マイケル・モリス | |
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| 配偶者 | リンダ・モリス[1] |
| 受賞歴 | ピットコンヘリテージ賞 |
マイケル・モリスは、アメリカの生化学者、海洋学者、実業家であり、光センシング技術と分光法の新しいアプリケーションを設計、開発、販売してきました。彼は、pHish Doctor(家庭用水槽用pHセンサー)、Ocean Optics Inc.(OOI)(小型分光計)[2]、SpectrEcology(光センシングアプリケーション向けのエンジニアリングおよびサポートサービス)など、いくつかの会社を設立しました。[3] [4] [1]
モリスは、世界初の小型分光計を開発した人物として知られています。[5] [6] [7] モリスのオーシャンオプティクスが発表した小型分光計は、食品産業、製薬、農業、水産養殖、環境、医学、歯科、法医学など、幅広い分野で使用されています。これらは、ミール宇宙ステーション、スペースシャトル、火星探査車 キュリオシティで使用されています。これらは、ホープダイヤモンドやその他のブルーダイヤモンドの構造と特性に関する新しい情報の発見に使用されました。
教育
モリスはラトガース大学で化学および細胞生物学の学士号を取得し、南フロリダ大学で海洋科学の修士号を取得しています。[2]
キャリア
モリスはフィッシャーサイエンティフィックの営業担当者として経験を積んだ。また、 NASAが後援する技術起業家のための南部技術応用センターの技術移転担当副所長も務めた。[4]
1986年に彼が最初に起業したのはpHish Doctorでした。彼は1万ドルを借りて会社を設立し、家庭用水槽用のpHセンサーを販売しました。このプロジェクトは大成功を収め、彼は次の会社を立ち上げることができました。[1]
モリスは、セントラルフロリダ大学のロバート・バーン、ルイス・ガルシア・ルビオ、ロイ・ウォルターズと共同で、海水用光ファイバーpHセンサーの開発に取り組みました。1989年、彼らは米国エネルギー省の中小企業技術革新研究(SBIR)助成金の支援を受けて、オーシャンオプティクス社を共同設立しました。[1] 光ファイバープロジェクトの一環として開発した小型分光計は、同社の主力製品となりました。[6]
同社は1992年に最初の小型光ファイバー分光計S1000を発表しました。[4]これは可視範囲の波長を測定できました。[1] 同社は機敏性を重視し、顧客の要望を理解し、顧客の需要を満たすアプリケーションを作成し、[6] 「光の吸収、透過、反射、または放出を含むあらゆる測定を可能にする」ことを使命としていました。[4]同社は2004年にハルマに買収されました。[6] [1]
オーシャンオプティクスの売却後、モリスは光センシングを使用するアプリケーションのエンジニアリングとサポートサービスに特化したSpectrEcologyを設立しました。[3]
アプリケーション
NASAのプロジェクト
オーシャンオプティクスの小型分光計は、ミール宇宙ステーション、スペースシャトル、火星探査車[8] キュリオシティで使用されています。[5] [6] [9] [10] [11] [12] 2009年、オーシャンオプティクスQE65000分光計「ALICE」がオーロラデザイン&テクノロジーによって改造され、NASAの月面クレーター観測センシング衛星(LCROSS )ミッションで使用されました。ALICEは、ケンタウルスロケットの上部ステージがカベウスクレーターの底に衝突した際に発生する紫外線を測定しました。これにより、月に水氷が存在することが確認されました。[13] [14]
ロッキー7ローバーのプロトタイプでは、350〜800 nmの範囲で感度を持つオーシャンオプティクスのポイント分光計が使用されていました。[8]
2011年11月26日に打ち上げられたNASAの火星探査車キュリオシティのChemCamユニットの一部として、オーシャンオプティクスHR2000分光計3台がカスタマイズされました。分光計は、240〜336nm、380〜470nm、470〜850nmの範囲の異なる波長の光を測定するように構成されました。レーザー誘起ブレークダウン分光計(LIBS)は、近くのターゲットに一連の非常に短いパルスを発射するためにレーザーを使用しました。[9] [15]最初のショットはほこりを取り除き、後半のショットは岩を加熱してイオン化されたガスまたはプラズマの閃光を作り出しました。[16]結果として生じた光は分光計によって測定され、スペクトルは火星の岩と土壌の組成を決定するために分析されました。[9] [15] [17] [5] [18] 着陸以来、ChemCamはカルシウム、石膏、バサナイトを含む数十万のサンプルを特定しました。[11]
ラマン分光法のための機器の組み込みは、NASAの火星2020ローバー科学定義チームによって計画されている。 [19]
ブルーダイヤモンド
オーシャンオプティクスのポータブル分光計は、ホープダイヤモンド、ブルーハートダイヤモンド、その他の天然IIb型ブルーダイヤモンドのリン光スペクトルの調査にも使用されています。[20] [21] スミソニアン、米国海軍研究所 、オーシャンオプティクス 社、 ペンシルベニア州立大学は、数百個のブルーダイヤモンドを調査する研究で協力しました。[22]研究者は、 UV/Vis光研究用のUSB2000-FL分光計とラマン分光法用のIR512分光計 を使用して、ダイヤモンドのスペクトル特性と時間特性を調べました。[23] [24] [25]
スミソニアン国立自然史博物館のコレクションにあるホープダイヤモンドは、紫外線にさらされると特徴的な赤い燐光を発します。人間の目に見えるものですが、これまで説明がつきませんでした。[22] [26]研究者は、石に含まれる窒素とホウ素 により、すべてのブルーダイヤモンドの燐光スペクトルに赤と緑のピークが見られることを発見しました。スペクトルの強度と減衰率はダイヤモンドごとに異なります。[22] [26] この技術により、個々のブルーダイヤモンドを識別目的で「指紋」として記録できる可能性があります。[26] [22]
その他のアプリケーション
オーシャンオプティクスの小型分光計は、病院、空港のセキュリティ、大学や高校の化学実験室で使用されています。 [ 6] [27]食品産業、[28] 製薬、[29] 農業、[30] 水産養殖、環境、[31] [32] 医学、[33] 歯科、[34] [35]法医学 で使用されています。[36]サイズが小さいため、実験室の外、工業生産現場、農業、環境モニタリング、医療現場で使用されている科学機器 に組み込むことができます。 [37] [38]
受賞歴
- 2018年、ピットコン・ヘリテージ賞、ピットコン・科学史研究所[4]
慈善活動
モリスはフロリダ州セントピーターズバーグにあるサウスフロリダ大学海洋科学部の寄付フェローシップ賞プログラムに貢献している。[39] また、セントピーターズバーグ地域の若い新興企業に資金を提供するセントピーターズバーグダウンタウンパートナーシップのテクノロジーファンドの支援者でもある。[40]
参考文献
- ^ abcdef Kruschwitz, Jennifer DT (2006年2月). 「小魚から大海原へ、チャンスの宝庫 Ocean Optics Inc. の物語」(PDF) . Optics & Photonics News : 10–11 . 2019年1月14日閲覧。
- ^ ab "MIKE MORRIS Alum '82".サウスフロリダ大学、セントピーターズバーグ。 2019年1月8日閲覧。
- ^ ab 「マイク・モリス」。USFCMSが50周年 50年間の科学の進歩。 2019年1月14日閲覧。
- ^ abcde 「Pittcon Heritage Award」。科学歴史研究所。2016年5月31日。 2019年1月8日閲覧。
- ^ abc Lapowsky, Issie (2012年8月7日). 「火星ミッションを可能にした中小企業」. Inc. 2019年1月8日閲覧。
- ^ abcdef Morris, Mike (2008)。「Ocean Optics のストーリーを一言で言えば」。López-Higuera, José Miguel、Culshaw, B. (編著)。ハイテクビジネスのエンジニアリング: 起業家の経験と洞察。SPIE Press。pp. 121–128, 268。ISBN 9780819471802. 2019年1月8日閲覧。
- ^ 「Ocean OpticsがSpectrEcologyと提携」。Ocean Optics 。 2019年1月14日閲覧。
- ^ ab Volpe, Richard; Balaram, J.; Ohm, Timothy; Ivlev, Robert (1997). 「ロッキー7:次世代火星探査機プロトタイプ」(PDF) . Journal of Advanced Robotics . 11 (4): 341–358. CiteSeerX 10.1.1.51.7544 . doi :10.1163/156855397X00362 . 2019年1月8日閲覧。
- ^ abc 「Ocean Optics Spectrometers Head to Mars」。Ocean Optics News。2011年12月。 2019年1月14日閲覧。
- ^ Hayes, Tim (2012年9月25日). 「ChemCam: 内部構造」. Photonics World . 2019年1月14日閲覧。
- ^ ab NASA (2015年1月1日). 「エネルギー耐久性スペクトロメーターは厳しい仕事のために作られています」.技術速報. 2019年1月14日閲覧。
- ^ Wiens, Roger (2013 年 3 月 12 日)。Red Rover: ジェネシスから火星探査機キュリオシティまでのロボット宇宙探査の裏話。Basic Books。ISBN 978-0465055982. 2019年1月14日閲覧。
- ^ 「海洋光学分光計が月の水の存在を確認」Analytik NEWS 2009年12月3日。
- ^ Welander, Peter (2009年7月14日). 「Spectrometer orbits the moon」.制御エンジニアリング. 2019年1月14日閲覧。
- ^ ab Taranovich, Steve (2012年9月7日). 「火星探査車キュリオシティ:ChemCamレーザー誘起ブレークダウン分光法が明らかに」EDNネットワーク。 2019年1月14日閲覧。
- ^ ウェブスター、ガイ(2010年12月22日)。「NASAの次期火星探査機はレーザーで岩石を攻撃する」NASAジェット推進研究所。 2019年1月14日閲覧。
- ^ トリゴー、ロバート(2012年8月8日)。「火星探査機『キュリオシティ』の一部はタンパベイから来た」タンパベイ・タイムズ。 2019年1月14日閲覧。
- ^ 「火星探査機のレーザーが最初のターゲットを攻撃」Photonics Media 2012年8月22日2019年1月14日閲覧。
- ^ Gasda, Patrick J.; Acosta-Maeda, Tayro E.; Lucey, Paul G.; Misra, Anupam K.; Sharma, Shiv K.; Taylor, G. Jeffrey (2015 年 2 月)。「火星探査のための次世代レーザーベーススタンドオフ分光法技術」。 応用分光法。69 ( 2): 173–192。Bibcode :2015ApSpe..69..173G。doi : 10.1366/14-07483。PMID 25587811。S2CID 46479068 。
- ^ Gaillou, E.; Post, JE; Rost, D.; Butler, JE (2012年1月9日). 「天然タイプIIbブルーダイヤモンドのホウ素:化学および分光学的測定」. American Mineralogist . 97 (1): 1–18. Bibcode :2012AmMin..97....1G. doi :10.2138/am.2012.3925. S2CID 98108926. 2019年1月14日閲覧。
- ^ Gaillou, Eloise; Post, Jeffrey E.; Byrne, Keal S.; Butler, James E. (2015年1月30日). 「ブルームーンダイヤモンドの研究」.宝石と宝石学. 50 (4): 280–286. doi : 10.5741/GEMS.50.4.280 . 2019年1月14日閲覧。
- ^ abcd 「紫外線を浴びて、青いホープダイヤモンドが赤く光る」スミソニアン・インサイダー。2009年8月19日。 2019年1月14日閲覧。
- ^ 「オーシャンオプティクスがホープダイヤモンドの調査を支援」レーザーフォーカスワールド2006年1月20日2019年1月14日閲覧。
- ^ 「オーシャンオプティクスがホープダイヤモンドの調査を支援」フォトニクスメディア2006年1月16日2019年1月14日閲覧。
- ^ 米海軍研究所 (2005年8月25日)。「研究者らがホープダイヤモンドの特性を研究」。Phys.org 。2019年1月14日閲覧。
- ^ abcグリフィス、ジェニファー(2008年 4月1日)。「AC探偵:ホープダイヤモンドはなぜ赤く光るのか?」分析化学。80 (7):2295–2296。doi :10.1021/ac086021+。
- ^ Randelman, Rob; Morris, Rob (2008). 「産業用センシング機器が「マスカスタマイゼーション」につながる」SPIE Newsroom . doi :10.1117/2.1200705.1137 . 2019年1月14日閲覧。
- ^ セグラン、エリザベス(2016年3月21日)。「なぜターゲットは食品イノベーションを急ピッチで進めているのか」Fast Company 。 2019年1月14日閲覧。
- ^ Ciurczak、エミール W.;ドレネン三世、ジェームス K. (2002 年 2 月 8 日)。近赤外分光法の製薬および医療への応用。 CRCプレス。 26~27ページ。ISBN 9780203910153. 2019年1月14日閲覧。
- ^ DeShazer, James A.; Meyer, George E. (2001). Optics in Agriculture: 1990-2000 : Proceedings of a Conference Held 6 November 2000, Boston, Massachusetts . SPIE Optical Engineering Press. p. 4.
- ^ Mishra, Deepak; Ogashawara, Igor; Gitelson, Anatoly (2017年5月3日).内水域のバイオ光学モデリングとリモートセンシング. Elsevier. p. 246. ISBN 9780128046449。
- ^ 「Light Years Ahead」(PDF) . Analytic Scientist . 2015年7月. p. 42. 2019年1月15日閲覧。
- ^ 「癌診断のためのスペクトルファイバーセンサー」。News Medical Lifesciences。2018年6月29日。
- ^ Rai, AK; Das, IML; Uttam, KN (2010). レーザーと分光法の新たな動向と応用。Allied Publishers。p. 282。ISBN 9788184246261. 2019年1月14日閲覧。
- ^ ヘイマン、ハラルド; スウィフト、ジュニア、エドワード; リッター、アンドレ (2017-12-20)。スターデヴァントの歯科治療の芸術と科学(第6版)。エルゼビア/モスビー。p. 185。ISBN 9780323083331. 2019年1月14日閲覧。
- ^ Estracanholli, ES; Kurachi, C.; Vicente, JR; Menezes, PFC; Bagnato, VS (2010 年 1 月 4 日)。「組織内蛍光法による死後経過時間の測定」。Dössel, Olaf; Schlegel, Wolfgang C.; Becks, Thomas (編)。世界医学物理学および生物医学工学会議 2009 年 9 月 7 日 - 12 日 ミュンヘン、ドイツ: 第 25/VII 巻 診断および治療機器、臨床工学。Springer Science & Business Media。pp. 442– 。ISBN 9783642038853. 2019年1月14日閲覧。
- ^ 「世界の小型・マイクロ分光計市場 2017-2021: 最も有望なアプリケーションに注目 - 医薬品、食品・飲料、農業、環境試験、医療現場、消費者 - 研究と市場」PR Newswire 2017年6月12日2019年1月14日閲覧。
- ^ Overton, Gail (2016年2月17日). 「フォトニクス製品: ハンドヘルド分光計: 2010年以降分光計はいかにして縮小、拡大したか」. Laser Focus World . 2019年1月14日閲覧。
- ^ 「サウスフロリダ大学海洋科学学部寄付フェローシップ授賞式、フロリダ州セントピーターズバーグ」。海洋リーダーシップコンソーシアム。2007年9月17日。 2019年1月14日閲覧。
- ^ 「セントピーターズバーグの新興企業への投資」セントピーターズバーグ・ダウンタウン・パートナーシップ。 2019年1月15日閲覧。
