マイケル・モリス は、アメリカの生化学者 、海洋学者 、そして実業家であり、光センシング技術と分光法 の新しい応用を設計、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、複数の企業を設立しています。[ 3 ] [ 4 ] [ 1 ]
モリスは、世界初の小型分光計の 開発者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社が開発した小型分光計は、食品産業、製薬、農業、水産養殖、環境、医学、歯科、法医学など、幅広い分野で活用されています。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 にも搭載されています。また、ホープダイヤモンド をはじめとするブルーダイヤモンドの構造と特性に関する新たな情報の発見にも役立っています。
教育 モリスはラトガース大学 で化学・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みました。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で技術移転 担当副所長を務めました。[ 4 ]
1986年、彼の最初の起業はpHish Doctorでした。彼は1万ドルの借金をし、家庭用水槽用のpHセンサーを販売する会社を設立しました。このプロジェクトは成功を収め、彼は次の会社を設立するに至りました。[ 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・ウォルターズと共に、海水中で使用する光ファイバー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された小型分光計は、後に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 ] 可視光線域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開発し、[ 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」ことをミッションとしていました。[ 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 に搭載されている。[ 5 ] [ 6 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 2009年には、オーロラ・デザイン&テクノロジー社が「ALICE」と名付けたオーシャンオプティクスQE65000分光計を改造し、NASAの月面クレーター観測センシング衛星(LCROSS )ミッションに使用された。ALICEは、ケンタウルスロケット上段がカベ 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た。これにより、月には水氷が存在することが確認された。[ 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火星科学研究所 ローバー「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設定されました。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レーザーで発射しました。[ 9 ] [ 15 ] 最初のショットでほこりを取り除き、後のショットで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で測定され、スペクトルが分析されて火星の岩石と土壌の組成が決定されました。[ 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 用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ます。[ 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 、その他の天然タイプIIb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に協力しました。[ 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 所蔵の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。人間の目にも見えるこの現象は、これまで説明がつきませんでした。[ 22 ] [ 26 ] 研究者たちは、すべてのブルーダイヤモンドが、石に含まれる窒素 とホウ素 の影響で、燐光スペクトルに赤と緑のピークを示す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」として記録することが可能になるかもしれません。[ 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、実験室外、工業生産現場、農業、環境モニタリング、ポイントオブケア医療で使用される科学機器 に組み込むことができます。 [ 37 ] [ 38 ]
受賞歴
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きました。[ 39 ] また、セントピーターズバーグ地域の若いスタートアップ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ります。[ 40 ]
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