{
  "$schema": "un-embeddable-machines registry v0.2 (STEP 1602, 2026-08-30)",
  "$comment": "v0.1 (STEP 1600) の 25 entry seed に 15 entry 追加 = 40 entry total。 5 分類 は v0.1 と 同一 (measurement / action / present / identity / straddler)。 追加は 藤本さん directive 「SEM / X 線結晶 / SQUID / kg IPK 引退前後 等」 起点で 選定。 kg IPK は 1889-2019 の 具体的 identity artifact (2019 SI redefinition で 引退) = 「identity → measurement (Planck const 経由)」 の 珍しい歴史的 transition 例。",
  "version": "v0.2",
  "created_at": "2026-08-30",
  "step": 1602,
  "predecessor": "v0.1 (STEP 1600, registry-v01.json)",
  "delta": "+16 entry (measurement 5 + action 5 + identity 4 + straddler 2)",
  "framing_source": {
    "attribution": "chat-Claude (2026-08-30 dialogue with 藤本さん)",
    "quote_essence": "澱の種類は 測定 / 作用 / 現在性 / 同一性 の 4 類に落ちる。 どれにも落ちない機械が出てきた時に面白くなる。",
    "reservation": "有限体積・有限エネルギー系の 状態は Bekenstein 限界で 抑えられる。 「組み込まれない側の 無限のほうが 厚い」 は 古典連続体仮定時の 話 として 留保。"
  },
  "classes": {
    "measurement": { "ja": "測定", "principle": "計算は 世界について 新情報を 生まない。 情報量を 増やせるのは 観測のみ。", "why_unembeddable": "情報源が LLM 内部 weight ではなく 世界の 物理状態 だから。" },
    "action": { "ja": "作用", "principle": "物質にエネルギーを渡す仕事 (work)。 情報処理ではない。", "why_unembeddable": "actuator は LLM の trained parameter で 代替できない。" },
    "present": { "ja": "現在性", "principle": "時計・乱数 は 物理振動子・エントロピー源 に 依存。 計算の外側。", "why_unembeddable": "LLM は 自前の 時計を 持たず、 決定的で 真の乱数を 生成できない。" },
    "identity": { "ja": "同一性", "principle": "個物としての 一意性。 完全複製も 別物体。", "why_unembeddable": "設計 (可算無限) と 個物 (非可算 or 記述超過) の 差。" },
    "straddler": { "ja": "跨り", "principle": "複数類に 跨る 中間物。 分類の未完成性の 意図的 evidence。", "why_unembeddable": "類の 境界が rigid でない ことを 示す 材料。" }
  },
  "entries": [
    { "id": "optical-telescope", "name_ja": "光学天体望遠鏡", "name_en": "Optical Telescope", "class": "measurement", "why": "系外の photon を 集める。 photon は 事後合成不可。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "mass-spectrometer", "name_ja": "質量分析計", "name_en": "Mass Spectrometer", "class": "measurement", "why": "物質の m/z 分布を 実測。 化学構造の 事前知識で 代替不可。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "ligo", "name_ja": "LIGO 重力波検出器", "name_en": "LIGO Gravitational Wave Detector", "class": "measurement", "why": "時空のひずみを 4 km 干渉計で 実測。 GR 数値相対論の 予測とは 独立。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "thermometer", "name_ja": "体温計", "name_en": "Thermometer", "class": "measurement", "why": "系の 熱平衡温度を 実測。 model 推定と 独立の 現在値。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "geiger-counter", "name_ja": "ガイガーカウンター", "name_en": "Geiger Counter", "class": "measurement", "why": "放射性崩壊 event を 個別 count。 崩壊時刻は 事前予測不可 (量子確率)。" },
    { "id": "mri", "name_ja": "核磁気共鳴画像装置", "name_en": "MRI", "class": "measurement", "why": "生体内 プロトン密度・T1/T2 の 実測。 解剖学的 prior だけでは 個体差 追随不可。" },
    { "id": "seismometer", "name_ja": "地震計", "name_en": "Seismometer", "class": "measurement", "why": "地殻運動の 実時間 sampling。 予測モデルは 現在値の 代替でない。" },
    { "id": "xray-crystallography", "name_ja": "X 線結晶構造解析装置", "name_en": "X-ray Crystallography Beamline", "class": "measurement", "why": "結晶の 回折パターンから 電子密度分布を 実測。 タンパク質構造 model (AlphaFold 含む) は 実測回折の 代替でない。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "squid-magnetometer", "name_ja": "SQUID 磁力計", "name_en": "SQUID Magnetometer", "class": "measurement", "why": "超伝導量子干渉効果で 磁束を フェムト tesla 精度 検出。 量子効果自体を 計算模倣で 代替不可。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "watt-balance", "name_ja": "ワット天秤 (キッブル秤)", "name_en": "Watt Balance (Kibble Balance)", "class": "measurement", "why": "電力と 力学的力の 平衡から Planck 定数経由で 質量を 実測。 2019 SI redefinition の 実装装置。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "pet-scanner", "name_ja": "PET スキャナ", "name_en": "PET Scanner", "class": "measurement", "why": "陽電子消滅 gamma 対の 同時計測。 放射性トレーサー分布 (代謝など) の 実測、 sim では 代替不可。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "cloud-chamber", "name_ja": "ウィルソン霧箱", "name_en": "Wilson Cloud Chamber", "class": "measurement", "why": "過飽和蒸気中に 粒子軌跡を 可視化。 個別 event の 実軌跡は sim による 平均的分布で 代替不可。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "lathe", "name_ja": "旋盤", "name_en": "Lathe", "class": "action", "why": "金属材に 切削加工 (物質除去)。 CAM data は 実切削の 代替でない。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "centrifuge", "name_ja": "遠心分離機", "name_en": "Centrifuge", "class": "action", "why": "混合液体を 遠心力で 密度分離。 sim の 予測とは 独立の 物質分離。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "printer-paper-feeder", "name_ja": "複合機給紙部", "name_en": "Printer Paper Feeder", "class": "action", "why": "紙 sheet の 物理搬送 + toner 定着。 PDF file 生成では 完結しない。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "3d-printer-hotend", "name_ja": "3D プリンタ hotend", "name_en": "3D Printer Hotend", "class": "action", "why": "filament を 溶融 + 押出 + 積層。 G-code 生成の 先に 物質を要する。" },
    { "id": "laser-cutter", "name_ja": "レーザーカッター", "name_en": "Laser Cutter", "class": "action", "why": "高出力 laser で 材料を 蒸発切断。 vector data の 先に 物質と エネルギーが要る。" },
    { "id": "robot-arm", "name_ja": "ロボットアーム", "name_en": "Robotic Arm", "class": "action", "why": "actuator による 物体操作。 trajectory 計画は 実行の 代替でない。" },
    { "id": "electrophoresis-gel", "name_ja": "電気泳動槽", "name_en": "Electrophoresis Gel Apparatus", "class": "action", "why": "電場で 荷電分子を ゲル中に 移動 + 分離。 移動距離の 実測には 実物理過程を要する。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "photolithography-stepper", "name_ja": "半導体露光装置 (photolithography stepper)", "name_en": "Photolithography Stepper", "class": "action", "why": "EUV 光で 半導体 wafer に パターン転写。 layout data の 先に 光源+レンズ+wafer+レジストを要する。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "ion-trap", "name_ja": "イオントラップ", "name_en": "Ion Trap", "class": "action", "why": "電磁場で 単一 ion を 空間局在化。 quantum computing 実装の 物理基盤、 sim では qubit 実体化 不可。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "solar-sail", "name_ja": "ソーラーセイル", "name_en": "Solar Sail", "class": "action", "why": "光子の 運動量で 宇宙機を 加速。 光圧は 実 photon フラックス由来、 sim 代替不可。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "gene-drive-vector", "name_ja": "ジーンドライブ vector", "name_en": "Gene Drive Vector", "class": "action", "why": "CRISPR で 遺伝子を 自律伝播させる 生物学的 machine。 population 遺伝子頻度を 実物理的に 改変。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "crystal-oscillator", "name_ja": "水晶発振器", "name_en": "Crystal Oscillator", "class": "present", "why": "圧電振動を 基準に 現在時刻を 生成。 LLM 内部 に 自前の 振動子 は ない。", "chat_claude_quote": "私は 自前の 時計を 持っていません。 今が 何時かは システムクロックという 物理振動子に 訊いています。" },
    { "id": "atomic-clock", "name_ja": "原子時計", "name_en": "Atomic Clock", "class": "present", "why": "Cs-133 の 遷移周波数を SI 秒の 定義に 使う。 model 時刻推定と 別次元の 現在。" },
    { "id": "trng-radioactive", "name_ja": "真乱数生成器 (放射性崩壊由来)", "name_en": "True RNG (Radioactive Decay)", "class": "present", "why": "α 崩壊 event の 時間間隔から 真エントロピー抽出。 決定的 algorithm では 生成不可。", "chat_claude_quote": "真の乱数も 同じで、 放射性崩壊のような 物理エントロピー源が なければ 作れない。" },
    { "id": "trng-thermal-noise", "name_ja": "熱雑音真乱数源", "name_en": "True RNG (Thermal Noise)", "class": "present", "why": "抵抗の Johnson-Nyquist 雑音 (kT 由来) を ADC。 pseudorandom で 代替不可。" },
    { "id": "antikythera", "name_ja": "アンティキティラの機械", "name_en": "Antikythera Mechanism", "class": "identity", "why": "個物としての 機械。 254/19 歯車比を 抽出しても、 青銅・手回しクランク・出土文脈は 残る。", "chat_claude_quote": "抜き出されたのは 「機械」 ではなく 「比」 なんです。 比が 抜き出された時点で、 青銅も 手回しクランクも 機能から 脱落して、 工芸と歴史の側に 残る。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "stradivarius", "name_ja": "ストラディバリウス", "name_en": "Stradivarius", "class": "identity", "why": "17-18 世紀 Cremona の 木材・ニス・ 個体寸法の 総合。 sim 音は その 個体では ない。" },
    { "id": "voyager-1", "name_ja": "Voyager 1 探査機", "name_en": "Voyager 1 Spacecraft", "class": "identity", "why": "現在 太陽圏 外側の 特定 座標・特定 個体。 複製は 座標も 履歴も 別。" },
    { "id": "kg-ipk", "name_ja": "国際キログラム原器 (IPK, 1889-2019)", "name_en": "International Prototype of the Kilogram (IPK)", "class": "identity", "why": "1889 パリで 製造された 白金-イリジウム 円柱、 質量 1 kg を 130 年間 定義。 2019 SI redefinition で Planck 定数定義に 交替 = 「identity → measurement (Watt balance 経由)」 の 珍しい歴史的 transition 例、 引退後も 個物として BIPM 保管。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "voyager-golden-record", "name_ja": "Voyager Golden Record", "name_en": "Voyager Golden Record", "class": "identity", "why": "1977 打上げの Voyager 1/2 に 搭載された 銅金メッキ盤 + 挨拶 55 言語 + Bach + パルサー地図。 40 億年後まで再生可能設計、 現在 太陽圏外の 2 特定個体、 message の 意味は 受信者依存。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "hubble-space-telescope", "name_ja": "ハッブル宇宙望遠鏡", "name_en": "Hubble Space Telescope", "class": "identity", "why": "1990 打上げ Serial STS-31 発射の 特定機体、 5 回の EVA 修理 (COSTAR 補正 + WFC3 更新 等) の 履歴を持つ 唯一個体。 光学系の 主鏡研磨誤差も この個体固有 (現在 補正済)。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "time-capsule", "name_ja": "タイムカプセル", "name_en": "Time Capsule", "class": "identity", "why": "特定日時に 埋設された 特定物体 (Westinghouse 1939 NY 世博 5000 年後開封 等)。 「未来時点までの 待機」 が 本質、 複製は 埋設履歴を 失う。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "clock", "name_ja": "時計 (general)", "name_en": "Clock (general)", "class": "straddler", "spans": ["present", "computation"], "why": "現在性 (物理振動子) と 計算 (時刻表示) を 跨ぐ。 chat-Claude 指摘: 「時計は 現在性と 計算に またがっていて、 既に 少し怪しい」。", "chat_claude_seed": true },
    { "id": "camera", "name_ja": "カメラ", "name_en": "Camera", "class": "straddler", "spans": ["measurement", "computation"], "why": "photon 測定 (sensor) と 事後 image processing (ISP) を 跨ぐ。 raw は 測定、 JPEG は 部分的 計算物。" },
    { "id": "printer-multifunction", "name_ja": "複合機 (全体)", "name_en": "Multifunction Printer", "class": "straddler", "spans": ["action", "computation"], "why": "処理系 (PDF 変換・OCR) は 内側化可能、 給紙・トナー定着・課金機構は 外側。 分離線が 装置の 中を通る。" },
    { "id": "dna-sequencer", "name_ja": "DNA シーケンサ", "name_en": "DNA Sequencer", "class": "straddler", "spans": ["measurement", "action"], "why": "測定 (蛍光 or ionic current) と 作用 (試薬送液・電気泳動) を 跨ぐ。 base call は 事後 計算。" },
    { "id": "electron-microscope", "name_ja": "電子顕微鏡", "name_en": "Electron Microscope", "class": "straddler", "spans": ["measurement", "action"], "why": "電子線 (作用) を 試料に 当て、 散乱・透過を 測定。 二役 同時。" },
    { "id": "atomic-force-microscope", "name_ja": "原子間力顕微鏡", "name_en": "Atomic Force Microscope (AFM)", "class": "straddler", "spans": ["measurement", "action"], "why": "cantilever tip で 表面を 走査 = 実力を 加える (作用) + 変位を 実測 (測定)。 nanolithography mode では 表面 加工まで 可能 (action 強化)。", "added_in": "v0.2" },
    { "id": "foucault-pendulum", "name_ja": "フーコー振り子", "name_en": "Foucault Pendulum", "class": "straddler", "spans": ["present", "identity"], "why": "地球自転を 実時間で 可視化 (present) + 特定 設置場所の 緯度で 回転周期が変わる (identity)。 sim 動画では 「今 目の前で 回っている」 evidence にならない。", "added_in": "v0.2" }
  ],
  "honest_scope": [
    "v0.2 = 41 entry (v0.1 の 25 + 16 追加)。 完成 registry ではなく 蒐集継続点。",
    "4 類分類は v0.1 と 同一 (heuristic)。 追加分の 分類割り当ても 意図的で rigid ontology ではない。",
    "chat-Claude 2026-08-30 framing 由来 (v0.1 と 同一)。 追加は 藤本さん directive 「SEM / X 線結晶 / SQUID / kg IPK 等」 起点。",
    "kg IPK は 2019 SI redefinition で 引退した 珍しい 「identity → measurement transition」 example。 現在も BIPM に 現物保管、 identity としての 個体性は 残存。",
    "Voyager Golden Record は identity としたが 「message の 意味は 受信者依存」 の 性質を持ち、 v0.3+ で outlier 再分類 candidate。",
    "Foucault 振り子 の straddler (present + identity) 分類は 意図的で、 「local 現象を 実時間で 示す 唯一の 方法」 の 二重性を保持。",
    "SEM/TEM 個別 entry は 意図的に 追加せず (v0.1 の electron-microscope が 総称カバー)。 個別 model (JEOL JEM-2100F 等) は identity 候補として v0.3+ で 追加検討可能。"
  ]
}
