M2とは? わかりやすく解説

M1 M2 M3

 マネーサプライ(通貨供給量)は、どの範囲までの預金を通貨に含めるかで、M1、M2、M3という指標に分けられる。M1は、現金通貨と預金通貨の合計、狭義の意味での通貨量。預金通貨とは、預金者の要求でいつでも引き出すことができる流動性の高い預金。要求払預金といい、当座預金・普通預金・貯蓄預金・通知預金・別段預金・納税準備預金等がある。M2は、M1に準通貨を含めたもの。準通貨とは、解約することでいつでも現金通貨や預金通貨となり、決済手段として機能する金融資産。定期性預金(定期預金・据置貯金・定期積金)のこと。M3は、M2に郵便局・農協・信用組合などの預貯金や金銭信託を含めたもの。

メモリースティックマイクロ

【英】Memory Stick Micro, MM, M2

メモリースティックマイクロとは、メモリースティックのラインアップのうち、メモリースティック PROと同じ性能で、メモリースティック PRO Duoの4分の1程度まで体積を小型化した規格である。ソニーとSanDiskが共同開発した。

メモリースティックマイクロの電気的仕様は、メモリースティック PRO、およびメモリースティック PRO Duoと同じである。理論的な最大容量は32GB、転送速度は最高160Mbpsとなっている。サイズは12.5mm×15mm×1.2mmと大幅な小型化が実現されている。携帯電話のような小型機器への搭載に適している。

2009年に発売された携帯用ゲーム機のPSP goでは、メモリースティックマイクロ用のカードスロットが用意されている。


参照リンク
IC記録メディア Memory Stick“メモリースティック” - (ソニー)

107mm迫撃砲 M2

107mm迫撃砲 緒元・性能
口径

107mm

砲身長

1.285mm

重量 約151kg
給弾方式 手動/単発
発射速度 持続5発/分
  最大205発/分
最大射程 約4.000m(HE)
射界 方向左右7度
  高低45~60度
備考  
目標は第一線近くにあるものに限定されるが、構造、取り扱いが容易で発射速度の大、弾道の彎曲、運動性の軽快、形態の小などの特性を活かし、第一線を密接に支援する普通科火器としてはその価値は極めて大きい。また山地戦、あるいは、空挺作戦などのため特科火力として運用されることもある。操作人員は6人

【M2】(えむつー)

  1. 12.7mm重機関銃M2
    ブローニングM2参照。

  2. M2カービン
    M1カービンに30発の箱型弾倉を採用し、フルオート能力を付与した改良型で、突撃銃に近い性格のものだったが、性能が中途半端だったため、少数が生産されただけで製造は打ち切られた。

  3. FFV M2 Karl Gustav
    スウェーデン製の携帯型無反動砲。
    カールグスタフ参照。

  4. M2 60mm迫撃砲
    アメリカ軍が第二次世界大戦からベトナム戦争にかけて使用した軽迫撃砲。
    第二次世界大戦以降も、1942年に制式採用された60mm迫撃砲M19と共に朝鮮戦争やベトナム戦争で使用された。


  5. M2軽戦車
    1935年に開発されたアメリカ陸軍の戦車。
    T1戦闘車をベースとして1933年に開発されたT2軽戦車に更にいくつか改良を加え、M2A1軽戦車として制式化された。
    特に目立った特長はない平凡な作りではあったが、エンジン、サスペンション、キャタピラなどは後にアメリカで開発・生産された全ての軽戦車、中戦車に踏襲されるものとなり、本車がアメリカ戦車のスタイルを確立したと言っても過言ではない。

    M2軽戦車はM2A1~A4まで4種類が開発され、第二次世界大戦ではほとんどが訓練用に使用されたが、M2A4軽戦車の一部は、太平洋戦線の初期に実戦に投入されている。
    また、レンドリース法成立に伴い、初めてイギリスに供与された戦車にもなった。



  6. M2中戦車
    1938年に開発されたアメリカ陸軍の戦車。
    戦車創成期において試行錯誤が繰り返されながらようやく戦車の形となった。
    開発中はT5試作中戦車と呼ばれ、既に制式化されていたM2軽戦車と部品を共通化する事が求められたため、構造的には若干古臭いものとなった。
    武装は、全周旋回式砲塔に56口径37mm対戦車砲M3と、7.62mm機関銃M1919A4を同軸に装備し、車体左右にもM1919A4を合計4挺配置、さらに対空用にもう1挺装備した結果、6挺もの機関銃を装備していた。
    さらに、M2中戦車として制式化され量産型になると2挺追加されることとなり、合計8挺の機関銃を持つ戦車となった。
    全方向に機関銃で弾幕を張るという野心的なものであったが、重武装の割りには実力がまったく伴わず、実用性は低かったと言う。

    その後、装甲とエンジンを強化したM2A1中戦車が第二次世界大戦におけるヨーロッパ戦線に投入されようとしたが、ドイツの戦車にはまったく歯が立たないことが判明し、100両弱が生産されたところで中断。
    1941年6月には後継となるM3中戦車の引き渡しが開始されたため、M2A1中戦車はその存在意義を失い、訓練用としてわずかに使用されただけであった。

    【性能諸元】
    乗員6名
    全長5.385m
    全高2.845m
    2.743m(M2A1)
    全幅2.616m
    全備重量17.246t
    18.74t(M2A1)
    エンジンライトR-973 4ストローク星型9気筒空冷ガソリンエンジン(最大出力350hp/2,400rpm)
    ライトR-975-EC2 4ストローク星型9気筒空冷ガソリンエンジン(最大出力400hp/2,400rpm)(M2A1)
    最高速度41.84km/h
    行動距離200km
    主砲M3 53.5口径37mm対戦車砲×1門(砲弾数200発)
    副武装M1919A4 7.62mm機関銃×8挺(銃弾数12,250発)
    装甲厚6.35~28.58mm
    6.35~31.75mm(M2A1)

    【バリエーション】
    ・T2E1
    試作軽戦車T2シリーズの発展型。後にM2A1として採用された。

    ・M2A1
    初期生産型。砲塔には12.7mm機銃×1門と7.62mm機銃×1門を搭載。

    ・M2A2
    二つの砲塔を持つモデル。左右の砲塔に1丁ずつ機銃を搭載した。

    ・M2A2E1
    試験用車両。ギバーソン・ディーゼルエンジンを搭載。

    ・M2A2E2
    試験用車両。改良型サスペンションを搭載。

    ・M2A2E3
    試験用車両。誘導輪を接地式とし、GM製ディーゼルエンジンを搭載。

    ・M2A3
    M2A2の装甲強化型。転輪間を長くし接地面積を拡大している。

    ・M2A3E1
    試験用車両。ギバーソン・ディーゼルエンジンを搭載。

    ・M2A3E2
    試験用車両。試作の電動型変速機を搭載。

    ・M2A3E3
    試験用車両。M2A3ベースだがM2A2E3と同様の改修が加えられた。

    ・M2A4
    最終生産型。一つの大型砲塔を搭載、主砲は37mm戦車砲となった。

    ・スチュアート(Stuart)
    英国に供与されたM2A4に付けられた名称。


  7. M2 Bradley(ブラッドレー)
    アメリカ陸軍の現用主力歩兵戦闘車
    歩兵6名を輸送し、この車輌1輌で1個機械化歩兵分隊を構成する。
    M1戦車に随伴して行動し、砲塔のM242・25mmチェーンガンとM2407.62mm機関銃によって有効な支援を行うことができるため、歩兵にとっては欠かせない存在である。
    また、対戦車兵器としてBGM-71「TOW」対戦車ミサイル2連装発射機が搭載されている。
    1979年に採用されて以降、A1・A2・A3型に逐次近代化改修がなされており、バリエーションとして強行偵察型のM3騎兵戦闘車、砲塔横にFIM-92 スティンガー4連装発射機を追加した対空型のM6「ラインバッカー」が造られている。


    【バリエーション】
    ・M2A0 (M3)
    1982年に採用された初期量産型。
    赤外線画像処理装置とM242「ブッシュマスター」25mm機関砲の照準器を統合したシステムが標準装備されている。

    ・M2A1(M3A1)
    1986年に採用された。
    TOW II対戦車ミサイルに換装し、消火システムなど防御力を意識したシステムを導入。
    NBC排ガスフィルターも装備された。

    ・M2A2(M3A2)
    1988年に採用された。
    エンジンの出力向上やサスペンションの改良を受け、弾薬保管庫の改善や防弾ライナーと爆発反応装甲の追加など防御が大きく改善された。

    ・M2A2 ODS/ODS-E(M3A2 ODS)
    1996年から運用が開始された。
    名称のODSは砂漠の嵐作戦から取られ、実戦での運用経験を経て、より実用的な歩兵戦闘車となった。
    レーザー測距器 (ELRF)、戦術ナビゲーション (TACNAV)、GPSレシーバー (PLGR)、デジタルコンパス (DCS)、有線誘導ミサイル妨害装置、戦場認識データリンクシステム (FBCB2) などが追加された。
    他にも内部のシステムや構造も大幅に改造され、座席は両側2つで定員6名となった。

    ・M2A3(M3A3)
    2000年に採用された。
    目標補足能力と火器管制能力を改善するため完全デジタル化、あるいは電子機器のアップグレードが行われた。以前のシリーズのうち、600台以上がアップデートされている。

    【その他の派生型】
    ・M6「ラインバッカー」
    M2A2 ODSの派生型で、砲塔横にFIM-92の4連装発射機を追加した自走対空砲モデル。
    アメリカ陸軍では退役する予定である。

    ・BSFV (Bradley Stinger Fighting Vehicle)
    SAM携行歩兵(対空特技兵)の輸送と支援を行うために設計されたモデル。

    ・ウォーハンマー・ブラッドレー
    M2A2 ODSの派生型で、対戦車戦闘能力向上型。
    FGM-148 ジャベリンを2基搭載し、照準器を改修。

    ・M7 ブラッドレー FSV
    既存の観測車両と交代するため、ブラッドレーをFSV(火力支援車)に改修。
    慣性航法装置、コントロールパネルと目標指示システムなどが追加されている。

    ・M270「MLRS」
    多連装ロケットシステム発射機。ブラッドレーの基本車体の設計が利用されている。


NGC7089

分類:銀河


名称:NGC7089(M2)
小分類:球状星団
属する銀河群:銀河系銀河
属する星座:みずがめ座

球状星団は、恒星が密集しているように見える天体です。NGC7089(M2)は中でも明るいグループに属します。球状星団は銀河系の中心から平均3万光年の距離にあり、年齢は約100億年といわれています。そのほとんどは、銀河系円盤部が形成される以前に出来た古い星の集団です。

1.見つけ方のポイントは?
NGC7089(M2)の属するみずがめ座の午後8時の東京での南中は、10月下旬です。真南に昇る3等星のアルファ星を手がかりに、ベータ星の近くを探します。秋に見られる球状星団としては最も見ごたえがあり、条件さえよければ肉眼で確認できます。明るさは、写真等級6.9等級です。

2.どのような特徴があるの?
双眼鏡では丸く広がった星雲状の様子が、口径8cm100倍クラスの望遠鏡では、表面のざらざらした感触まで分かるでしょう。

3.どれくらいの大きさなの?
潮汐直径32分です。

4.地球からはどれくらい離れているの?
約3万6,900光年離れています

※参考文献:河島信樹・監修/三品隆司ほか編「スペース・アトラス」PHP研究所、小平桂一ほか編「平凡社版天文の事典」平凡社、浅田英夫「MY DATA 図鑑星空フィールド日記」山と溪谷社、国立天文台・編「理科年表」丸善、高倉達雄・監修「現代天文学小事典」講談社


1-(メトキシメチル)ナフタレン

分子式:C12H12O
その他の名称:ベルビタンK、M-2、Bervitan K、1-Naphthylmethyl methyl ether、1-Methoxymethylnaphthalene、1-Naphtylmethylmethyl ether
体系名:1-(メトキシメチル)ナフタレン、1-ナフチルメチルメチルエーテル、1-メトキシメチルナフタレン


HAKUTO-R ミッション2

(M2 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/15 00:51 UTC 版)

HAKUTO-R ミッション2
RESILIENCE
RESILIENCEランダーの模型
所属 ispace
主製造業者 ispace
運用者 ispace
国際標識番号 2025-010B
カタログ番号 62717
状態 月面にて大破
目的 月探査
観測対象 月
打上げ場所 ケネディー宇宙センター 39A射点
打上げ機 ファルコン9ブロック5
打上げ日時 2025年1月15日6時11分 (UTC)[1]
軟着陸日 2025年6月6日午前4時17分頃 (JST)(当初予定時刻)
衝突日 同日午前4時15分頃 (JST)(推定) [2]
通信途絶日 同日午前4時15分頃 (JST)(推定)
運用終了日 2025年6月6日[3]
先代 HAKUTO-R ミッション1
物理的特長
本体寸法 直径1.6 m 高さ 1.64 m の八角柱
最大寸法 2.6 m x 2.3 m x 2.6 m
質量 340 kg (乾燥質量)
発生電力 350 W
主な推進器 400 Nスラスター x 1
200 Nスラスター x 6
テンプレートを表示

HAKUTO-R ミッション2 (ハクトアール ミッションツー、M2) は、日本の航空宇宙企業ispaceが2025年1月15日に打ち上げた月探査機。同社の月探査プログラムHAKUTO-Rの第二弾として月面車 (ローバー) による探査を行う計画で[4]、月面着陸ミッションは約5か月後の同年6月6日[5]に実施されたが、失敗に終わっている。

概要

HAKUTO-R ミッション2はispaceが実施した月探査ミッション。キャッチフレーズは「日本を失敗できない国にしない」。着陸機にはミッション1同様ispace自社開発のシリーズ1が使用された。また、同ミッションではispaceが開発したマイクロローバー「TENACIOUS」による月探査が行われる予定であった[6]。打ち上げは当初2020年に予定されていたが、その後数回延期され、2025年1月15日に打ち上げられた[1][4][7]。同年6月6日にマイルストーン9に失敗し、キャッチフレーズの通り同ミッションも未了となった。

搭載された貨物

以下のペイロードがHAKUTO-R ミッション2に搭載された[8][9]。

月面用水電解装置
高砂熱学工業が開発した[10]。着陸機が月面に降り立ったのち、電解装置が水を原料に水素と酸素を生成する実証実験を行う予定であった[11][12]。高砂熱学によると、M2に搭載された装置が月面での水素と酸素の生成に成功すれば、これは世界初になるとされていた[13][14][15]。月には水が存在すると考えられており、将来それを採取して電気分解することによりロケットの燃料や、人が生活するための酸素を現地調達できることが期待されている[16]。M2で行うとされていた実証では月の水ではなく、装置と一緒に地球から運んだ水を使用する予定であった[17]。また同社は装置の開発で得たノウハウは地上製品の省エネ技術へスピンオフでき、持続可能な社会の構築に役立つとしている[17][16]。
株式会社ユーグレナの自己完結型食料生産モジュール
台湾・国立中央大学の深宇宙放射線プローブ
株式会社バンダイナムコ研究所の「GOI宇宙世紀憲章プレート」
スウェーデンのアーティスト、ミカエル・ゲンバーグ(スウェーデン語版)の「ムーンハウスプロジェクト」
ispace EUROPEが開発した小型月面探査車「TENACIOUS」
人類の言語と文化遺産を記録したユネスコのメモリーディスク
RESILIENCEランダーに搭載[18]

運用

HAKUTO-R ミッション2は2025年01月15日午後3時11分にアメリカのケネディ宇宙センターからSpaceXファルコン9でFirefly Aerospace社の月着陸船ブルーゴースト(英語版)と共に打ち上げられた[19]。 打ち上げから約5か月後の同年6月6日に月面着陸ミッションが実施された[5]。同日午前3時13分、着陸シーケンスの実行を指示するコマンドが送信され、RESILIENCEランダーは月周回軌道を離脱し、降下を開始した。高度約100kmから約20kmまでは惰性降下が行われ、その後、予定通り主エンジンを噴射して減速を開始した[3]。しかし、着陸予定時刻の約1分45秒前、高度は52m、速度は約187km/hを示していた。その数秒後、速度表示が表示されなくなり、高度が-223mと表示された直後に通信が途絶した[2]。同日9時時点で通信の回復が見込まれず、月面着陸を確認する事が困難と判明し、ミッション2の終了を判断をした[3]。

ispaceは6月24日、失敗に終わった技術的な要因の分析結果に関する報告会を開催した[20]。それによれば、レーザーレンジファインダー(LRF)からの有効な高度データの取得が想定よりも遅く始まったために、十分な減速ができなかったことが示された。今後は着陸センサー周りの検証計画や選定・運用の見直しをするとしているものの、2025年12月現在においてこれらに関する具体的な発表は行われていない。

マイルストーン

以下のマイルストーンが予定されていた[8]。日本時間2025年6月6日、マイルストーン9「月面着陸」は失敗に終わった[21]。

マイルストーン 打上後期間 内容 達成状況
Success 1 2,3日前 打ち上げ準備の完了 完了
Success 2 1時間後 打ち上げ及び分離の完了 完了
Success 3 数時間後 安定した航行状態の確立 完了
Success 4 1,2日後 初回軌道制御マヌーバの完了 完了
Success 5 1か月後 月フライバイ 完了
Success 6 3か月から3か月半後 月周回前の最後の深宇宙軌道制御マヌーバ 完了
Success 7 4か月後 月周回軌道投入 完了[22]
Success 8 4か月半後 月周回軌道上での最後の軌道制御マヌーバ 完了[3]
Success 9 4か月半後 月面着陸の完了 失敗[21]
Success 10 4か月半後 月面着陸後の安定状態の確立 未完

脚注

  1. ^ a b “ispace、ミッション2 マイルストーンのSuccess 2「打ち上げ及び分離」が完了!”. ispace (2025年1月15日). 2025年1月15日閲覧。
  2. ^ a b “ispace月着陸船が通信途絶、成否不明--最終テレメトリは「高度マイナス223m」(更新)ミッション断念”. CNET Japan (2025年6月6日). 2025年6月6日閲覧。
  3. ^ a b c d “ミッション 2 マイルストーンの「Success 9」に関するお知らせ”. ispace (2025年6月6日). 2025年6月6日閲覧。
  4. ^ a b “Missions”. ispace. 2023年2月26日閲覧。
  5. ^ a b 「アジア初の快挙、ispaceが挑戦する月面着陸Mission 2を解説」『SPACE CONNECT』Space Connect、2025年6月5日。2025年6月6日閲覧。
  6. ^ “ispace、2022年末頃の打ち上げに向け、フライトモデル組み立ての最終工程に着手 HAKUTO-Rのミッション1と2の進捗報告を実施”. ispace (2022年1月25日). 2023年2月26日閲覧。
  7. ^ “ispace「HAKUTO-R」ミッション2の月着陸船は2025年1月に打ち上げへ” (2024年11月13日). 2024年11月17日閲覧。
  8. ^ a b “ispace「HAKUTO-R」ミッション2のマイルストーンを発表 2025年1月中旬にも打ち上げ”. sorae (2024年12月21日). 2024年12月21日閲覧。
  9. ^ “【速報】ispaceの月着陸船「レジリエンス」が月に向けて打ち上げ成功–従業員や家族が見守る中”. uchubiz (2025年1月15日). 2025年6月6日閲覧。
  10. ^ “令和3年度宇宙開発利用推進研究開発(月面におけるエネルギー関連技術開発(技術課題整理))報告書”. 経済産業省 (2022年3月). 2023年2月26日閲覧。
  11. ^ 小林行雄 (2019年12月18日). “高砂熱学工業、月面での水の電気分解による水素/酸素の生成に挑戦”. マイナビニュース. 2022年12月11日閲覧。
  12. ^ “高砂熱学の水電解技術が“月面”へ、水素/酸素生成を実験”. ITmedia BUILT (2019年12月20日). 2023年2月26日閲覧。
  13. ^ “TAKASAGO CORPORATE REPORT 2022”. 高砂熱学工業 (2022年11月16日). 2023年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月26日閲覧。
  14. ^ “フロンティアビジネス研究会 宇宙開発の未来共創2019 パネルディスカッション2:宇宙資源ビジネスに必要なこととは?”. 三菱総合研究所 (2019年12月18日). 2023年2月26日閲覧。
  15. ^ 内田敦 (2021年3月22日). “月ビジネス トヨタが「月面走行車」開発中 40兆円市場へ大手も新興も続々参入=内田敦”. 週刊エコノミスト. 2023年2月26日閲覧。
  16. ^ a b “HAKUTO-Rのispace、月面データをビジネス化する「Blueprint Moon」”. Impress Watch (2020年8月21日). 2023年2月26日閲覧。
  17. ^ a b “新・宇宙時代の到来 人類はなぜ月を目指すのか?”. Wedge (2022年3月28日). 2023年2月26日閲覧。
  18. ^ “ispace、ミッション2 マイルストーンのSuccess 1「打ち上げ準備」を完了!”. ispace (2025年1月14日). 2025年6月6日閲覧。
  19. ^ “SpaceX launches two moon missions in one fell swoop”. CNN (2025年1月15日). 2025年6月6日閲覧。
  20. ^ “ispace、軟着陸に失敗した月着陸機「レジリエンス」に関する報告会を開催”. sorae (2025年6月25日). 2025年6月25日閲覧。
  21. ^ a b “「ispace」“月面着陸は失敗” 日本の民間で初の着陸挑戦も”. NHK. 2025年6月7日閲覧。
  22. ^ “HAKUTO-R ミッション2”. sorae (2025年5月11日). 2025年6月6日閲覧。

関連項目

外部リンク


M.2

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/27 03:49 UTC 版)

mSATAのSSD(左)とM.2のSSD(右)のサイズ比較
左から、Wifi(A/E-Key,1630)、SSD(B/M-Key,2242)、SSD(B/M-Key,2280)、SSD(M-Key,2280)の比較

M.2(エムドットツー)(旧称: Next Generation Form Factor、NGFF)は、コンピュータの内蔵拡張カードのフォームファクタと接続端子について定めた規格である。M.2はmSATAの後継として開発された。機能性に優れカードの幅や長さについてもより柔軟性を持つことから、SSDやそれを組み込むウルトラブックやタブレットコンピュータなどの小さいデバイスに適した規格とされる[1]。

M.2は本質的にはSATA Expressの小型版といえる。M.2の提供するバスインターフェイスは論理的にはSATA Expressの上位互換である。M.2はSATA Expressの持つPCI ExpressとSATA 3.0との互換性に加えて、USB 3.0との内部互換性を備える。M.2端子には一つ以上の切り欠きがあり、組み合わせで機器のタイプを示す[1][2]。

機能

M.2の拡張カードには、SSD、Wi-Fi、Bluetooth、GPS、NFC、デジタルラジオ、WiGig、WWANなど様々な機能を持たせることができる。バス方式はPCI Express、Serial ATA 3.0、USB 3.0(USB 2.0と下位互換)の三種類が提供される。SATA規格ではrevision 3.2で新たにM.2についてのハードウェアレイアウトを定めている[3][4]。

M.2は4つのPCI Expressレーンと1つのSATA 3.0 6Gbpsポートを一つの端子内に備えており、PCI Express機器とSATAストレージ機器をM.2カードとして接続することができる。PCI Expressレーンはストレージ機器から見て通常のPCI Expressと全く同じに、追加の抽象化なく接続できる[5]。2013年12月、PCI-SIG(英語版)は、M.2規格 1.0でM.2について定めている[6]。

M.2ストレージ機器はSATA Expressと同じく、論理的インターフェイスおよび命令セットについて以下の三種類のいずれかを使うことができる[5][7]。

レガシーSATA
SATA接続のSSDなどに使われる。M.2端子のSATA 3.0 6Gbpsポートを使用し、AHCIで機器と通信する。
PCI Express上のAHCI
PCI Express接続のSSDなどに使われる。PCI Expressレーンを使用し、AHCIで機器と通信する。AHCIはCPUと外部機器の速度差が大きい頃ホストバスアダプタのために開発された規格であるため、非効率な部分がある。そのため最高速度ではないものの、普及しているSATA機器との後方互換性を確保できる。2018年現在ではNVM Expressへの移行が完了している。
PCI Express上のNVM Express
PCI Express接続のSSDなどに使われる。PCI Expressレーンを使用し、NVM Expressで機器と通信する。NVM Expressは低レイテンシと並列性を主眼に置いて新たに開発されたストレージインターフェイスで、近年のCPU、プラットフォーム、アプリケーションの並列性を活かすことができる。

フォームファクタと端子

M.2はmSATAの後継ではあるが、フォームファクタや端子の互換性を持たない。mSATAは拡張カードのフォームファクタと端子規格には既存のMini PCI Expressの物をそのまま採用したが、M.2はフットプリントを小さく、拡張カードのサイズを大きくできるよう新規に設計された。基板の両面に部品が張り出したような機器も可能になるため、単純に考えてM.2のSSDはmSATAのSSDに比べて容量を倍にすることができる。

M.2カードは直方体で、短辺に端子を持つ。0.5mmのピッチで75のポジションと最大67のピンを持ち、ピンは基板の両面にわたる。端子の逆側の辺の中央に半円形のネジ穴がある。端子の各ピンは最大50V、0.5A、端子自体は最大60回の抜き差しに耐えるものとされる。M.2機器の幅は12、16、22、30mmの4種、長さは16、26、30、38、42、60、80、110mmの8種類からなる。最初期に一般に流通したM.2機器のサイズは、幅22mm、長さは30、42、60、80、110mmというものだった[1][2][8][9]。

M.2カードは端子によってホスト機器の回路に接続され、逆側のネジ1本で固定される。カード基板上の部品は両方の面に張り出してもよい。タイプによって最大の厚みは異なるが、最大で片面ごとに1.5mmである。空間を確保するため、ホスト側の端子は片面のカードと両面のカードで別のものが使われる[2][8]。ホスト機器は通常複数の種類の長さのM.2カードをサポートするため、その場合基板上にはマウント用のネジ穴が複数用意されることになる[10]。

BとMの切り欠きの例。両面にピンがあることが確認できる

M.2端子は75個のポジションを持つが、全てのピンを同時に使うことはなく、そのうちいくつかのピンを取り除くことで機器タイプを示す(ノッチ)。ホスト側は端子の形を調整することで、対応するM.2機器のタイプを示すことができる。現在ホスト側の端子の種類はA,B,E,Mの四種類が多く使用されている[2][8][11]。例えば、端子のBとMの両方の位置に切り欠きを持つM.2カードは2つのPCIeレーンを使用でき、最大の互換性を持つ。逆にMの位置のみに切り欠きを持つM.2カードは、互換性を犠牲に4つのPCIeレーンを使うことができる。どちらの場合も、(ホスト側が対応していれば)SATAやUSB 3.0方式で接続することは可能である[2][11][12]。実際の機器において、PCI Express 4レーンを使用するSSDではM、PCI Express 2レーンまたはSATA接続のSSDではBとMのKeyIDが割り当てられている。ただしホスト側が必ずしも全てのインターフェイスに対応しているわけではなく、MキーであってもPCIeのみでSATAは未対応、BキーであってもSATAのみでPCIeは未対応などの場合がある。

また、従来のMini PCI ExpressではPCIeレーンを1つしか利用できなかったが、M.2機器では最大4レーンまで使用することが可能になり、Wi-FiやWiGigを1枚に収めた拡張カードが登場するなど、デバイスの小型化に貢献している。例として、WWANモジュールではUSB接続のためBkeyが使用され、Wi-FiとBluetoothモジュールではAとEを、Wi-FiとBluetooth、WiGigのモジュールではAのKeyIDが使用されている。

M.2機器のタイプは Type WWLL-HH-K-K や Type WWLL-HH-K といった形式のコードで表される。ここで WW は機器の幅、LL は機器のmmでの長さを意味する。HH は機器が両面と片面のどちらであるかと、カードの厚みの情報を持つ(fig.2 参照)。K-K の部分は端子の切り欠きの種類をKey IDとして表す(fig.1 参照)。切り欠きがひとつだけの場合、表示は K 一つだけになる[2][8][13]。

なお、NVMe SSD用には、Type 2280のものが多い。

M.2の規格では、端子を使わずに片面だけの機器を回路上にそのまま実装する形で接続することもできる[8]。

PCI Expressリビジョン

以上のように、M.2フォームファクタではPCIeの有無および最大レーン数だけを規定しリビジョンは規定しない。一方、ホスト側および機器側のPCIe対応レーン数およびリビジョンをアピールするために、一部の製品メーカーで、PCI Express Gen3に対応するものにつき「Hyper M.2」あるいは「Ultra M.2」と言う独自の呼称が定められる場合がある。しかし、これらはM.2フォームファクタとは無関係である。

脚注

  1. ^ a b c “SATA M.2 Card”. SATA-IO(英語版). 2013年9月14日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h “M.2 Connector (NGFF) Introduction” (PDF). orvem.eu. ATTEND. 2014年1月17日閲覧。
  3. ^ “Serial ATA Revision 3.2 (Gold Revision)” (PDF). knowledgetek.com. SATA-IO(英語版) (2013年8月7日). 2014年3月27日閲覧。
  4. ^ “SATA-IO FAQ”. SATA-IO(英語版). p. 2. 2013年9月14日閲覧。
  5. ^ a b Paul Wassenberg (2013年). “SATA Express: PCIe Client Storage” (PDF). SATA-IO(英語版). 2013年10月2日閲覧。
  6. ^ “PCI Express M.2 Specification Revision 1.0”. PCI-SIG(英語版) (2013年). 2013年12月14日閲覧。
  7. ^ Dave Landsman. “AHCI and NVMe as Interfaces for SATA Express Devices - Overview” (PDF). SanDisk. 2013年10月2日閲覧。
  8. ^ a b c d e f g “M.2 (NGFF) Quick Reference Guide” (PDF). Tyco Electronics. 2013年11月16日閲覧。
  9. ^ “Intel SSD 530 Series Arriving Next Week – Feature NGFF M.2 Interface”. WCCF Tech. 2013年9月14日閲覧。
  10. ^ “M2P4S M.2 (NGFF) PCIe base SSD to PCIe x4 Adapter”. hwtools.net (2014年2月14日). 2014年6月22日閲覧。
  11. ^ a b Marshall R. (2014年4月7日). “Buying an M.2 SSD? How to tell which is which?”. Asus. 2014年4月28日閲覧。
  12. ^ Les Tokar (2013年11月24日). “Understanding M.2 NGFF SSD standardization (or the lack of)”. The SSD Review. 2014年4月28日閲覧。
  13. ^ “M.2カードの違いを見分ける方法 | Dell 日本”. www.dell.com. 2020年1月21日閲覧。

関連項目

外部リンク


平方メートル

(M2 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/11 09:31 UTC 版)

平方メートル
記号 m2
系 国際単位系(組立単位)
量 面積
定義 辺の長さが1メートルの正方形の面積
テンプレートを表示

平方メートル(へいほうメートル、square metre)は、計量法および国際単位系(SI)における面積の単位である。1平方メートルは、「辺の長さが一メートルの正方形の面積」と定義される[1]。

日本語圏内では、メートルを「米」と書くことから、「平方米」を略して平米(へいべい、へーべー)と略したり発音される場合もある。ただし日本の計量法では「平米」の表記や「へいべい、へーべー」の読みは認められていない。

平方メートルの単位記号は、m2である[2]。大文字によるM2は用いることはできない(大文字のMはSI接頭語のメガである)。

換算

1平方メートルは以下に等しい。

分量・倍量単位

平方メートル (m²) の倍量・分量単位
分量 倍量
値 記号 名称 値 記号 名称
10−2 m² dm² 平方デシメートル 102 m² dam² 平方デカメートル
10−4 m² cm² 平方センチメートル 104 m² hm² 平方ヘクトメートル
10−6 m² mm² 平方ミリメートル 106 m² km² 平方キロメートル
10−12 m² µm² 平方マイクロメートル 1012 m² Mm² 平方メガメートル
10−18 m² nm² 平方ナノメートル 1018 m² Gm² 平方ギガメートル
10−24 m² pm² 平方ピコメートル 1024 m² Tm² 平方テラメートル
10−30 m² fm² 平方フェムトメートル 1030 m² Pm² 平方ペタメートル
10−36 m² am² 平方アトメートル 1036 m² Em² 平方エクサメートル
10−42 m² zm² 平方ゼプトメートル 1042 m² Zm² 平方ゼタメートル
10−48 m² ym² 平方ヨクトメートル 1048 m² Ym² 平方ヨタメートル
よく使われる単位を太字で示す

平方メートルの分量・倍量単位のSI接頭語は、「平方メートル」全体ではなく「メートル」部分のみに対してつけられるものであり、接頭語も2乗されている事に注意。 例えば km2は、(km)2であり、k *(m2)ではない。つまり1km2は、1辺が1kmの正方形の面積、すなわち m2 の1 000 000(=10002)倍の面積である。

平方ミリメートル(mm2)
1辺が1ミリメートル (mm) の正方形の面積。1 mm2 = 10−6 m2。
平方センチメートル(cm2)
1辺が1センチメートル (cm) の正方形の面積。1 cm2 = 10−4 m2。CGS単位系では面積の基本となる単位である。
平方キロメートル(km2)
1辺が1キロメートル(km) の正方形の面積。1 km2 = 106 m2 = 100 ha。都道府県や国の面積はこのスケールになる。
平方メガメートル(Mm2)
1辺が1メガメートル(Mm)の正方形の面積。1 Mm2 = 106 km2 = 1012 m2。海や大陸の面積、惑星などの表面積はこのスケールになるが、あまり用いられない。
  • 1 Mm2はエジプトのおよその面積
  • 日本の面積は、0.38 Mm2
  • アフリカの面積は 30.2 Mm2
  • 月の表面積は 38 Mm2
  • 地球上の陸地の面積は 149.8 Mm2
  • 太平洋の面積は 179.7 Mm2
  • 地球の表面積は 510 Mm2

核物理学で用いられる反応断面積の単位にバーン(barn、b)があり、100平方フェムトメートル(fm2)に等しい。

符号位置

記号 Unicode JIS X 0213 文字参照 名称
㎟ U+339F - ㎟
㎟
平方ミリメートル
㎠ U+33A0 - ㎠
㎠
平方センチメートル
㍸ U+3378 - ㍸
㍸
平方デシメートル
㎡ U+33A1 1-13-54 ㎡
㎡
平方メートル
㎢ U+33A2 - ㎢
㎢
平方キロメートル

Unicodeには、平方メートルとその分量・倍量単位を表す上記の文字が収録されている。これらはCJK互換用文字であり、既存の文字コードに対する後方互換性のために収録されているものであるので、使用は推奨されない[3][4]。(機種依存文字)

脚注

  1. ^ 計量単位令 別表第一 項番10、面積、平方メートルの欄、「辺の長さが一メートルの正方形の面積」
  2. ^ 計量単位規則 別表第2 面積の欄
  3. ^ “CJK Compatibility” (2015年). 2016年2月21日閲覧。
  4. ^ “The Unicode Standard, Version 8.0.0”. Mountain View, CA: The Unicode Consortium (2015年). 2016年2月21日閲覧。

関連項目

外部リンク

面積の単位
m2 a ha km2 ac mi2 坪 畝 町 ムー
m2 — m2 = 0.01 a m2 = 0.0001 ha m2 = 0.000001 km2 m2 ≒ 0.000247105 ac m2 ≒ 3.86102 × 10−7 mi2 m2 = 0.3025 坪 m2 ≒ 0.0100833 畝 m2 ≒ 0.000100833 町 m2 =

0.0015 ムー

a a = 100 m2 — a = 0.01 ha a = 0.0001 km2 a ≒ 0.0247105 ac a ≒ 3.86102 × 10−5 mi2 a ≒ 30.25 坪 a ≒ 1.00833 畝 a ≒ 0.0100833 町 a = 0.15 ムー
ha ha = 10000 m2 ha = 100 a — ha = 0.01 km2 ha ≒ 2.47105 ac ha ≒ 0.00386102 mi2 ha ≒ 3025 坪 ha ≒ 100.833 畝 ha ≒ 1.00833 町 ha = 15 ムー
km2 km2 = 1000000 m2 km2 = 10000 a km2 = 100 ha — km2 ≒ 247.105 ac km2 ≒ 0.386102 mi2 km2 ≒ 302500 坪 km2 ≒ 10083.3 畝 km2 ≒ 100.833 町 km2 = 1500 ムー
ac ac ≒ 4046.8564224 m2 ac ≒ 40.468564224 a ac ≒ 0.40468564224 ha ac ≒ 0.004046856422 km2 — ac = 0.0015625 mi2 ac ≒ 1224.17坪 ac ≒ 40.8058 畝 ac ≒ 0.408058 町 ac ≒ 6.070285 ムー
mi2 mi2 ≒ 2589988.110336 m2 mi2 ≒ 25899.88110336 a mi2 ≒ 258.9988110336 ha mi2 ≒ 2.589988110336 km2 mi2 = 640 ac — mi2 ≒ 783471 坪 mi2 ≒ 26115.71345 畝 mi2 ≒ 261.1571345 町 mi2 ≒ 3884.982 ムー
坪 坪 ≒ 3.305785 m2 坪 ≒ 0.0330579 a 坪 ≒ 0.000330579 ha 坪 ≒ 3.305785 × 10−6 km2 坪 ≒ 0.000816877 ac 坪 ≒ 1.27637 × 10−6 mi2 — 坪 ≒ 0.0333333 畝 坪 ≒ 0.000333333 町 坪 ≒ 0.004959 ムー
畝 畝 ≒ 99.1736 m2 畝 ≒ 0.991736 a 畝 ≒ 0.00991736 ha 畝 ≒ 9.91736 × 10−5 km2 畝 ≒ 0.0245063 ac 畝 ≒ 3.829110 × 10−5 mi2 畝 = 30 坪 — 畝 = 0.01 町 畝 = 0.14876 ムー
町 町 ≒ 9917.36 m2 町 ≒ 99.1736 a 町 ≒ 0.991736 ha 町 ≒ 0.00991736 km2 町 ≒ 2.45063 ac 町 ≒ 0.00382911 mi2 町 = 3000 坪 町 = 100 畝 — 町 = 14.87604 ムー
ムー ムー ≒ 666.667 m2 ムー ≒ 6.66667 a ムー ≒ 0.06667 ha ムー ≒ 0.0006667 km2 ムー ≒ 0.164737 ac ムー ≒ 0.00257 mi2 ムー ≒ 201.6667 坪 ムー ≒ 6.722219 畝 ムー ≒ 0.06722219 町 —

M2(3DO社発表)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/16 09:01 UTC 版)

「3DO M2」の記事における「M2(3DO社発表)」の解説

『電撃王』1996年10月号が「3DO社がWWWで公表した情報」として誌面掲載したもの。 CPU : PowerPC 602RISC(66MHz) RAM : 最低4MB SDRAM 内蔵キャッシュ : 32KB ポリゴン : 100万ポリゴン/s ピクセル : 1億ピクセル/s サウンド : 66MHz DSP 解像度 : 640x480 ビデオ : MPEG1,JPEG グラフィック : 3Dバスースペクティブ補正,αチャンネル

※この「M2(3DO社発表)」の解説は、「3DO M2」の解説の一部です。
「M2(3DO社発表)」を含む「3DO M2」の記事については、「3DO M2」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「M2」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ。

「M2」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


英和和英テキスト翻訳

英語⇒日本語日本語⇒英語

「M2」に関係したコラム

  • FXのチャート分析ソフトMT4で表示できる通貨ペア以外のレートは

    FX(外国為替証拠金取引)のチャート分析ソフトMT4(Meta Trader 4)では、外国為替市場で取引される通貨ペア以外のチャートも表示できます。以下はそのリストです。なお、MT4のダウンロード先...

  • FXのデモ口座でデモトレードをするには

    FX業者では、デモトレード(デモ取引)ができるようにデモ口座を用意している場合があります。デモトレードは、実践の取引と同じような環境を体験できる無料のバーチャルシステムです。実践のトレードに臨む前にデ...

  • 日本国内のFX業者のスワップポイント比較

    スワップポイントは、通貨ペアを売りポジション、あるいは、買いポジションした場合に発生する利息です。スワップポイントは、FX業者によって設定されて1日ごとに変動します。次の表は、2012年5月24日現在...

  • 日本国内のFX業者の法人向けレバレッジ比較

    2012年5月現在、日本国内のFX業者の法人向けレバレッジの比較一覧です。レバレッジの倍率は個人の場合、「金融商品取引業等に関する内閣府令」により、2011年8月から最大25倍までに規制されています。

  • 日本国内のFX業者のレバレッジ比較

    2012年5月現在、日本国内のFX業者のレバレッジの比較一覧です。レバレッジの倍率は「金融商品取引業等に関する内閣府令」により、2011年8月から最大25倍まで(個人の場合)に規制されています。なお、...

  • FXの取引をスマホで行える業者の一覧

    FX(外国為替証拠金取引)の取引をiPhoneやAndroidなどのスマホ(スマートフォン)で行うには、スマホで取引できる専用のアプリケーションが必要です。スマホのWebブラウザを利用して取引できる場...

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「M2」の関連用語

M2のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



M2のページの著作権

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
マネーパートナーズマネーパートナーズ
Copyright © 2026MONEY PARTNERS CO,LTD All rights reserved.
IT用語辞典バイナリIT用語辞典バイナリ
Copyright © 2005-2026 Weblio 辞書 IT用語辞典バイナリさくいん。 この記事は、IT用語辞典バイナリの【メモリースティックマイクロ】の記事を利用しております。
陸上自衛隊陸上自衛隊
Copyright (C) 2026 陸上自衛隊 All rights reserved.
航空軍事用語辞典++航空軍事用語辞典++
この記事はMASDF 航空軍事用語辞典++の記事を転載しております。
MASDFでは航空及び軍事についての様々なコンテンツをご覧頂けます。
JAXAJAXA
Copyright 2026 Japan Aerospace Exploration Agency
独立行政法人科学技術振興機構独立行政法人科学技術振興機構
All Rights Reserved, Copyright © Japan Science and Technology Agency
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのHAKUTO-R ミッション2 (改訂履歴)、M.2 (改訂履歴)、平方メートル (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの3DO M2 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2026 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2026 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2026 GRAS Group, Inc.RSS