極東極楽 ごくとうごくらく

豊饒なセカンドライフを求め大還暦までの旅日記

超刺激的日々にウクライナの砲撃

2022年02月19日 | 時事書評

 今朝も除雪。自治会活動。論文翻訳。
     そして、ブログと、参るなぁ。

彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫"と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「ひ
こにゃん 」

【男子厨房に立ちて環境リスクを考える 57】
□ 椎茸パウダーの試食摂取:
乾燥椎茸をフードプロセッサでパウダーを家庭で作り、動脈硬化・ガ
ン・風邪の予防、性酸素の働きを抑制するほか血圧や血中コレステロ
ール値を下げる作用があり、高血圧・高脂血症・肥満生活習慣病の予
防・改善効果の機能性を期待し食酢についで、常用を数日前より開始
する。結果報告は1ヶ月毎に定性的に報告掲載。



【おじさんの園芸DIY日誌:LED水耕栽培】
日々の忙しい生活の中で誰でも手軽に・簡単に栽培する事が可能なイ
ンテリア照明です。種をまいて芽が出た時の弾んだ気持ち、すくすく
のびのび背丈を大きく伸ばして成長する植物の姿に生き物の生命力と
活力をもらう。収穫した野菜は新鮮なまま食卓へ、野菜が不足しがち
な現代人に自分で育てた野菜で美味しく楽しく健康管理。ハーブ系の
植物も栽培可能。ハーブやバジルなどで味覚に刺激を与える商品が販
売されているので、とりあえず、「ランチ専用野菜栽培」を初めて見
る(朝夕は彼女に厨房に立たせてもらえない。息子達は自由に使って
ているというのに、何たる不条理か) 。





【ポストエネルギー革命序論 407: アフターコロナ時代 217】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」

 


世界に羽ばたけたけ、ゼロ・エネルギー・パーキング
2月16日、東京建物グループの日本パーキングは 太陽光路面発電パネ
ルの開発などを行う1MIRAI-LABO(東京都八王子市)と資本業務提携
契約を締結したと発表した。運営する駐車場にMIRAI-LABOの太陽光
路面発電パネルを導入し「ZEP(ネット・ゼロ・エネルギー・パーキ
ング)」の実現を目指す。日本パーキングは2021年12月末時点で全国
1861カ所で駐車場の運営を行っている。東京建物グループは、脱炭素
社会の実現に向けて、温室効果ガス排出量削減の中長期目標を設定し
ており、2030年度までに40%削減(2019年度比)、2050年までにネッ
トゼロを目指す。



MIRAI-LABOは太陽光路面発電パネル、リチウムイオンバッテリーの無
瞬断切替技術、 LED用リフレクター照明技術を軸として、さまざまな
省エネ環境製品の開発を行うとともに、中古EVバッテリーの劣化診断
および リユース製品の開発などを手掛けている。 同社が開発してい
る太陽光路面発電パネルとは、道路面に設置し、その上を人や車が通
行可能な太陽光パネル。現在、研究開発中の技術で実証検証の段階に
あるが、40tクラスの特殊車両による 耐久試験などをクリアしている
という。今後は全国での実証検証を重ね、量産および事業化を計画し
ている。



✔  仏のワットウエイ社との競合になるか、パートナーとなるかは別
として、ベストコディネーション設計が中核の和製ZEPがやがて世
界を席巻していることに期待。
フォトニック結晶
フォトニック結晶とは、屈折率が周期的に変化する構造で、光を小さ
な領域に閉じ込め、光と物質の相互作用を高めることに利用されてい
る。ナノ加工技術を使って半導体を微細加工して作製し、光を操作す
る構造を作ることができる。この構造を用いることにより、非常に強
い光の閉じ込め、スローライト状態、奇妙な負の屈折現象など、通常
の物質では不可能なさまざまな現象が実現されることが明らかになっ
ている。またこれらの性質を用いて、光メモリなどの光デバイスのサ
イズおよび消費エネルギーを大幅に小さくすることに成功しており、
本格的な光集積への道が拓かれつつある。

図1.フォトニクス結晶

この振る舞いは、電子の量子力学的な波動性に起因しているので、同
じ波動である光についても同様な効果が期待できるはずなのですが、
自然界の結晶の周期は0.1 nm程度で、光の波長に比べて圧倒的に小さ
すぎる。3桁以上小さいために、光はこの周期性を感じることができ
ない。その結果、通常の物質は光についてはすべて導体(または吸収
体)であり、光を吸収せずに通さない「光の絶縁体」は存在しない。
そこで光の波長に適合したサイズ(典型的には200~400 nm程度)の
周期構造を人工的につくれば、通常の物質では不可能な光学的性質を
持つメタ物質を実現する。例えば光を全く通さない「光の絶縁体」を
実現することができる。これがフォトニック結晶である。


図 ファトニック結晶を含むウエハ表面
フォトニクス結晶系IBC太陽電池構造で変換効率29.1%

ドイツの研究グループは、光子結晶を統合したポリシリコンオンオキ
シド(POLO)嚙み合わせ背面接合(IBC)太陽電池を設計し、この構
造体が現在の理論上の限界の28%超の光電変換効率を持つことを発見。
また、パッシベーションの改善により、効率が最大29.1%向上する可
能性も明らかにした。

【参考論文】
より優れた不動態化POLO接合とフォトニック結晶を備えた28%効
率のSi単一接合太陽電池に向けて;原題:Towards 28 %-efficient Si single-
junction solar cells with better passivating POLO junctions and photonic crys-
tals、Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 238, May 2022, 111560,
【要点】
1.実験的に実行可能な表面パッシベーションおよびウェーハ厚さの
 下でのエネルギー変換効率に対するフォトニック結晶で増加光生成
 影響の再検討。
2.酸化物(POLO)接合部のポリシクリコンの表面パッシベーション
 品質を改善する必要があるという洞察、高度なテスト構造での c-Si
 / SiOx界面状態密度の定量化による最適化戦略の推定、および Marco
POLO分析。
3.高度な水素化によるnPOLO(pPOLO)接合のJ0値の4(10)fA / cm2
から0.5(3.3)fA /cm2への実験的減少、対称pで >70ms の有効寿
  命(@Δn= 1015 cm-3)の達成-nPOLOパッシベーションを使用したラ
   イフタイムサンプルを入力。
4.150μmの厚さの(したがって、まだ処理可能な)ウェーハ上にPC
 を備えたPOLO2 IBCセルの29.1%の潜在的な効率のシミュレーション
 ベースの予測。
5.150μm厚のウェーハ上のランダムピラミッドテクスチャを備えた
 (つまり、PCなしの)POLO2 IBCセルの27.9%の効率ポテンシャルの
 シミュレーションベースの予測。→周囲損失を差し引いた場合でも、
 27%を超えるPOLO2IBCセルの「実用的な効率限界」
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図1.(a)最初に固有のポリシリコン領域によって分離されたn +
  イプおよびp +タイプのポリシリコンコンタクトフィンガーを備
  えたIBC太陽電池の構造の概略図。 (b)p(i)nテスト構造のス
  ケッチ。Source;Separating the two polarities of the POLO contacts of
        an 26.1%-efficient IBC solar cell,  Hollemann, C., Haase, F., Rienäcker,
        M. et al. Separating the two polarities of the POLO contacts of an 26.1%-
        efficient IBC solar cell. Sci Rep10, 658 (2020). https://doi.org/10.1038/
        s41598-019-57310-0
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【概要】
数値デバイスシミュレーションを実施して、酸化物上のポリシリコン(POLO)
2IBC太陽電池を最適化できる範囲を調査します。 特に、産業用ウェーハの
取り扱いと互換性のある「標準」セル厚に対するフォトニック結晶(PC)の概
念の利点を評価。現在の表面パッシベーション品質では、PCを 実装し、
ェーハの厚さを15μmまで減らすと、表面
の再結合損失が制限されるため、
効率が絶対的に1%だけ向上する

MarcoPOLOモデルを 使用し、ピンホール間の無傷の界面酸化物に接触す
る小さなパッドでの特別な2端子IV測定を分析し、2.9×1012eV-1cm-2 の高い
c-Si / SiOx界面状態密度 Ditを推定。その結果、Al2O3 / SiNx/ Al2O3背面誘
電体層スタックにより、POLO接合の水素化プロセスを改善。 n型POLO(p型
POLO)の場合、J0 は  4(10) fA / cm2   から 0.5 ± 0.3(3.3±0.7)fA / cm2に減
少。この改善された表面パッシベーションの場合、数値デバイスシミュレーシ
ョンでは、標準厚さ150μmのPCを使用した(使用しない)POLO2   IBCセルの
効率が29.1%(27.8%)になると予測。これは、酸化物ベースの 不動態化接
触方式でポリシリコンを使用したSi太陽電池の「実用的な限界」が27%を超
えていることおよび一般に、Si単一接合セルの効率の可能性が まだ尽きて
いないことを示す。セル前駆体への改善されたPOLOジャンクションの最初
の実装で、暗黙の開回路電圧曲線太陽レベルの 予測された改善を確認 し
た。

【伏龍の覚醒:フォトニックス結晶系太陽電池の衝撃】
スケーラビリティ(scalability)を 生かしながら、単一接合シリコ
ンフォトニック州結晶系太陽電池もハイブリッド型ペロブスカイト太
陽電池と同様に変換効率30%超もロングライフ性も担保出来そうだ。
現状の変換効率を20%だとすれば、現行の太陽電池設備をフォトニ
ックス系シリコン結晶型に載せ替えるだけで、総発電量は1.5倍に
なり、ハイブリッド型になるそれ以上の発電量も可能だ。技術的にも
MEMS技術及び半導体製造技術並びに0.1ナノメートルスケースの加工サ
イズを担保できれば、オールソーラーシステム事業への投資政策の出
番を松だけである。これは幸運だ。急げ!

❏ 特開2021-090017 インプリントモールド及びその製造方法、並びにインプ
リント方法 大日本印刷株式会社
【概要】
図3のごとく、インプリントモールドは、 第1面及び前記第1面に対向する第
2面を有する基部と、基部の第1面に設定されるパターン領域に形成されて
いるメイン凹凸構造と、基部の 第1面に設定されるアライメント領域に形成
されているアライメント用凹凸構造とを備え、 アライメント用凹凸構造は、凹
部及び凸部を含む第1アライメント用構造と、少なくとも凹部を含む第2アラ
イメント用構造とを含み、  前記基部に対する前記第2アライメント用構造の
前記凹部のコントラストは、  前記基部に対する前記第1アライメント用構造
の前記凹部のコントラストよりも高く、第1アライメント用構造へのインプリント
樹脂の充填速度は、第2アライメント用構造へのインプリント樹脂の充填速
度よりも速い。

【符号の説明】
1…インプリントモールド 2…基部 2a…第1面 2b…第2面
3…パターン領域 4…アライメント領域 5、5a,5b,5c,5d,5e,5f…第
1アライメント領域 6,6a,6b,6c,6d,6e,6f…第2アライメント領域
7…凹部 8…凸部 9…凹部 10…高コントラスト膜 11…イオン注入層



【ウイルス解体新書 108】

序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第1節 免疫とはなにか
第2節 ウイルスの病原性の評価
第3節 水際検査体制(未然感染防止)
第4節 自国のワクチン及び治療薬開発体制
第5節 感染パンデミック監視体制
第6節 エマージェンシーウイルス
第7節 新型コロナウイルス
7-1 新型コロナウイルスのライフサイクル
7-2 変異ウイルス
7-2-1 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型コ  ロナ
 ウイルス(SARS-CoV-2)の新規変異株について(第9報)
7-2-2 オミクロン株の特徴
1.ワクチンを追加接種しないとオミクロン株に有効な中和抗体が十 分に
 得られない
2.オミクロンはマウスで変異し人に感染したことが判明
3.モデルナワクチンのブースター接種で抗体が「83倍」に、オミクロン株の
 予防効果も確認される
4.ブースター接種後のさらなる追加接種で合計4回打ってもオミクロン株
 対策には不十分
5.アルファの突然変異はオミクロンの洞察を提供する
6.オミクロン・スパイクタンパク質-ACE2複合体の 抗体回避とクライオEM  造 
第8節 感染リスク
第9節 感染予防・検査・治療
第10節 ウイルスとともに生きる
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
第1節 各国の動向と対策の特徴
1.米国
2.日本
2-1 ウイルスの病原性の評価
2-1-1 SARS-CoV-2オミクロンバリアントの固有の重症度を推測す
  る際の課題:DOI: 10.1056/NEJMp2119682
2-1-1-1 新型コロナ オミクロン株の感染者が重症化しにく
いのはなぜか② ▶ 忽那賢志 感染症専門医 
2022.2.5 Yaho!JAPAN
第2節 謎のCOVID-19起源
2-1 消えぬ武漢研究所人為的発生説
第3節 新型コロナウイルスで分かったこと
3-1 人体の免疫システムからの逃避機構
3-2-1 新型コロナ オミクロン株の感染者が重症化しにくい理由
▶2021.5.2
3-3 ファクターX”は日本人の免疫細胞か
第4節 いつまで続く「コロナ禍」は?! 
4-1 適切な専門家に聞く「新型コロナ」の読み解き方
4-1-4 オミクロン症状 後遺症は  ピークは わかってきたこと
1.死亡者数は第5波上回るおそれ
国内での感染者数は、オミクロン株が広がった2022年1月から2月15日まで
の1か月半でおよそ233万7000人にのぼる。 この間、2367人が亡くなってい
て、致死率はおよそ0.10%。重症化しにくいとされてきたオミクロン株だが、
感染規模があまりにも大きいため、重症者数や死亡者数も多くなっている。
1日に報告される亡くなった人の数は、3週間前の2022年1月26日には34人
でしたが、2月4日には103人と100人を超え、2月8日は159人、2月15日には
236人と過去最多を更新している。デルタ株が広がった時期で最も多かった
2021年9月8日の89人よりも多い状態が続いている。これまでの感染拡大で
は、感染者数のピークからおよそ2週間遅れて重症者数、その後、死亡者数
がピークとなっている。デルタ株の時期では、去年8月から10月の3か月間
に3073人が亡くなっていて、オミクロン株が主体の第6波で上回るおそれも
ある。国内では、デルタ株が広がった去年夏の第5波は、ワクチンの接種が
進んだタイミングだったため、ワクチンによって多くの高齢者の死亡を防ぐこ
とができたとされている。 2回のワクチン接種で一定程度は重症化を防ぐ効
果があるとはいえ、接種から時間がたって効果が下がってきたところにオミ
クロン株の感染が高齢者にも拡大し、重症化する人も増えていると考えられ
ている。

2.どんな人が重症化するのか

3.ワクチン交互接種 有効性と副反応のデータ 国の研究班初公表
2022.2.18 NHK NEWS

新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種で2回目までと異なるメーカーの
ワクチンを打つ「交互接種」について、国の研究班が有効性や副反応のデ
ータを初めて公表。2回目までファイザーを接種した人が3回目でモデルナを
打つと、3回ともファイザーを打った人に比べて感染を防ぐ抗体の値が上昇
した一方、発熱などの副反応が出る割合は高かった。


この中で感染による抗体を持っていなかった人を対象に3回目の接種から
1か月後の抗体の値が、接種の直前に比べてどれくらい上昇したかを調べ
たところ、▽3回ともファイザーを打った人は平均で54.1倍、▽3回目にモデル
ナを接種した人は平均で67.9倍だった。海外の研究結果を踏まえると、オミ
クロン株に対する効果も3回目にモデルナを接種した場合のほうが高いと
推察されている。

副反応は

終 章 ウイルス感染症と戦略『後手の先』


河出書房新社(2021/09発売)
サイズ 46判/ページ数 320p/高さ 20cm
商品コード 9784309228303 NDC分類 345.1 Cコード C0022
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第10章 アメリカ南北戦争の本当の理由
        南部州の人びとは、北部州の利益のために税金を徴
        収されるばかりではない。支払ったその税金の四分
        の三が、北部のみで使われてしまうのだ。そのため
        ----南部の都市は田舎町にとどまっている。南部都
        市は停滞している----北部都市の郊外に過ぎないの
        である。
                  サウスカロライナ州の人びとの、
                   集会での奴隷州に向けた演説

 アメリカ史上の主要な事件のなかで、アメリカ南北戦争ほどさかん
に研究され、執筆のテーマにされているものはない。
 一般に広く受け入れられ、学校でも教えられている見解によれば、
奴隷制をめぐって長いあいだ論争がくりひろげられた結果、南北戦争
は始まった。
 しかし、リンカーンが戦争に踏み切った理由は奴隷制ではなかった。
 ここで、アメリカ南北戦争の真実について教えよう。
 十九世紀前半、アメリカは大まかに三つの経済地区に分かれていた。
北部、西部、そして南部である。
 北部は、貿易および運輸から工業生産へと移行しつつあった。南部
は、タバコ、砂糖、そして世界シェアの三分の二を占める綿花の農業
生産によって莫大な富を築いていた。西部は、1803年の悪名高いルイ
ジアナ購入においてフランスから80万マイル〔約207平方キロメート
ル一)の領地を1500万ドルで買いとったくので、面積かそれまでの2
倍に増えていた。つまり、アメリカ政府はルイジアニアをエーカーあ
たり3セントで購入したことになり、少なくともフランス側にしてみ
れば、それは史上最悪の不勤章取引だったに違いない。西部はさらに
拡大しつづけ、やがてアメリカの領土は太平洋岸に到達した。地元で
とれる原材料を市場に持ちこむため、西部にはもっといい輸送機関--
--運がと鉄道----が必要になった。
 奴隷制は、北部では1804年に(実際のところはどうあれ、原則とし
て)違法化されたが、南部の農業経済はこの制度に大きく依存してい
た。拡大しつづける西部では、奴隷の立場はやはり弱かった。このこ
ろ奴隷制は、もっとも重大とまではいえないとしても、それに近い社
会問題になっていった。
 1802年トマス・ジェファーソンはこう述べた。「アメリカ人ならば、
喜びと誇りとをもってこういうのではなかろうか。農民、機械工、労
働者のなかに、合衆国の収税吏を見たことのある者が一人でもいるだ
ろうか、と」彼のいうとおりだった。ヨーロッパとは異なって、ここ
には所得税も、窓税も、その他のこまごまとした税もなかった。政府
は小規模だった。各州は主権を有し、州民がそう望めば新税を設ける
こともできたが、全国的な税制はなかった。米英戦争中たった1812年
から1816年までの期間を除き、連邦政府は国税を徴収していなかった。
公有地の払い下げも随時行なわれていたが、政府収入の大半は、輸入
品にかかる関税によって得られていた。この関税の制度は不公平なも
のだった。そして、結局はうまくいかなくなった。
 まず、あまり知られていない関税の話から始めよう。て1816年に新
設されたダラス関税である。一般のアメリカ人は日常生活で税に接す
ることがほとんどなかった。1815年に開戦した米莫戦争は実際にはプ
竺五年に終結した。イギリスはそれ以前からアメリカのフランスとの
貿易を妨害しており、アメリカの輸入量は1807年から1815年に90%も
落ちこんだ。イギリスの商人は、戦争中に商品を人垣に備蓄しておき、
交戦状態の終了ののちアメリカ市場に一気に投入した。たいていの商
品はアメリカ製品よりも安価で良質だったので、それによってアメリ
カの産業は弱体化した。この事態に対処するため、そして戦債を償還
するため、輸入時の税率を高く設定した新しい関税法案が提出された。
 この関税法でもっとも大きな打撃を受けるのは南部州だった。南部
州はヨーロッパから農機具などの商品を輸入するのと引き換えに綿花
を輸出していた。高い輸入関税がかけられるとなれば、より高い金で
商品を購入することになった。ところが、彼らの支払う税金は北部に
出ていってしまい、南部にとどまることはない。事実上、面部州はそ
れ以外の州に助成金を支給しているようなものだった。
 それでも、南部はこの関税に賛成した。そればかりか、関税導入を
求める運動を行なうことまであった。どうしてだろうか?
 市部の人びとは国益を第一に考えたのだ。さらなるいざこざがない
ともかぎらなかった。アメリカが生き残るためには、国内に製造業が
必要だった。南部には、重い関税を負担するに十分な繁栄があった。
綿花は高値で取引されていた。関税は臨時税であるはずだった。
 ダラス関税は1816年4月27日に承認された----有効期限は三年とされ
た。イギリス製品の価格はアメリカ製品とほぼ同じくらいになった。
>北部対南部----関税戦争の30年
 初めは臨時税だといわれていたのに、あとで恒久的に徴収される税に 改
められてしまう例は、 いどれだけあるのだろう? また、助成金によって 特
別利益団体がつくられる例は?
 1820年にダラス関税の期限が切れるとこの関税の〈恩恵を受け北部の製
造業者たちは延長を求めた。  税率をより高く設定した恒久的な関税に関す
る法案と、新たな対象品目の長いリストが提出された。下院では可決された
が、上院では一票の差で否決された。
 南部州は今回の法案を支持しなかった。以前とは事情が異なっていたか
らだ。まず、1819年に綿花の価格が下落していたため、金銭的にそれほど
余裕がなかった。戦争の脅威は過ぎ去った。1812年の戦債は償還されてい
た。貿易戦争はほぼ消え去った。そして、北部州の製造業の保護は、もは
や国家の緊急事ではなかった。
 しかし、北部と西部には保護貿易主義的措置を求める意見が根強くあっ
た。1824年には別の関税法----憎悪税などと擲楡された----が成立した。輸
入品の92%に税率38%の関税がかかることになった。このときも北部と西
部が結託して法案通過を後押しした。実質的に、南部は連邦税収の75%を
支払っていた。外国の商品を高い関税を支払って買うか、品質の劣る北部
の商品を高い値段で買うか、いずれかを選はなければならない。いずれに
せよ、南部の金は北部に流れた。アメリカの経済の中心は北部に移りつつ
あって、北部への人口移動が進んでいた。南部の人びとは、関税法によっ
て不利な立場に立だされたと感じるようになったが、それも当然たった。さら
に、綿花の価格が1819年から約50%も下落していた----南部の人びとは関
税のせいだと考えた。
 この時点で、サウスカロライナ州は連邦脱退をさかんに主張したしか。そ
れを力強く支待したのがケンタッキー、ノースカロライナ、ヴァージニアの各
州だった。1832年にはアラバマ、ジョージア、メリーランドの若州の議員たち
も支持に回った。サウスカロライナで代表者の大会が聞かれた。そして、関
税の徴収は違憲であり、法的強制力を持たないことが宣言された。
 こうして、いわゆる「無効化の危機」が始まった。ジャクソン大統領は強制
的に関税を徴収するといって脅した。国内は内戦寸前となった。 ジャクソン
が兵を動員していれば、 その他の南部州はサウスカロライナの側について
いただろう。だが、サウスカロライナ州を地元にする前副大統領のジョン・C・
カルフーンは、聞税法のおもだった提案者の一人であるヘンリー ・クレイ上
院議員の妥協案に同意した。
  輸入関税を2年ごとに10%ずつ引き下げ、1842年に20%に達すればその
まま据え置くことになった。無効化の危機は回避された。それからほぼ10年
間、関税が問題視されることはなかった。
                                                                      この項つづく


風蕭々と碧い時代

曲名: 黄砂に吹かれて (1989年)  唄: 工藤静香 J-POP
作詞:  中島みゆき     作曲: 後藤次利



黄砂に吹かれてさまよう旅は
地下を深く流れる
澄んだ水に似ている終わりのない旅
微笑ずくで終らせた恋が
夢の中悲鳴あげる
あなたに似てる人もいるのに
あなたよりやさしい男も
砂の数よりいるのにね旅人

うそつきうそつきうそつき
こみあげる
答えてもらえばよかったのに
きくのが恐かった名前
私じゃない名前だもの
笑顔で終わったあの日から旅人


● 今夜の寸評:沸騰する欲望と対峙する知恵
一度あることは二度ある。


Source :The Guardian, Thu 17 Feb 2022 13.06 GMT

 
 
引き寄せられる混沌 vs SDGs




《シリーズ現代三十六歌仙 28》 著者第26歌集。
若い日に読んだ『荘子』の中に出てくる渾沌の逸話がいまも忘れず心
に残っている。しかもだんだん身にしみるものがある。(中略)この紀
元前四世紀の逸話には、そのまま現代の危機も潜んでいそうな凄さが
ある。(本書「あとがき」より) 砂子屋書房

【言の葉千夜千首】

バブルだったがミニスカートでにっぽんは戦争をしない国だった日日

一九八〇年代後半から一九九〇年代前半にかけて続いたバブル景気の
さなか、女性の服は派手な色目のボディコンシャスなものが流行し、
スカートの丈は膝上十センチほどのものが多かった。作者はそんな時
代を思い出し、現在と比べて確実に平和であったころを回想している
のだろう。このうたの隣には、

 きみがよはうたぱなくてもバブルでもいまより国を愛してゐた日

  があり、戦後七十年を俯瞰するまなざしがこれら二首からは感じられる。
作者にとってバブル時代とは、長い戦後の中でもっとも戦争から遠ざかって
いた時代だったのではないか。「バブルだつたが」という逆接の表現はバブ
ル時代を懐疑的に見ている部分もあるだろう。華やかなミニスカートの群れ
が 街を閥歩し、高価な絵画やブランド品が飛ぶように売れ、豊かな日本の
未来は明るいものだと思われた、誰もが戦争とは無縁の場所で生きていた
時代だったと私自身も思い返される。ミニスカートは軍服や戦闘服からかけ
離れた服装であり、戦えない・戦わない・戦う必要のない服装、という平和な
国の象徴としての意味合いもあるのだろう。
  バブル時代のもっともわかりやすい象徴として「ミニスカート」を 選んだ作
者は、そのバブル時代前後にこんなうたを作っている。

 幼児はマシン玩具に遊びをりひとり復讐を企つるごと (『南島』)

 地下道をきらきらと行く撒朧斜うちほろぼしてやらむと思ふ (『阿古父』)

 今と違って発言の「炎上騒ぎ」のない、  自由で生き生きとした時代の空気
が感じられる。  玩具のマシンガンに興ずる幼児がふと見せる表情や、足の
長い青年に対する憧憬と反感が率直に表現されている。この二首をいま現
在のうたに比べてみると、「共謀罪」法案が成立し、憲法九条の改正が叫ば
れ、確実に暗い時代に向かっていく現代社会への変化にそのまま重なるよ
うに感じられる。バブル時代から三十年近く経ち、短歌表現も変容しつつ曲
がり角に来ている。
  作者は、戦争へとなだれ込みそうな時代の流れを声高に懇ろうとはしない。
太平洋戦争を経験して現代に生きるひとりとしての悲しみや苦しみが、静か
な痛みとしてこの一首に満ちているのを感じる。作者が八十八歳で編んだこ
の歌集の、 一字一句に込められた強い思いとはいったい何だったのか。そ
んなことを改めて考えさせてくれる一首である。
                                      (畑 彩子)


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