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| == エネルギーCAP(Energy CAP) == | | == エネルギーCAP(Energy CAP) == |
− | メガ粒子に縮退する寸前の高エネルギーを帯びた状態である[[ミノフスキー粒子]]を保存する技術とその機構。資料によってはE-CAP、エナジーキャップとも表記される。この技術の登場によって、これまで艦艇に搭載されるサイズにまで大型だった[[メガ粒子砲]]が[[モビルスーツ]]が携行出来るレベルにまで小型・省力化された。またジェネレーター搭載式である[[ビット]]が[[ファンネル]]に小型化する際にもE-CAPの技術が活用されている。 | + | メガ粒子に縮退する寸前の高エネルギーを帯びた状態である[[ミノフスキー粒子]]を保存する技術。資料によってはE-CAP、エナジーキャップとも表記される。 |
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− | 発射する毎に蓄積されているミノフスキー粒子をメガ粒子に変換し消費し、撃ち尽くした場合は母艦や基地に戻って再チャージ<ref>一部高出力機体あるいは低出力火器(ジムのビーム・スプレーガンやリック・ディアスのビーム・ピストル等)においてはMS本体で粒子をリチャージする事も可能だった。</ref>するか、予備のライフルに交換する必要がある。[[一年戦争]]時の[[ビーム・ライフル]]はエネルギーCAPをライフル本体に内蔵するタイプが主流だった為、このような運用上の欠点が存在していたが、戦後はエネルギーCAPのパーツを実体弾銃火器のマガジンの様に小型化し外付け・交換可能にした「Eパック」に発展<ref>作品によっては一年戦争中にEパックが実用化されている場合もある。</ref>した。Eパックは予め複数を携行する事でライフルが弾切れになった場合でも現地で交換すれば補給に戻る事なく再度の射撃が可能となる<ref>デメリットとして交換にはマニピュレータを使用する必要があり、片腕が破損等で使用出来ない場合はEパックの迅速な交換が難しくなる点が挙げられる。ただしこれは実体弾兵器も同様。</ref>。ただEパックはコンパクトにまとめた分MSの手部で扱う大きさ以上にはサイズアップし難い為同じ技術水準かつ大型・大規模の銃器であれば銃器内蔵式E-CAP式の方が容量的に優れる場合も存在する<ref>[[νガンダム]]のビームライフル等</ref>。
| + | 連邦に亡命した[[トレノフ・Y・ミノフスキー]]博士とその弟子の連邦の科学技術者達によって開発されたとされ、エネルギーCAPに蓄積されているミノフスキー粒子は機体側のエネルギーでメガ粒子に変換する。この技術の登場によってこれまで艦砲クラスのサイズだった[[メガ粒子砲]]を、[[モビルスーツ]]の携行火器レベルにまで小型化する事か可能となった。また[[ビット]]もエネルギー供給源をジェネレーターからエネルギーCAPに変更する事で、[[ファンネル]]にダウンサイジングする事に成功している。 |
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| + | 保存された粒子を使い尽くした場合は母艦や基地に戻って再チャージ<ref>ジムのビーム・スプレーガン、リック・ディアスのビーム・ピストルなどは機体本体から粒子を再チャージする事が可能。本体供給式とも呼ばれているが、再チャージには時間がかかる。</ref>するか、予備のライフルに交換する必要がある。[[一年戦争]]時の[[ビーム・ライフル]]はエネルギーCAPをライフル本体に内蔵するタイプが主流だった為、この様な運用上の欠点が存在していた。 |
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| + | [[デラーズ紛争]]期から[[グリプス戦役]]期にかけてエネルギーCAPを弾倉に見立てた「Eパック」<ref>Eパックの基本構造はエネルギーCAPと同一である。作品によっては一年戦争中にEパックが実用化されている場合もある。</ref>に発展。Eパックは予め複数を携行する事で弾切れ時にパックを交換するだけで補給に戻る事なく再度の射撃が可能となり<ref>規格さえ同じならば他の味方機からのパック受け渡しによる現地補給も可能。</ref>、規格を整える事で後方での大量生産も容易になり、兵站の負担も減るといったメリットが存在する。デメリットとしては専用の補給設備などを母艦に設置しなければならない事が挙げられる<ref>アクシズ(ネオ・ジオン)では旧式艦艇にエネルギーCAP充填設備を設けられなかった事が[[ガザC]]・[[ガザD|D]]にビーム・ライフルを採用しなかった理由の一つとなっている。</ref>。 |
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| + | 上位機構としてメガ粒子そのものを貯蓄保存可能な[[メガコンデンサ]]があり、こちらは[[ΖΖガンダム]]や[[ゲーマルク]]の高出力メガ粒子砲や、[[ヴェスバー]]といった運用用途が特殊な兵装のエネルギーソースなどに使用されている。 |
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| == 登場作品 == | | == 登場作品 == |
| ;[[機動戦士ガンダム]] | | ;[[機動戦士ガンダム]] |
− | :[[ガンダム]]のビーム・ライフル等に使用された。 | + | :[[ガンダム]]のビーム・ライフル等に使用された。序盤~中盤は乱射や無駄撃ちによる弾切れも多く見られ、名のあるパイロットやエースとの戦闘ではビームサーベルによる戦闘が多かった。尚、弾切れ後は基本的にはその場で投げ捨てしまう事が多く、劇場版「機動戦士ガンダムⅠ」では弾切れ後に[[ホワイトベース]]から予備のライフルを射出して貰う場面が見られた。 |
| ;[[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY]] | | ;[[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY]] |
− | :[[ガンダム試作1号機]]のビーム・ライフルなどに、試験的にEパックが採用されている。 | + | :[[ガンダム試作1号機]]のビーム・ライフルなどに、試験的にEパックが採用されている。[[シーマ専用ゲルググM]]もビーム・ライフルにドラム型のEパックを使用している。 |
| ;[[ADVANCE OF Ζ ティターンズの旗のもとに]] | | ;[[ADVANCE OF Ζ ティターンズの旗のもとに]] |
− | :[[T3部隊]]でEパックの試験運用が行われている。[[ガンダムTR-1[ヘイズル]]]はボックスタイプのEパックを複数つなげて使用している。 | + | :[[T3部隊]]でEパックの試験運用が行われている。[[ガンダムTR-1[ヘイズル]]]はボックスタイプのEパックを複数つなげて使用している他、[[ギャプランTR-5[ファイバー]]]では拡散メガ粒子砲用に同タイプのEパックをバインダー内に格納している。 |
| ;[[ADVANCE OF Ζ 刻に抗いし者]] | | ;[[ADVANCE OF Ζ 刻に抗いし者]] |
− | :シャアの反乱後の[[火星]]では軍から放出されたエネルギーCAPを動力としたロケット・グライダーが就役している。 | + | :[[ガンダム[ケストレル]]]が独自規格のEパックを採用。シャアの反乱後の[[火星]]では軍から放出されたエネルギーCAPを動力としたロケット・グライダーが就役している。 |
| ;[[機動戦士Ζガンダム]] | | ;[[機動戦士Ζガンダム]] |
− | :[[グリプス戦役]]でEパックが本格運用され、[[ハイザック]]や[[マラサイ]]用の弾倉を模した物、[[ガンダムMk-II]]、[[Ζガンダム]]が使用するライフル駆動電源も兼ねたタイプ、[[リック・ディアス]]、[[百式]]のスネイルタイプなど複数規格のEパックが登場した。が、一部の廉価量産機体では本体供給(内蔵E-CAP)式もまだ見られた。 | + | :[[グリプス戦役]]でEパックが本格運用され、[[ハイザック]]や[[マラサイ]]用の弾倉を模した汎用タイプ、[[ガンダムMk-II]]、[[Ζガンダム]]が使用するライフル駆動電源も兼ねたボックスタイプ、[[リック・ディアス]]、[[百式]]のスネイルタイプなど複数規格のEパックが登場した。が、一部の廉価量産機体では本体供給(内蔵E-CAP)式もまだ見られた。 |
| ;[[機動戦士ガンダム 逆襲のシャア]] | | ;[[機動戦士ガンダム 逆襲のシャア]] |
− | :[[ジェガン]]や[[ギラ・ドーガ]]等はEパック式ライフルを使用するが[[νガンダム]]の専用ビームライフルはメリットを求めてEパックではなくE-CAP内蔵による本体供給方式を採用している。 | + | :[[ジェガン]]や[[ギラ・ドーガ]]等はEパック式ライフルを使用するが、νガンダムは本体供給エネルギーCAP内蔵式を採用。 |
| ;[[機動戦士ガンダムUC]] | | ;[[機動戦士ガンダムUC]] |
− | :[[ユニコーンガンダム]]のビーム・マグナムは専用Eパックを一射毎に一つ消費して高出力ビームを撃ち出す仕様となっている。また、[[ジェガン]]用のEパックは[[リゼル]]や[[ジェスタ]]などにも転用されている。 | + | :[[ユニコーンガンダム]]のビーム・マグナムは弾薬型の専用Eパックを一射毎に一つ消費して高出力ビームを撃ち出す仕様となっている。また、[[ジェガン]]用のEパックは[[リゼル]]や[[ジェスタ]]などにも転用されている。 |
| ;[[機動戦士Vガンダム]] | | ;[[機動戦士Vガンダム]] |
| :[[Vガンダム]]や[[ガンイージ]]などの使用するリガ・ミリティア規格のライフルはEパックによる外部供給と本体供給のハイブリット方式を採用している。 | | :[[Vガンダム]]や[[ガンイージ]]などの使用するリガ・ミリティア規格のライフルはEパックによる外部供給と本体供給のハイブリット方式を採用している。 |
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| == 脚注 == | | == 脚注 == |
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