまざまな種類の熱電対が利用可能である。[ 129 ]
ライデン瓶(またはライデンジャー)は、ガラス瓶の内側と外側の2つの電極間に静電気を「蓄える」装置です。これはコンデンサー(元々は「凝縮器」として知られていた)の原型です。1745年10月11日にドイツの聖職者エヴァルト・ゲオルク・フォン・クライストによって、また1745年から1746年にかけてオランダの科学者ピーテル・ファン・ムッシェンブルック(ライデン出身)によってそれぞれ独立に発明されました。この発明はライデン市にちなんで名付けられました。ライデン瓶は電気に関する初期の多くの実験に使用され、その発見は電気の研究において根本的に重要なものでした。それまで、研究者は電荷を蓄えるために大きな絶縁導体を使用する必要がありました。ライデン瓶ははるかにコンパクトな代替手段を提供しました。多くの初期の電気機器と同様に、ライデン瓶は当初、科学者がより多様な電気実験を行えるようにすること以外に特別な用途はありませんでした。
これらの科学者は、電気を流体とみなす電気理論に基づいて研究を進め、この流体を「捕捉」するために瓶を開発しようとして、ライデン瓶を開発しました。1744年、フォン・クライストはガラス瓶の内側に銀箔を貼り、摩擦機で箔に電荷を与えました。クライストは、この装置から大きなショックを受けたときに、相当量の電荷を収集できると確信していました。この「クライスト瓶」の効果は、ほぼ同時期にライデン大学のオランダ人科学者ピーテル・ファン・ムッシェンブルックとクナエウスによって独立して発見されました。ファン・ムッシェンブルックは、このことをフランスの科学界に伝え、そこでライデン瓶と呼ばれるようになりました。[ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ]
キップ装置(キップ発生器とも呼ばれる)は、少量の気体を生成するために設計された装置である。1860年頃、オランダの薬剤師ペトルス・ヤコブス・キップによって発明され、 20世紀後半まで化学実験室や学校での実験実習などで広く用いられた。

光学顕微鏡では、原生動物の細胞小器官、細菌、精子の尾部など、多くの物体は染色(つまり死滅)しない限り、基本的に完全に透明です。しかし、これらの物体内部の密度や組成の違いによって、通過する光の位相が変化することが多く、そのため「位相物体」と呼ばれることもあります。位相差顕微鏡法を用いることで、これらの構造を可視化し、生きた試料を観察することが可能になります。この位相差顕微鏡法は顕微鏡学における画期的な進歩であり、オランダの物理学者フリッツ・ゼルニケは1953年にノーベル賞を受賞しました。
磁気ホーン(ファン・デル・メール・ホーンとも呼ばれる)は、 CERNのオランダ人物理学者サイモン・ファン・デル・メールが発明した、高電流パルス集束装置である。パイ中間子を選別し、鋭いビームに集束させる。その本来の用途はニュートリノ物理学の分野で、パイ中間子のビームを強く集束させる必要があった。パイ中間子がミューオンとニュートリノまたは反ニュートリノに崩壊すると、同様に強く集束されたニュートリノビームが得られる。ミューオンは3000トンの鉄と1000トンのコンクリートの壁で停止し、ニュートリノまたは反ニュートリノはガルガメル・バブル・チェンバーに到達する。
国際スケート連盟(ISU)は、フィギュアスケート、シンクロナイズドスケーティング、スピードスケート、ショートトラックスピードスケートなどの競技アイススケート種目の国際統括団体です。1892年にオランダのスヘフェニンゲンで設立され、最も古い国際冬季スポーツ連盟[ 137 ]であり、最も古い国際スポーツ連盟の1つです。
ISU(国際スケート連盟)の直接の後援の下、スピードスケートの最初の公式世界選手権(男子のみ参加可能)が1893年にアムステルダムで開催された。
FCバルセロナとスペイン代表サッカーチームは、トータルフットボールにルーツを持つティキタカと呼ばれるサッカースタイルを採用している。ヨハン・クライフは、FCバルセロナの監督時代(1988~1996年)にティキタカ(スペイン語では一般的にtiqui-tacaと綴られる)を創設した。[ 138 ] [ 139 ]このスタイルは、無敵のスペイン代表サッカーチーム(2008~2012年)とペップ・グアルディオラのバルセロナチーム(2009~2011年)に採用され、成功を収めた。[ 140 ] [ 141 ]ティキタカスタイルは、ポジションの入れ替えよりもボールの動きに重点を置いている点でトータルフットボールと異なる。
1620年代頃、コルネリス・ドレッベルは、卑金属を長時間正確な一定温度に保つことで金に変えることができるという信念に基づき、炉用の自動温度制御システムを開発した。彼はまた、この温度調節器を鶏の孵化用孵卵器にも使用した。[ 142 ] [ 143 ]
マジックランタンは光学装置であり、 17世紀に開発された初期の画像投影装置です。ローマ時代から凹面鏡やピンホールカメラ(カメラオブスクラ)を使って画像を投影してきました。しかし、17世紀になるまで、望遠鏡や顕微鏡などの高度な光学装置を作るのに十分なガラスレンズ技術は発達していませんでした。ピンホールカメラやカメラオブスクラでは、太陽の画像など、実際のシーンの画像を表面に投影することしかできませんでした。一方、マジックランタンは表面に描かれた画像を投影することができ、カメラとプロジェクターが2種類の異なる装置になった転換点となりました。マジックランタンの最初の発明者が誰であるかについては議論がありますが、最も広く受け入れられている説は、クリスティアーン・ホイヘンスが1650年代後半に最初の装置を開発したというものです。[ 144 ]しかし、他の資料ではドイツの司祭アタナシウス・キルヒャーに功績があるとされています。彼は著書『光と影の大いなる技法』の中で、幻灯機のような装置について述べている。[ 145 ] [ 146 ]ホイヘンスは、キルヒャーの幻灯機のような初期の幻灯機で鏡に刻まれた画像をガラスに描かれた画像に置き換えたという、幻灯機技術における彼の大きな革新によって評価されている。
肉スライサーは、スライシングマシン、デリスライサー、または単にスライサーとも呼ばれ、肉屋やデリカテッセンで肉やチーズをスライスするために使用される道具です。最初の肉スライサーは、1898年にロッテルダムでヴィルヘルム・ファン・ベルケル(Wilhelmus Adrianus van Berkel)によって発明されました。 [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ]古いモデルの肉スライサーはクランクで操作されることがあります。新しいモデルは一般的に電動モーターを使用します。[ 150 ]
五極管は、5 つの活性電極を持つ電子デバイスです。この用語は、 1926 年にオランダ人のベルンハルト DH テレゲンによって発明された3 グリッド真空管(熱電子管)に最も一般的に適用されます。 [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ]
Philishaveは、フィリップス社の家庭用電化製品・パーソナルケア部門が製造していた電気シェーバーのブランド名です(米国ではNorelcoという名称が使われています)。Philishaveシェーバーは、フィリップス社のエンジニア、アレクサンドル・ホロウィッツによって発明されました。彼は、それまでの電気シェーバーで使われていた往復運動式の刃ではなく、回転式の刃を採用しました。
ジャイレータは、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、理想変圧器に続く仮想的な第 5 の線形素子としてテレゲンによって発明された、受動的で線形、損失のない2 ポートの電気ネットワーク素子です。[ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ]
1950年代のラリードライバー、モーリス・ガトソニデスによって設立されたオランダの企業ガトソメーターBVは、最初の交通取締カメラを発明した。ガトソニデスはレーストラックのコーナーでの速度をより正確に監視したいと考え、サーキットでのタイムを改善するためにこの装置を考案した。[ 159 ]
クラップスケート(クラップスケート、スラップスケートとも呼ばれる)は、スピードスケートで使用されるアイススケートの一種です。クラップスケートは、アムステルダム自由大学の人間運動科学部で、ゲリット・ヤン・ファン・インゲン・シェナウの指導のもと開発されましたが、そのアイデア自体はもっと古いものです。1979年にヒンジ付きスピードスケートの研究を始めたファン・インゲン・シェナウは、1980年に最初のプロトタイプを作成し、1981年にこのテーマに関する博士論文を完成させました。その際、スケーターはブレードを氷上に維持する動きを長くすることで、ふくらはぎの筋肉がより多くの力を発揮できるという前提に基づいていました。
クレムレーターは、1981年にオランダのALL Europe社によって開発された機械です。クレムレーターは火葬後に使用され、 平均して約3kgの遺灰が残ります。これらの遺灰はクレムレーター(ミルとも呼ばれる)で粉砕され、散骨または骨壺に納められます。現在、クレムレーターはオランダの火葬設備メーカーであるDFW Europe社によってさらに改良されています。
現代のエアフライヤーは、オランダのエンジニアであるフレッド・ファン・デル・ウェイによって2005年に発明された調理器具です。ファン・デル・ウェイは、油を最小限に抑えて揚げ物を調理できる装置を開発し、従来揚げ物として作られていた料理をよりヘルシーにすることを目指しました。彼は、徹底的な実験の後、木製の犬小屋に似たプロトタイプを開発し、高速の空気循環を利用して食材を均一に調理し、外側をカリッと仕上げました。彼の発明は、2010年にフィリップスが初の家庭用エアフライヤーを発売したことで商業的に成功を収め、低脂肪の食事を簡単に調理できることから世界中で急速に人気を博しました。[ 160 ]
ニシン漁船(オランダ語: Haringbuis )は、15 世紀から 19 世紀初頭にかけてオランダとフランドルのニシン漁師が使用していた外洋漁船の一種です。ニシンを海上で保存できるようになったギビングの発明後、オランダで漁船として初めて改良されました。 [ 161 ]これにより、より長い航海が可能になり、オランダの漁師は海岸から遠く離れたニシンの群れを追うことができるようになりました。最初のニシン漁船は、おそらく1415 年頃にホーレンで建造されました。最後のものは 1841 年にフラールディンゲンで建造されました。
フルートは、もともと貨物専用船として設計された帆船の一種です。16 世紀にオランダで誕生したこの船は、最大限のスペースと乗組員の効率で大洋横断輸送を容易にするように設計されました。安価な船なので大量建造が可能でした。この船種は、国際貿易におけるオランダの競争力を高めたと評価されており、17 世紀と 18 世紀にはオランダ東インド会社によって広く使用されました。フルートは、17 世紀のオランダ海上帝国の台頭において重要な要素でした。[ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ]

コルネリス・コルネリスゾーンは風力製材機の発明者であった。[ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ]
スクーナーは、 2本以上のマストに縦帆を備えた帆船の一種で、前マストの高さは後マストの高さよりも高くありません。このような船は、16世紀または17世紀にオランダで初めて使用されました(ただし、当時はそう呼ばれていなかった可能性があります)。スクーナーは、17世紀後半にオランダの沿岸や河口で使用されていたさまざまな小型の2本マストのガフリグ船から発展しました。ほとんどは作業船でしたが、裕福な商人やオランダ貴族のためにスクーナーリグを備えた遊覧ヨットもいくつか建造されました。オランダ生まれのウィリアム3世オレンジ王子がイギリス王位に就いた後、イギリス海軍は1695年にスクーナーリグを備えた王室ヨット、HMSロイヤルトランスポートを建造しました。この船は、詳細な海軍本部の模型で再現されており、完全に記録された最古のスクーナーです。[ 173 ]ロイヤル・トランスポートは、そのスピードと操縦の容易さですぐに注目を集め、商船はすぐにヨーロッパと北アメリカのヨーロッパ植民地でこのリグを採用しました。スクーナーはすぐに北アメリカの植民地の商人や漁師に人気を博し、アメリカにおけるスクーナーに関する最初の記録は、1716年のボストン港の記録に現れました。 [ 174 ]北アメリカの造船業者は、貿易、漁業、私掠船用にさまざまなスクーナーの形状をすぐに開発しました。言語学者ウォルター・ウィリアム・スキートによると、スクーナーという用語はscoonに由来し、schの綴りは後にオランダ語の綴り ("schoener") を採用したことに由来します。別の研究では、17 世紀の装飾的なスクーナーヨットを称賛するオランダ語の表現 "een schoone Schip" が、英語話者がイギリスとアメリカで進化したスクーナーリグの初期バージョンを説明するために「schooner」という用語を使用するようになった可能性があると示唆しています。[ 175 ]
コルネリウス・ドレッベルは、イギリス海軍に勤務していた際に、航行可能な潜水艦として初めて実証された発明者です。 [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ]彼は革張りの木製フレームで操縦可能な潜水艦を設計・製造しました。1620年から1624年の間に、ドレッベルはさらに2隻の大型潜水艦を建造し、試験を行いました。3番目のモデルは6本のオールを備え、16人の乗客を乗せることができました。このモデルはジェームズ1世と数千人のロンドン市民に披露されました。この潜水艦は3時間潜航し、ウェストミンスターからグリニッジまで往復でき、水深12~15フィート(3.7~4.6メートル)で航行できました。この潜水艦はテムズ川で何度も試験されましたが、戦闘で使用されることはありませんでした。[ 180 ] [ 181 ] [ 182 ]
2002年、イギリスの造船技師マーク・エドワーズは、ドレッベルが17世紀に建造したオリジナルの潜水艦を基にした木製潜水艦を建造した。これは2002年11月にBBCのテレビ番組「Building the Impossible(不可能な建造)」で紹介された。これはオリジナルの潜水艦を縮尺した実動モデルで、17世紀の造船で一般的に用いられていた道具と工法を用いて建造され、ドーニー湖で2人の漕ぎ手が乗って水中テストを行い、水面下に潜航して10分間水中を漕ぐことに成功した。しかし、法的な制約により、テムズ川本流での使用は認められなかった。
スパイカーは、 1903年に史上初の四輪レーシングカーを製造し、レースに出場したことで知られています。内燃機関を搭載した初の四輪駆動車であるスパイカー60 HPは、1903年にアムステルダムのオランダ人兄弟ヤコブスとヘンドリック・ヤン・スパイカーによって発表されました。[ 183 ] [ 184 ] 6気筒エンジンを搭載した初の車でもあったこの2人乗りスポーツカーは、現在オランダのハーグにあるロウマン・コレクション(旧国立自動車博物館)に展示されています。 [ 185 ]
…頭の中で、それが失敗した理由をいくつか分析していた…
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