虚構観光論
You don't know what Tourism is, but...

RUINS OF
Chishti Sharif on the northern bank of the Hari River in Herat
Province, Afghanistan
【お
ことわり】このページは「虚構観光論」に関する論文です。「虚構観光」について簡単に知り
たい方は文字をクリックしてください。
虚 構観光論 もくじ
1.キーワードとしての観光
従来2つの側面からツーリズムについて研究されてきた。ひとつは現時点で起こっている現
象面
から、もうひとつはその歴史的な側面である。それらの観光の実証的研究には多様な方法論があるが、い
ずれも現実の社会的・文化的現象としての“観光”を対
象としている。一般にこのような領域では具体的な個別事例を検討するほかに、“観光”と一括して呼ばれる諸現象から共通点するテーマが抽出され、社会との
関わりや一般的なモデルが造られて議論される(1)。
他方、我々自身の観光の経験から、観光という行為は我々の“想像力”を刺激するものであ り、 時には完全な“虚構”や“幻想”までをも喚起するものである、ことは容易に理解することができる。近代における旅の意味をめぐる問題は、この観光の想像力 をめぐって、それをどう評価するかという議論に他ならない。
現実の観光ではない“観光的現象”を総称して私は「フィクショナル・ツーリズム=虚構観 光」 と呼び、いくつかの基本的枠組みを与えて考察してみたい(2)。今日における観光現象の大衆化および多様化について考える際、観光そのものに由来する事象 の比較検討のみならず、それと“類似した現象”をも射程に入れて検討を加えてみる必要があると考えたからである。筆者の目論見は、観光の虚構性について指 摘することではなく、虚構観光の考察を通して現実の観光をより豊かにすることである。
言うまでもない。観光現象は現代社会を読みとる一つのキーワードである。その字義的な意 味を 完全に失ったにもかかわらず、それ自体が自己目的性をもち大きな市場を保ち続ける「修学旅行」、完全なパッケージからフリータイムやオプションを増やしつ つある「パック旅行」の変貌、海外ボランティアへの参加や体験旅行を全面に打ち出した「オルターナティブ・ツアー」の登場など。今日、新たな観光のあり方 が浮上しているのだが、このような現象は世界をどのように理解しようとするのかという我々の意識の反映でもある。
フィクショナル・ツーリズムについて論じる際に避けて通ることのできない人物がいる。そ れは 荒俣宏である。彼の手による『図像観光』という本は、博物学の時代の珍奇な諸物の図像を集めてきて、それを一冊の図鑑形式に編集したものだ。荒俣ガイドの 導きに従って、読者はその幻想的な世界に入り込み、イメージの世界を広げていく。これは、見せ物や博物館において覗き見欲求や知識欲を満たしてゆく体験と よく似ている。今日、見せ物や大道芸などの復権が著しいが、荒俣の著作への人気は、それと同様に、知識を現実に即したハードな体系として見るのでなく、娯 楽や遊びに奉仕するソフトとして楽しもうという現代の人びとの嗜好傾向を反映している。
彼は、この書物のネタになった博物学の時代のヨーロッパの稀覯本を中心とした収集家とし て知 られている。このような収集は、ひと昔前ならば一見何の役にも立ちそうもないものに多額の金をかける蕩尽と見なされたであろう。ところが彼が成金コレク ターと画する点は、描かれた内容の価値よりも書物自体の稀覯性に価値があると見なされた当の書物を、まさに彼自身の博覧強記的な編集力において、その価値 を甦えらせたことにある。書物に込められたその市場価値とは、まさに“図像が喚起する想像力”であった(3)。
ここには、今日の観光現象を理解する際に、人びとの“想像”——そこには創造や虚構が含 まれ る——の問題を抜きにしては語れない状況が見られるのではないだろうか。
2.観光の位置づけ
まず観光そのものについて位置づけを確認しておきたい。V・スミスは編著『ホストとゲ ス ト』("Hosts and Guests")の中で旅行者(ツーリスト)の定義をおこなった。それによれば、旅行者とは「変化を体験するために家庭から離れた場所を自発的に訪れる用 のない人間」と規定される。いわばレジャーする人間ということだ。そして彼は、ツーリズムを編成する要素として、①時間、②可処分所得、③どこかへ行きた いという欲求、の三点を挙げている。
このように考えると、リアルな観光、あるいは近代的な意味での観光とは、先のツーリズ ムの 三要素の条件が整ったうえで、ある主体が空間を移動すれば成立することになる。
人が観光するため内的な条件が整えば、あとは移動するだけなのだろうか。スミスは、 “用の ない=余暇状態にある”ことを旅行者の要件に挙げている。“用のない”というのは、観光が<労働>という生産活動を意図したものではないこと を意識している。労働と旅の関係はどのように理解されているのだろうか?
<表>にN・グレーバンが、観光における移動と労働をめぐって提示した図 式を 掲げる。これは、例外があったり、労働を苦役としてとらえる西洋的な見解に依っているという限界はあるが、オリエンテーションとして観光を理解するにはと りあえず有効なマトリクスである。この表では、<動くこと>と<留まること>という次元と、<自発的>と<強 制的>という次元で構成される四象限に分類される。このマトリクスによれば、空間を移動するのは、たんに狭い意味での観光だけではなく、旅行を伴う 仕事としてのビジネス、商業、貿易、興行などもその範疇に入る。
<表1>働くこと/旅行することのマトリクスの図 (N.グレーバン、1989)
自発的 |
定住・地元でなにもしない |
旅行(観光/レクリエーション) |
義務的・まじめ |
仕事(勉強や家事を含む) |
長距離移動を伴う業務 |

いずれにせよ、観光はそこにとどまるのではなく、どこかに移動することを前提とする。 すな わち空間の移動なくしては、現実的な観光を考えることはできない。このことは、近代社会において、空間の移動手段が人びとに開放されるとともに観光の大衆 化が進んだという歴史的経緯と無縁ではなかろう。
ところが現在では、『図像観光』で示されているように、主体の即物的な移動以上に、イ メー ジ上の異境体験が、重要なコンセプトとして注目されている。観光において、異境体験と空間の移動は重要な要素として密接に結びついていた。しかしながら、 今日の観光において、空間の移動とそれに伴う時間の経過は、異境体験に伴う消極的な演出効果においてしか意味を持たないように思える。空間的移動に対して 大した評価が与えられないのは、いわば観光自身がフィクション化するような状況を生みつつある証拠なのである(4)。
このような状況の中で、即物的な空間移動を伴わない観光的体験、いわゆるフィクショナ ル・ ツーリズムはどのように位置づけられるべきだろうか。
3.フィクショナル・ツーリズムの定義(→ 用語事典)
私が、フィクショナル・ツーリズムという構想を得たのは、幻覚性の薬物利用にみられる “ト リップ”やシャーマンが時空間を横断する現象と、現実の世俗的な旅行について比較考察しているときであった。伝統的な社会において幻覚性の薬物の多くは、 いわゆる宗教的な文脈で使われ得るので、“トリップ”においては、即物的な空間の移動よりも“意識や感覚”のあり方に重点がおかれていることは明らかであ る。
このことから、空間の移動の有無をさほど問題としな い、 あるいは全く考えずに、“意識や感覚”における変容体験を試みる行為はフィクショナル・ツーリズムであるとまず最初に考えてみたのである。 こう考えると思いつくのが、宗教、薬物利用、精神分析や深層心理学、疑似体験メディア、暴走行為、遊園地、性的冒険などである。いずれも、空間の移動が重 要視されずに、観光と似た意識や感覚の変化を享受するところに共通点がある。一見観光とは無縁と見られる現象も、このような形で類型化されると、観光現象 と比較検討することが容易になるのではないだろうか。さらには、我々の眼に映る即物的な空間でなくとも、“心のなかの場所”と表現されるような意識や感 覚、すなわち心のトポスについて配慮し、その移行から得られる意識の変容の体験もフィクショナル・ツーリズムの一形態であると考えられるのだ。
あるいはより現実的に、フィクショナル・ツーリズムの観点から、リアルな観光が構築さ れる あり方をとらえかえすこともできる。いわば、フィクショナル・ツーリズムを一つの参照点として、リアルな観光現象を今までとは違った面から考察できること に注目したいのである(5)。
| 虚構観光 Fictional
tourism
移動をしない観光のこと。フィクショナル・ツー リズ ムは和製英語である。旅 行体験における意識変容に着目して、コンピュータや宗教的儀礼、シャーマニズ ムやドラッグ使用など移動を伴わない<疑似的な移動>について研究するために 池田光穂(1993)によって提唱された。これによって観光における移動の概念を相対 化し、観光現象の文化的研究に奥行きと広がりをもたせることが可能になった。 インターネットなどの電脳空間では仮想観光(virtual tourism)と限定して呼ばれてい る。[池田光穂,copyright 1997](→出典は長谷政弘 編著『観光学辞典』同文館、 1997年:こちら) |
4.フィクショナル・ツーリズムの諸相
フィクショナル・ツーリズムの醍醐味とは、その現象の個別性にある。ここでは、以下の それ ぞれの現象や行為がもつフィクショナル・ツーリズムとしての側面について説明していこう(→チクセントミハイの議論も参考になる)。
・宗教・シャーマニズム
・病気治療の儀礼
・自我のトポス
・ドラッグとコンピューター
・疑似体験メディア
・疾走する集団
・イメージの冒険
・出歯亀
「不倫、情事、同性愛、フェティシズム、マスターベーション、ポルノ鑑賞、あるいは
出歯
亀など、性的な領域においても立派に
〝冒険〟が成立する。ライマンとスコットが言うように「人に新しいアイデンティティを身につけ、異なるスタイルを選び、はじめての主題を奏で、そして一般
に、人の秘められた精神力を証明する」とき、それは現代人にとって冒険となりうるのだ(『ドラマとしての社会』)。冒険は、「危険を取り去る」ことによっ
て骨抜きにされたのではなく、「危険が再生産されたり」あるいは「飼い慣らされる」ことによって、より洗練され我々の生活の一部として定着するに至った」
(出典:「想像力観光の人類学」)
4.1 宗教・シャーマニズム
1970年代は新宗教の社会学的研究がさかんに行われた時期であるが、それは新宗教教 団の 組織や教義が文化相対的な立場から多面的に解釈された時代でもあった。
さて、その70年代半ばにYTV情報産業研究グループが『情報産業としての宗教』とい う興 味深い本をまとめた。これは、当時の新宗教教団を「感動体験を演出する情報集団」ととらえて考察したものだ。そして、新宗教の教義や実践におけるオカルト 的な面ばかりに注意が奪われることなく、教団側が信者に提示する演出装置としての情報管理について適切な分析が試みられている。彼らは、その要素を次の三 点にまとめている。
すなわち、感動を演出する第一は、生活指導という側面を強調することである。第二は、 秘儀 や奇跡を適度に提示することである。第三は、信者を小グループで把握するというグループ・ダイナミクス的なとらえ方を採用していること、である。
ここでは特に第三番目が重要で、新宗教と言えば教祖を中心にした大集団のスペクタクル に眼 が向けられがちだが、実際には小集団でどのように信者をコントロールするかが重要なのであり、またそこに日常のエネルギーの大半が注がれているのである。 新宗教の信者における“入信の契機”は、とかくそのオカルト的な秘儀や奇跡にあると一般的には指摘されることが多いが、その秘儀的な世界への“旅立ち” は、日常生活における生活態度への配慮という、きわめて世俗的な実践によって支えられているという指摘に注目すべきである。
信仰は通常は——巡礼という営為を除けば——長距離の空間の移動を伴わない。空間の移 動よ りも、意識において信者を教団が提示する別の種類の世界へ誘い、その中で信者が異質で定常的な経験を得ることが課題となる。そして異質な空間の体験を日常 生活の中で繰り返えされる儀礼的実践というかたちで常態的に還元させること。これが重要なのだ。
このような宗教行為における宇宙論的循環性は、シャーマニズムにおいて最も顕著に現わ れ る。シャーマンは、修行の際にリアルな空間の移動を伴う旅をおこなうこともあるが、宇宙を飛翔するという—我々にとって[?]フィクショナルな— 旅を行なう。例えば、シベリアの伝統的なシャーマンのトリップとは次のようなものである。病者とその家族あるいは村落の取り巻きが見守る中、シャーマンは 冥界や天上界を遍歴し、それぞれの世界で出会った病者の霊、死者の霊、動物などの諸霊との邂逅を経験する。病気の治療とは、シャーマンが旅の経験を再現す る(リプリゼント)ことなのである。シャーマンの身体は、眼前にあるのだが、その魂は長い長い旅に出ているのである。この旅は、即物的な現実の旅とは異質 のものである。
シャーマンが儀礼の最中に“トリップ”することが、完全に虚構のものではないとする論 者も いる。C・カスタネダやM・ハーナーなど“ネオシャーマニズム”とあだ名される一連の研究者たちである。彼らによると、現実は“日常的な現実”だけで構成 されるのではなく、“非日常的な現実”と呼びうる別種の現実からもなる。シャーマンのトリップといわれる非日常的な現実における旅は、日常的な現実におけ る旅と同等我々が真面目に考察の射程に入れておくべきだ、というのがその主張の骨子である。
シャーマニズムのトリップと、即物的な旅の移動との差異云々は別問題として、シャーマ ニズ ム的要素が多くみられる信仰には、空間的な移動のモチーフがよく表出する。そのような天上界や地下界へトリップが成立するための最低の条件とは、広大な空 間がどこかで分割・切断されていることであり、それぞれの領域——狭義の宇宙と言えようか——の間で複数の体験を可能ならしめるのは、旅や移動のメタ ファーをもってしか行ない得ないという信念の存在である(6)。
| A time machine is a fictional or hypothetical device that allows time travel. |
タイムマシンとは、タイムトラベルを可能にする架空の、あるいは仮説上の装置である。 |
| Concept A time machine is a device which brings about closed timelike curves—and thus enables time travel—where none would have existed otherwise. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2024)[1] A time machine is a device that makes time travel possible.[1][2][3]: 137 The Stanford Encyclopedia of Philosophy distinguishes between two different types of time machines: a science fiction variety that is not bound by the laws of physics and a hypothetical variety discussed in theoretical physics that relies on the creation of closed timelike curves (CTCs).[1] Paul J. Nahin distinguishes between "weak" time machines that exploit existing CTCs and "strong" time machines that are themselves responsible for the creation of the CTCs.[4]: xxxiii [5]: 555 |
コンセプト タイムマシンとは、閉じたタイムリープ曲線をもたらす装置であり、そうでなければ存在しないはずのタイムトラベルを可能にする。 スタンフォード哲学百科事典(2024年)[1]。 タイムマシンとは時間旅行を可能にする装置である[1][2][3]: 137 Stanford Encyclopedia of Philosophyは2つの異なるタイプのタイムマシンを区別している。物理法則に縛られないSF的なものと、閉じたタイムリープ曲線(CTC)の創造 に依存する理論物理学で議論される仮説的なものである[1] Paul J. Nahinは既存のCTCを利用する「弱い」タイムマシンと、CTCの創造に自ら責任を負う「強い」タイムマシンを区別している[4]: xxxiii [5]. 555 |
| Related concepts Brave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction and The Encyclopedia of Science Fiction distinguish between this and time slip, where the time travel occurs without technological aid.[6][7]: 230 The Encyclopedia of Science Fiction additionally distinguishes the concept of an immobile time gate or portal.[8] The Encyclopedia of Science Fiction lists a number of related concepts that allow for more limited interactions with other points in time, but not transportation: a time viewer allows for observation, while a time radio enables communication.[2] |
関連概念 ブレイブ・ニュー・ワーズ オックスフォード・サイエンス・フィクション辞典』と『サイエンス・フィクション百科事典』は、タイムトラベルが技術的な助けなしに起こるタイムスリップ と区別している[6][7]: 230 『サイエンス・フィクション百科事典』はさらに、不動のタイムゲートやポータルという概念も区別している[8]。 また、『SF百科事典』には、他の時点とのより限定的な相互作用を可能にするものの、移動は不可能な関連概念がいくつか挙げられている:タイム・ビューアーは観察を可能にし、タイム・ラジオは通信を可能にする[2]。 |
| In fiction Further information: Time travel in fiction Time travel has appeared in fiction since at least the 1700s, but the first known instance of a machine being used for the purpose was Edward Page Mitchell's 1881 short story "The Clock that Went Backward".[2][3]: 137 [9] The term "time machine" itself was coined by H. G. Wells in the 1895 novel The Time Machine.[2][3]: 137 Later in the history of science fiction, time machines have often been wearable.[2] |
フィクション さらに詳しい情報 フィクションにおけるタイムトラベル タイムトラベルは少なくとも1700年代からフィクションに登場しているが、その目的で機械が使われた最初の例として知られているのは、エドワード・ペイ ジ・ミッチェルの1881年の短編小説「後戻りした時計」である[2][3]: 137 [9] 「タイムマシン」という言葉自体は1895年の小説『タイムマシン』の中でH・G・ウェルズによって作られたものである[2][3]: 137 後にSFの歴史において、タイムマシンはしばしば着用可能なものとなった[2]。 |
| In physics The first theoretical basis for a time machine based on our scientific understanding of the universe came in 1949, when Kurt Gödel demonstrated that CTCs are in principle consistent with Albert Einstein's theory of general relativity—although the so-called Gödel solution to the Einstein field equations requires a universe with properties different than ours (in particular, it would have to be rotating). Nahin comments that since travel along the CTCs in Gödel's scenario requires some form of accelerating force (as opposed to being a free-fall path, or geodesic) it is an example of a proper time machine, although since it does not create the CTCs but rather uses CTCs inherent in the structure of the universe it is only a time machine in the weaker sense.[4]: xxxiii–xxxiv [5]: 18–19 [10]: 10 Several different theoretically possible—even if impracticable—time machine variants have been conceived of and described since.[11]: 149 One of these is the Tipler cylinder, first described as a source of CTCs by Frank J. Tipler in 1974.[4]: 38–40 [11]: 149 [12]: 140–141 Time machines that create CTCs by way of wormholes were described in theoretical research by Michael S. Morris, Kip Thorne, and Ulvi Yurtsever [Wikidata] that was published in 1988.[1] |
物理学 1949年、クルト・ゲーデルが、アインシュタインの一般相対性理論とCTCが原理的に矛盾しないことを証明した。Nahinは、ゲーデルのシナリオにお けるCTCに沿った移動は、(自由落下経路や測地線とは対照的に)ある種の加速力を必要とするので、それは適切なタイムマシンの一例であるが、それは CTCを作り出すのではなく、宇宙の構造に内在するCTCを利用するので、弱い意味でのタイムマシンに過ぎないとコメントしている: 18-19 [10]: 10 それ以来、いくつかの異なる理論的可能性-たとえ実現不可能であったとしても-タイムマシンの変形が考え出され、記述されてきた[11]: 149 その一つがティプラーシリンダーであり、1974年にフランク・J・ティプ ラーによって初めてCTCの発生源として記述された[4]: 38-40 [11]: 149 [12]: 140-141 ワームホールによってCTCを作り出すタイムマシンは、1988年に発表されたマイケル・S・モリス、キップ・ソーン、ウルヴィ・ユルツェヴァーによる理 論的研究[Wikidata]で説明されている[1]。 |
| Time loop | タイム・ループ |
| References 01. Earman, John; Wüthrich, Christian; Manchak, JB (2024), "Time Machines", in Zalta, Edward N.; Nodelman, Uri (eds.), Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2024 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, retrieved 2025-03-06 Nicholls, Peter; Langford, David (2017). "Time Machine". In Clute, John; Langford, David; Sleight, Graham (eds.). The Encyclopedia of Science Fiction (4th ed.). Retrieved 2025-03-13. Pilkington, Ace G. (2017). "Time Machine". Science Fiction and Futurism: Their Terms and Ideas. Critical Explorations in Science Fiction and Fantasy. Vol. 58. McFarland. pp. 137–139. ISBN 978-0-7864-9856-7. Nahin, Paul J. (2016). Time Machine Tales: The Science Fiction Adventures and Philosophical Puzzles of Time Travel. Springer. ISBN 978-3-319-48864-6. 05. Nahin, Paul J. (1999) [1993]. Time Machines: Time Travel in Physics, Metaphysics, and Science Fiction. Foreword by Kip S. Thorne (Second ed.). Springer. ISBN 978-0-387-98571-8. Prucher, Jeff, ed. (2007). "Time Travel". Brave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction. with an introduction by Gene Wolfe. p. 230. ISBN 978-0-19-530567-8. David, Langford; Clements, Jonathan (2018). "Timeslip". In Clute, John; Langford, David; Sleight, Graham (eds.). The Encyclopedia of Science Fiction (4th ed.). Retrieved 2025-03-06. Langford, David (2018). "Time Gate". In Clute, John; Langford, David; Sleight, Graham (eds.). The Encyclopedia of Science Fiction (4th ed.). Retrieved 2025-03-06. Edwards, Malcolm; Stableford, Brian; Langford, David (2024). "Time Travel". In Clute, John; Langford, David; Sleight, Graham (eds.). The Encyclopedia of Science Fiction (4th ed.). Retrieved 2025-03-13. 10. Broderick, Damien (2019). The Time Machine Hypothesis: Extreme Science Meets Science Fiction. Science and Fiction. Springer. ISBN 978-3-030-16178-1. Nahin, Paul J. (2014). "Time Travel: Fact or Fantasy?". Holy Sci-Fi!. Science and Fiction. Springer Science & Business Media. p. 149. doi:10.1007/978-1-4939-0618-5_7. ISBN 978-1-4939-0618-5. 12. Webb, Stephen (2017). "Closed Timelike Curves". All the Wonder that Would Be: Exploring Past Notions of the Future. Science and Fiction. Springer. pp. 139–146. doi:10.1007/978-3-319-51759-9_5. ISBN 978-3-319-51759-9. |
参考文献 01. Earman, John; Wüthrich, Christian; Manchak, JB (2024), 「Time Machines」, in Zalta, Edward N.; Nodelman, Uri (eds.), Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2024 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, retrieved 2025-03-06. Nicholls, Peter; Langford, David (2017). 「タイムマシン」. Clute, John; Langford, David; Sleight, Graham (eds.). The Encyclopedia of Science Fiction (4th ed.). Retrieved 2025-03-13. Pilkington, Ace G. (2017). 「タイムマシン」. Science Fiction and Futurism: Their Terms and Ideas. Critical Explorations in Science Fiction and Fantasy. 第58巻。pp. 137-139. ISBN 978-0-7864-9856-7. Nahin, Paul J. (2016). Time Machine Tales: Time Machine Tales: The Science Fiction Adventures and Philosophical Puzzles of Time Travel. Springer. ISBN 978-3-319-48864-6. 05. Nahin, Paul J. (1999) [1993]. Time Machines: 物理学、形而上学、SFにおける時間旅行。序文:キップ・S・ソーン(第2版). Springer. ISBN 978-0-387-98571-8. Prucher, Jeff, ed. (2007). 「タイムトラベル Brave New Words: ジーン・ウルフによる序文付き。ISBN 978-0-19-530567-8. David, Langford; Clements, Jonathan (2018). 「Timeslip". Clute, John; Langford, David; Sleight, Graham (eds.). The Encyclopedia of Science Fiction (4th ed.). Retrieved 2025-03-06. Langford, David (2018). 「タイム・ゲート」. Clute, John; Langford, David; Sleight, Graham (eds.). The Encyclopedia of Science Fiction (4th ed.). Retrieved 2025-03-06. Edwards, Malcolm; Stableford, Brian; Langford, David (2024). 「Time Travel". In Clute, John; Langford, David; Sleight, Graham (eds.). The Encyclopedia of Science Fiction (4th ed.). Retrieved 2025-03-13. 10. Broderick, Damien (2019). タイムマシン仮説: エクストリーム・サイエンスとサイエンス・フィクションの出会い。Science and Fiction. Springer. ISBN 978-3-030-16178-1. Nahin, Paul J. (2014). "タイムトラベル: Fact or Fantasy?". Holy Sci-Fi! Science and Fiction. Springer Science & Business Media. p. 149. doi:10.1007/978-1-4939-0618-5_7. ISBN 978-1-4939-0618-5. 12. Webb, Stephen (2017). 「Closed Timelike Curves」. All the Wonder that Would Be: Exploring Past Notions of the Future. Science and Fiction. Springer. 139-146 ページ. doi:10.1007/978-3-319-51759-9_5. ISBN 978-3-319-51759-9. |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Time_machine |
4.2 病気治療の儀礼(→空間と観光)
空間のなかに特異的な場所性=トポスを構築する作業は、伝統社会における治病儀礼にお いて も必要となる。例えば、V・ターナーが報告した、ザンビアのンデンブの人たちによるイソマ儀礼の分析にもそれを見ることができる。
![]() |
<図>イソマ儀礼の空間の象徴的表現の説明図(図をクリックすれば拡大します)
V.ターナー『儀礼の過程』より
儀礼はンデンブの人たちが、夫婦の生殖力を回復させたり不妊を治療するために行なう。 イソ マという現地語は「場所あるいは拘束から抜け出すこと」というク・ソモカに由来する。場所や拘束とは女性にとっての早産や流産という状態であり、また自分 の属していた母娘に連なる集団を抜け出ている、すなわち自分の出身の母系親族に属していることを「忘れている」と解される(それは出自というトポスの忘却 でもある)。ンデンブの人たちは母系出自をとるが結婚後は夫方居住するので、人びとのこのような主張には説得力がある。そして、他ならぬ災いをもたらして いるのは女性親族の亡霊なのである。
治療のための儀礼は、患者である男女にトンネルをくぐらせることなどによって構成され てい る。トンネルを介してそれぞれの開口部は正反対に意味づけされた空間に連なっている。治病の現場というトポスは儀礼の手続きに従い慎重に分割され管理され ている。
ちなみに、ターナーが描いたイソマ儀礼の空間の象徴的表現の図式においては、紙面の上 方が “生”、下方が“死”として表現されている。実際にはもちろん平面上に穴が掘られて、そこで方向性が決められるのだが、図式化する際に、生あるいは健康の 穴が上に、死または妖術の穴が下に表現されている。これはノモス=天上=上方、カオス=地下=下方という我々が慣れ親しんでいる図式とたまたま偶然に一致 したものではない。人類学者の解釈の中に彼自身が担っている文化のトポロジーが投影されたのだ。
人びとが分割された空間を移行するとき、そこには空間に対する意味づけがなされると同 時 に、移行と旅行が人びとによって類推されるのである。これは現実の旅である巡礼における治癒説話や、巡礼地が病者に対してもつ治癒力と密接に関わっている (7)。
◎ イソマ儀礼の解説(生と 死の 儀礼における分類の次元)
4.3 自我のトポス
フロイトが始めた精神分析は、個人における“心的過程”を探求する革新的な方法であっ た。 しかし、心的装置やリビトーの概念など、その分野で使われているメタファーは自然科学に基づく力学的世界の産物に由来している。さらにその空間的なイメー ジに至ってはきわめて古色蒼然とした、そして我々にとって違和感を与えない馴染み深いものとなっている。

The social edges of psychoanalysis /
Neil
J. Smelser, Berkeley, Calif. : University of California Press , c1998s
精神分析学において“こころ”という空間は、<無意識><前意識 ><意識>、あるいは<エス><自我><超自我>という三層に分割される。エス(イド)とは、快 楽原則に従って新生児に見られるような未組織な心の状態である。エスが外界と接触し合理的かつ組織的な現実原則に従っているものが自我である。超自我は幼 年期の葛藤を経過したのち自我の一部に取り込まれた禁止や命令から成り立っている“無意識的な良心”とも言うべきものである。
<図>フロイト自身によるエス・自我・超自我の位相
かなり極端に単純化して言えば、我々の意識や自我は上方に、無意識やエスは下方に表現 され る。神経症の治療とは、超自我と自我の結びつきを弱め、エスによって占められた“部分”を自我に解放させてやることである。また、治療目的を含めて、“自 分を発見する”こととは、こころのトポスを下降し<無意識>のあり方について知る=自覚することを示唆している。より俗っぽく言えば、下方 は、たんに自分の真の姿が隠されている秘密の世界のみならず、幼児期における快楽体験、恐ろしいグレート・マザーなど有象無象の存在が百鬼夜行するカオス の世界でもある。
天国や極楽のようなノモス的世界のみを希求する上昇志向の虜になるのではなく、下方の 煉獄 や地獄を見据えることを通して、現実の世界を住みよいものにする(=<自我>を拡張させる)というフロイトの発想は、きわめて現実的で合理的 な—そして多少せせこましい—近代人の典型的な思考の産物である。
しかし、このようなあり方に対して人間の“こころ”の広大な沃野についての理解を希求 する 動きは、ユングを代表にして今世紀の初頭からすでに始まっており、1970年以降急速に勢力を盛り返してきた。現代人の自己意識の空間的な上昇志向を、そ れらの学問の総合的かつポップな発展と見なされるトランスパーソナル心理学に典型的に見て取ることができる。トランスとは越えることであり、パーソナルは 個的な、という意味であるから、トランスパーソナル心理学とは、個を越えた意識界があることを前提に展開される新しい心理学をさした総称となる。これはユ ング派精神分析・心理学や仏教哲学、あるいはユダヤ教の神秘思想とも相互に類似性がみられる。
この分野の論客のひとりK・ウィルバーによれば、ペルソナから統一意識まで、人間の個 の意 識をめぐってそれぞれの意識界がレベル化されており、上方に個人性あるいは個別性(=皮相的)、下方に普遍性(=深層的)というトポスが想定されている。 これによって、自分が何者であるかという無意識の発見だけではなく、人類とは何か、さらに宇宙意識とは何かについて、トポスを下降させながら意識を深めて いくことができると見なされるのである——ただし余りにも明快で単純すぎるきらいがある。
■ フィクションがもつ暴力性[→物 議をかもすフィクション]
4.4 ドラッグとコンピューター
1960年代末から70年代初めにかけて、アメリカで薬物を利用して意識の変革を試み よう とするサブカルチャー(ドラッグ・カルチャー)が隆盛した。この時代、薬物利用による意識の変化に対して、近代西洋社会において“トリップする”という表 現が人びとの間に急速に浸透していった。
薬物の利用には、さまざまな目的やそこから得られる機能がある。ワイルとローセンによ る と、それには宗教的な行事の補助、自己探求のため、気分を変化させるため、病気を治すため、人間間のつき合いの促進と補助、知覚体験や歓びの増大、芸術的 創造力やパフォーマンスを刺激するため、肉体的動作を向上させるため、反抗の証として、アイデンティティの確立のため、等である。
ドラッグ・カルチャーにおける“トリップ”とは、たんに「精神・意識における旅行」を 意味 しない。当時の北米の社会的文化的状況のもとで、若者を“なにものかに向かわせた”ことが“トリップ”をより包括的に語らせている。ワイルらによる、この 薬物利用の一連の目的や機能は、移動を伴わない意識の変容体験を試みる行為、すなわちフィクショナル・ツーリズムの目的や機能の目録でもあるのだ。
ドラッグ・カルチャーそのものの勢力は現在では完全に衰退しているが、狭義の治療目的 以外 の薬物の積極的利用が、それ以後の社会に与えた影響は計り知れない。その影響には現在の我々にとって肯定的に映るものものと、否定的に映るものとの二つの 面があるようだ。
まず、肯定的な面である。それはドラッグ利用の経験が、その人の意識や考え方に対して 一般 的に柔軟にさせ、現代社会における新しい思考法を生む素地になったことである。
現在のコンピュータ、とくにパーソナル・コンピュータの普及と発達に携わった研究者の 多く がかつてドラッグ愛用者であったり、そのサブカルチャーの影響を受けていると考えられる。たとえば、ハイパーテキストを提唱したテッド・ネルソン、ダイナ ブックのコンセプトを提唱したアラン・ケイ、また表計算テキストのベストセラーであるロータス1−2−3を開発したケイポール、MITでメディア・ラボ運 動を展開しているスチュアート・ブランドなどすべて、かつてドラッグの洗礼を受けた世代であり、その影響ははかり知れない(8)。あるいは、ドラッグ・カ ルチャーの旗手と言われたティモシー・リアリーなどは、市民運動論などを展開するようになり、パソコンによる「権力の分配」などを提唱している。
薬物利用そのものについても積極的に発言を続けている者がいる。ドラッグ・カルチャー の旗 手たちが大学や研究機関などをドロップアウトしていったなかで、A・ワイルは正統な学問世界に帰ってきた数少ない研究者の一人である。彼は、ドラッグを現 在でも肯定的にとらえ、問題の根源は我々がドラッグを上手にコントロールできていないからだとしている。そしてコントロールしたうえで利用できれば、ド ラッグは有効な薬物であり続けると指摘してきた。ただし最近の諸著作にみられる傾向では、ドラッグの使用は人間の意識変革にとって副次的なものであり、最 終的にはドラッグなしで“トリップ”できることが枢要であるという傾向が次第に強くなってきた。
これらは、いずれにせよ、ドラッグ利用の肯定的な側面であると言える。しかしながら薬 物利 用が結構づくめでないことは誰の眼にも明らかである。否定的な薬物利用の代表格は、世界的規模で起こっている麻薬・覚醒剤の濫用である。これは濫用者個人 の保健上の問題から、経済および政治的な問題まで多岐にわたる。アンダーグラウンドで動いている麻薬資本は膨大な額にのぼり、麻薬中毒患者の激増や政治的 紛争など深刻な問題をひきおこしている。また闇の資金源として、犯罪組織のみならず社会変革を唱えるゲリラ組織など非合法勢力が武器購入のために、麻薬の 栽培や売買をおこなっているとも言われ、この問題の複雑な事情を物語っている。
フィクショナル・ツーリズムの代表例として薬物利用は位置づけられようが、その利用を めぐ る状況の混迷状態やドラッグに対する相対的な“名声”の下落によって、薬物を使わない代替的な方法が模索されている。それが次に述べる疑似体験メディアな のである。
4.5 疑似体験メディア
シャーマン、トランスパーソナル心理学、ドラッグなど、フィクショナル・ツーリズムの 提要 をなす意識の変化を体験することは、現在では変性意識状態という概念枠組みによって説明されている。これは、具体的にはトリップした状態、あるいは神憑り になった状態のことを想像すればよいが、このような意識感覚は、人類において共通して見られることが指摘されている。現在、それは変性意識状態 (Altered States of Consciousness;略してASC)と一括して呼ばれるようになった。
A・ルードヴィヒによると、変性意識状態とは「さまざまな生理的、心理的、薬物的手段 ない しは作因により誘発された精神状態で」あり、「主観的な体験や心理的機能の面で、覚醒した意識状態におけるその人にとっての一般的な規範からかなり逸脱を 示すものとしてその人自身(もしくはその人の客観的観察者)によって主観的に認識される」ものである。
最近では、このようなASCが学問対象だけではなく、商売の対象としても注目を浴びて い る。たとえば高田公理氏の言うところの“棺桶産業”である。これは比重の大きい液体が入ったフローティング・タンクに身体を浮かせて浮遊感覚を楽しむも の。また、あたかもジムに行って身体を鍛えるように、頭脳を鍛えるブレイン・ジムというものがある。その器具のひとつシンクロエジャナイザーは、脳波に対 応して両眼の周囲でフラッシュが閃光するゴーグルである。これを掛けることによって、ある種の意識の変容状態に達する、あるいはそのことを通して気持ちが リフレッシュされるというのだ—すなわち一種のバイオフィードバック装置である。
人間の無意識—このようなものがあればの話だが—領域に訴えるメッセージを呈 示す ることによって、本人の隠れた能力を引き出させるサブリミナル・メソッドと呼ばれる方法もある。たとえば心地よい音楽に合わせて、聞とれない周波数帯の音 のメッセージ—例えば「あなたはできる」「あなたは能力がある」—をミックスして提示する。それを聞いた人は(知らないあいだに)自信がついてく るというわけである。これも科学的根拠に基づくというより、経験的事実によってその効能が喧伝されているにすぎない(9)。もっともそのようなメディア —例えばCDやカセット—を購入する人は、それが“無意識に訴えるメディア”であるということを意識的に知っているわけであり、まさに気休め薬(プ ラシーボ)を服用しているのと同じことなのであろう。
あるいは、サイバーパンクというテクニックがある。これは、頭脳の構造を探るような高 度な テクノロジーを自分の能力の開発のために使う技術の体系と定義されている。シンクロエジャナイザーやサブリミナル・メソッドも、現在の技術水準ではまだま だ稚拙な部類に属するが、サイバーパンクの流れの中でとらえるとより分かりやすく理解できるだろう。かつてドラッグカルチャー、特にサイケデリック運動に 参画した人びとがサイバーパンクにアイディアを与え、その種の運動が肥大化する事情はフィクショナル・ツアーの隆盛と無縁のものではない。
4.6 疾走する集団
道路を高速で駆け抜けたり、その運転技術を誇示すること、すなわち“暴走”することも ある 種のトリップ状態を引き出す。ただし、暴走族の“暴走”はコンピュータの暴走のように破壊的なものではない。体制や社会規範の秩序からみての“暴走”で あって、疾走の実際は個々の集団によって様式化されたものとなっている。
京都の暴走族を内部から研究をした著書『暴走族のエスノグラフィ』において、佐藤郁哉 は暴 走をトリップと解釈する枠組みとして社会学者チクセントミハイの「フロー経験」論を援用する。「フロー経験」とは例えばゲームに熱中することのなかには見 られる経験のあり方のことである。すなわち、行為と意識の融合、限定された刺激領域への注意集中、自我の喪失感、コントロールの感覚、明瞭で明確なフィー ドバック、自己目的的性格などであり、多様な感覚経験から構成されている。
佐藤が参与観察した暴走族には、自己のファッションとスタイルの中に彼ら自身のあり方 を見 いだしたり、暴走行為が観客を意識したパフォーマンスとなっていることが指摘されている。また、暴走することと自己への配慮(=アイデンティティ形成)に は密接な関係があるという。暴走族に加入して暴走することが永続するものではなく、通過するものであり将来は卒業する—「オチつく」—ものとして 彼らに意味づけされている点も興味深い。すなわち集団に入り暴走することは、通過儀礼としての性格を有している。
日常の生活者からみると騒々しいだけで何の取柄もない暴走する集団であるが、彼らは決 して 人気のない道路を疾走するのではない。観客でありまた参加者でもある暴走族がたむろする特定の街道や、多くの人びとが通行する目抜き通りに出没する。暴走 族街道では—抗争やリンチなどの—彼らの相互交流の他に(稚拙だが派手な)運転技術などが披露される。目抜き通りではむろん派手な音響と旗ふり、 3人乗りや曲乗りといったパフォーマンスが行なわれる。しかしながら、我々の不快さは彼らにとっての快楽なのである。彼らは我々が不快であろうことを“想 像”しながらトリップしているのだ—暴走族の屈折した露出狂的な趣味はここにある。街道を暴走する集団は公道をたんに移動しているだけでなく、自分た ちが構築したフィクションという街道を疾走しているのである。
4.7 イメージの冒険
コンピュータゲーム、とりわけファミコンを抜きにして今日の子供の遊びについて語るこ とは できない。テレビを用いるコンピュータゲーム—米国ではヴィデオ・ゲームという名称で通っている—は、おもに反射神経がものをいうアクションゲー ムと、アクション的な要素を含みながら対話や謎を解いて行く参加タイプのゲームの二つに分けられる。しかしながら、この区分は便宜的なものだ。
例えばドラゴンクエスト・シリーズ、通称ドラクエと呼ばれるコンピュータゲームはアク ショ ンゲームなのであるが、ゲームに精通している子供たちは、ゲーマーのアクションに対応する画面の微妙な変化や特異的な反応パターンを楽しみながら参加タイ プの楽しみを味わうことができる。自分が主人公になって画面の中で冒険していくのがヴィデオゲームのオーソドックスな楽しみ方なのであるが、ここではゲー ムの文脈を越えた—メタレベルでの—“冒険と謎解き”に現代の子供たちは興じているのである(10)。
では、大人たちはどのようなゲームを楽しんでいるのだろうか?。ラインマンとスコット は 『ドラマとしての社会』の中で次のように主張する。
現代人にとって冒険や探検は想像力を刺激するが、ふつうの生活者では冒険はおろか旅行 もま まならない。すべての現代人が冒険への欲求を満たすことができないにもかかわらず、興奮への希求は存在するので、それを代替的な冒険の中に求めようとす る。冒険ができなくなった、すなわち冒険から疎外された現代人に残された最後の“冒険”は、不倫、情事を代表格として、さらに同性愛、フェティシズム、マ スターベーション、ポルノ鑑賞、あるいは出歯亀など性的な領域における冒険だというのである。
したがって、ここでのセックスは、既婚者の間で正当化され、かつ怠惰な行為に堕ちぶれ 果て たセックスなどではなく、束の間の情事、不倫などの緊張関係を伴うセックスであったり、“道徳的な後ろめたさのある”性的活動なのである。こうして性的冒 険においては、生理的な刺激、社会的リスク、心理的リスクが結合する極めて刺激的なものになっているのだ。
現実の探検家にせよ、それを夢想する人びとにせよ、“冒険”において、空間が再構築さ れ、 本質が体験され、新たなアイデンティティを身につけるという特徴が見られる。そして、それはそのままフィクショナル・ツーリズムの面白味にもつながるもの である。
5.フィクショナル・ツーリズムの可能性
以上、いくつかの例をあげてフィクショナル・ツーリズムの諸相を概観してみた。空間の 移動 の有無をさほど問題としない—あるいは全く考えずに—意識や感覚における変容体験を試みる行為をフィクショナル・ツーリズムと措定したうえで、そ れに合致する現象を思いつくままに拾い上げてみたのである。
さて、このように観念が先走りすると次々に新たな疑問が湧いてくるだろう。すなわち、 フィ クショナル・ツーリズムは今日の観光現象の理解にどのように貢献するのか?はたしてフィクショナル・ツーリズムは独自性を主張できるものをもっているの か? 単なるリアルな観光のアナロジーに過ぎないのではないか? 等々。それに対してどのような答を用意できるかが、フィクショナル・ツーリズムの観光研 究における概念装置としての成立いかんに関わってくる。
以下にフィクショナル・ツーリズムという概念にまつわる問題点、とくにその独自性に関 する 疑問について、3点ほど指摘しておきたい。
(a)観光の擬態またはコピーか?
まずフィクショナル・ツーリズムとは、リアルな体験を似せて創られた疑似体験ではない か? あるいはリアルな体験をコピーしたものではないか? という問題である。
シミュレーション・トラベルを考えてみよう。これは宇宙旅行や嵐の中の航行など、簡単 には 実現できない旅行、危険を伴う旅を、シミュレーション装置で体験することである。これには二つの側面がある。ひとつは来るべき“リアルな旅”に備えての演 習、事故などの不測の事態に対する訓練という、将来に想定された“現実”を念頭においたフィクショナルな経験である。もうひとつの側面は、実現できないこ とを疑似的に“現出”させ、そこでの体験を享受するというシュミレーションのフレームの中で完結する、あるいはそのことが自己目的となるような経験であ る。ともに行なわなければならないことはリアルさの演出であり、現実の現象をいかに上手に模造するかというオーセンティシティの再現にある。
ところがフィクショナル・ツーリストが重点をおくのは、この2種の体験のうちの後者で あ る。極端でネガティヴな例を挙げてみよう。例えば、ヴィデオゲームにおける戦争や合戦のシュミレーション、幼児愛や性的サディズムを満足させるパソコンソ フトのロールプレイングにおける“経験”である。
これらを現実レベルで行なうことは、社会的なサンクションがあり禁止されている。ある いは 現実に行なうことが不可能である。また現実に行なうことを初めから考慮に入れていない場合もある—我々は空想の上で殺害を実行するであって、現実にそ れをおこなう気はない。またゲームというフレームにおいて、プレイヤー自身も死を逃れることができない。すなわちヴィデオゲームのフレームの上では敵の死 と自分の死は同等であり、その双方の生命も再生可能という点で、現実を超えているのである。
空間の移動よりも意識の変容により重点を置くならば、現実には有り得ない体験をしたい と考 えるのがフィクショナル・ツーリストである。彼らは現実で不可能だから代替できうる経験を持ちたいとは思わない。ここで必要なのは観念上の“想像=創造 力”であり、それを裏付ける物質的な基盤すなわちテクノロジー装置である。従って、リアルな観光をもとに構築した形態的類似物(コピーもどき)とは別の独 立したジャンルのなかにフィクショナル・ツーリズムというものが構想されており、またそうされるべきなのである。現在のところ、それにいちばん近いところ のあるのがサイバーパンクである(11)。
(b)観光の従属的でかつ機能的な代替か?
観光の代替ではないかという指摘は先の(a)の形態的類似性の議論と不可分の関係にあ る。 リアルな観光で満足できない体験を、フィクショナルなかたちで満足させているというのがフィクショナル・ツーリズムではないかという疑問である。 種々の事例を用いて言及してきたようにリアルな観光でない“観光的現象”がもつ想像力は、現実の観光が有しているその想像力を凌駕している。その理由の ひとつに、現代観光において“空間の移動”が“意識の変容”に対して演出することを止めてしまったことがあげられる。
観光の意義とは、空間の移動を伴い、自己が馴染んだ生活空間とは異質な空間で意識の変 容を はかることであった。現代観光において、現代人は“意識の変容”を試みる際に、彼らがもつフェティシュな性癖ゆえ“異質な空間”への愛着や信仰は残存して いるが、“空間の移動”の意義を完全に忘却してしまっている。観光において“移動する時間”は、変化する風景を楽しむなどの限られた例外的な部分を残して 完全に“忌むべき時間”に変容した。移動する時間が演出効果を失ったために、観光における“意識の変容”そのものも長期にわたって低落してきたのである。
それゆえに、移動の時間に拘束されないフィクショナル・ツーリズムは、リアルな観光の 代替 とは言えず、また想像力生産の機能としてはそれを完全に凌駕している現象なのである。
(c)観光に随伴する現象あるいは波及効果か?
さまざまなメディアにおいて観光が宣伝されるが、その中で—例えば旅行会社の広告 を見 ながら—人びとは空想上で観光を行なうことができる。それは、ある意味では荒俣のいう図像観光であり、またフィクショナル・ツーリズムであると言えよ う。もしそうだとすれば、現実の観光があるからこそ、写真集、ガイドブック、地図など、現実の観光のツールが、フィクショナル・ツーリズムのツールとして 売れるのである。こうして人びとは、メディアの中で(図像ないしはフィクショナルな)観光を楽しむことができる。つまり、フィクショナル・ツアーは、現実 の観光に随伴する現象あるいは現実の観光の波及効果として、ツーリズムの周縁を構成しているのではないか? だから、フィクショナル・ツーリズムは中核を なす現実の観光現象の影響から逃れられず、独自な位置を獲得することはできない、という批判である。
旅というのは人類にとって強力なメタファーであり続けてきた。世界の果ての異質な空間 で起 こったこと=起こり得ることは、我々をして驚愕せしめる。にもかかわらず、近代観光は先のような“忌むべき時間”の登場にとって次第にその想像力を衰退さ せていった。それゆえにこそ空間の移動を伴わないフィクショナル・ツーリズムが台頭してきたのだった。と同時に、観光の対象は、狭義の空間的広がりのなか に求められるだけでなく、図像や歴史などの広い時空間にまで拡張されたのである。
仮にフィクショナル・ツーリストが観光の擬態であるとしても、それは思惟としての観光 が孕 む想像喚起力の作用であって、現実の観光において想像性豊かなものが保証されるわけではない。むしろ、近代観光で失なわれた想像力はこの新しいツーリスト たちによる実践によって補完されている。
その点で劇画作家さいとうたかを氏の実践は参考になる。『ゴルゴ13』の原作者である さい とうたかお氏は、多忙のため海外旅行をする時間がないと聞く。しかし、ゴルゴ13ことデューク東郷が訪れる世界各地の風景は、そこに行った人しか感じられ ないリアルさがある。大都市の遠景から下町の路地裏、場末のバーに至るまで、妙な臨場感がある—それは本物以上に“ほんもの的=オーセンティック”で ある。彼はある劇画雑誌のアンケートに答えて次のようなことを言っていたように、私は記憶する。さいとう氏は、世界各地の写真などをもとに、多数の都市の 街角のスナップやロングショットなどを前にして詳細にスケッチしてゆく。そのような作業を繰り返していると、ゴルゴ13がたたずむ街の風景がより臨場感を もったイメージとして新たに—フィクショナルに!—浮かんでくるのだという。
氏が創作において用いるそのような体験=技法こそが、近代観光において学ばなければな らな いことである。フィクショナル・ツーリズムは現代観光の想像力の貧困に対して絶えざる批判を提示しているのである。フィクショナル・ツーリズムの理念こそ が現実のツーリズムを支えているのだ。
6.フィクショナル・ツーリズムの明日
リアルな観光を理解するために、私はフィクショナル・ツーリズムという枠組みを提示し た。 だがこの枠組みでとらえるものに、はたして研究上の意義はあるだろうか? 逆説的な言い方ではあるが、私は、フィクショナル・ツーリズムという概念は、そ れ自体では大きな意義を持ち続けることはないだろうと思う。
ただ、リアルなツーリズムと対比させて考え、現実の観光現象には多くの影の部分がある のだ と気づかせるためには有益な概念だ。フィクショナル・ツーリズムの独自性云々よりも、その枠組みでとらえることによって、現実の観光がもつフィクショナル な性格と、それが現実の観光に再びフィードバックされて“新たな観光のイメージ”を生んでゆく過程そのものに注目したいのである。
リアルな観光現象の調査研究において“現実”と信じられていることを、これまた現実的 な事 実関係から明らかにすることは、常に必要な態度ではあるが、同時にフィクショナルな次元における人びとがおこなうイメージの構築についても配慮する必要が ある。フィクショナル・ツーリズムは、現実の観光現象と人びとのイメージを結ぶ架橋部分に焦点を当てるレンズなのである。
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●註 (1)この中から観光現象は近代社会の状況を写す“鏡”である、あるいは観光は近代の“メタファー”であるという考え方が登場する。例えば、D・ブーア スティン(Daniel Boorstin)におけるマス・ツーリズムの堕落したイメージのなかに大衆社会の欺瞞をみる主張。あるいはD・マッカネル(Dean MacCannel)のように、旅行者のなかに“典型的な近代人”(modern-man-in-general)を見てとり、観光を研究することが近代 性の問題を問うことにほかならないという視点の提示などである。
(2)フィクショナル・ツーリズムという用語は、この原稿のもとになった㈱ヒューマン ル ネッサンス研究所の報告書(編者解説を参照)において初めて用いた。筆者はまたこの概念を用いて観光における想像力と<他者>理解の問題につ いて論じた(池田,1992)。
(3)「図像観光」はかつての人類学調査と同様、そこで扱われる対象ないしは主体が、 解釈 する主体に対して著作権等の権利を主張しないことをその解釈の前提としていることは興味深い。ポストモダニズムの解釈者は、解釈されるものからの権力— 逆に言えば解釈する側の権威—について敏感であるからだ。
(4)我々が知覚体験において空間を理解するとき、それは時間によって測られる。とく に旅 行のような日常の生活圏を越える範囲の空間の移動の際に、この時間的隠喩は、人びとに頻繁に利用されるものである。しかしながら、交通機関ならびに通信手 段の発達がもたらしたグローバリゼーションによって、移動に要する時間は飛躍的に短縮され、同時に移動可能な空間は飛躍的に拡大していくとともに、知覚体 験における距離や時間の感覚は著しく変容するに至っている。
(5)ジャン・ボードリヤールは『シ ミュラークルとシミュレーション』の冒頭のなか で、ホ ルヘ・ルイス・ボルヘスの描いた帝国の地図師を引きながら、シミュラークルが本物に先行すること、すなわち、「地図こそ領土に先行する‥‥地図そのものが 領土を生み出す」ことについて述べている。これは、我々の議論にもあてはまる。すなわちフィクショナルな旅行が、本物をまねたシミュラークルであり、それ が現実の旅に先行し、また現実の旅を作り出すのである。そして、ボードリヤールが議論を展開しているように、シミュラークルをもくろむ者は、実在をシミュ レーションモデルと一致させる過程のなかで、それらの差異そのものをも失ってゆくのである。ボードリヤールは言う。「シミュレーションとは起源 (origine)も現実性(r@alit@)もない実在(r@el)のモデルで形づくられたもの、つまりハイパーリアル(huperr@el)だ」 (pp.1-2)]。「シミュレーションの特徴とは、モデルが先行することであり、どんなささいな事件であろうとあらゆるモデルが先行する——まずモデル がそこにある」(p.23)。
(6)これに対して憑依と いう現象は、当の本人が本人ではなくなる、すなわち本人が憑 依霊 に置き変わることである。旅をしてきたのは本人ではなく、その憑依霊である、とこじつけられないこともないが、きわめて“移動性”のテーマが乏しい。拙論 をめぐる議論の中で永渕が指摘するバリの村落民のサンヒャン遊びも“憑依”のヴァリエーションである。この点に関してはあらためて議論する必要があるだろ う。
(7)旅という行為そのものや空間がある種の治癒効果があるという考えによって、“癒 し” と言うものが可能になることについては、別稿(池田,1992a)において論じた。
(8)個人におけるドラッグ体験とパーソナル・コンピューター思想の変革が、どの程度 の蓋 然性をもって影響したかを証明することは難しい。従ってここで私は憶測ないしはアイディアを述べているに過ぎない。より正確に言えば、それらの改革者たち の“カウンター・カルチャー的性向”と言う方が正確かも知れない。しかしながら、カウンター・カルチャーとドラッグ体験を分けて考えることは事実上不可能 である。
(9)公のサブリミナルな操作は、そのテクニックが使用されていても分からない、すな わち 顕在的ではないという理由で拒絶されており、一般に市民権を得ているとは言えない。第一に行なうべきことは、世間に溢れているサブリミナルな情報操作とい う“汚染”から我々を解放しなければならないからである(W・B・キイ,1989)。
(10)名高かったアクションタイプのヴィデオゲーム『ゼビウス』が、“ゲームおた く” (ゲーム・フリーク)によってどのように楽しまれるかは、中沢(1988)において具体的かつ詳細に論じられているので参考にされたい。
(11)サイバーパンクの真髄と言えば、そのウイリアム・ギブスン(Wiliam Gibson)の一連の小説—邦訳はハヤカワ文庫—であるが、今日におけるその思想性ついてはポラッシュ(1991)や巽(1992)などの良質 の紹介書が出版されている。
★おまけ「量子テレポーテーション[Quantum teleportation]」
| Quantum teleportation
is a technique for transferring quantum information from a sender at
one location to a receiver some distance away. While teleportation is
commonly portrayed in science fiction as a means to transfer physical
objects from one location to the next, quantum teleportation only
transfers quantum information. The sender does not have to know the
particular quantum state being transferred. Moreover, the location of
the recipient can be unknown, but to complete the quantum
teleportation, classical information needs to be sent from sender to
receiver. Because classical information needs to be sent, quantum
teleportation cannot occur faster than the speed of light. One of the first scientific articles to investigate quantum teleportation is "Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein–Podolsky–Rosen Channels"[1] published by C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, and W. K. Wootters in 1993, in which they proposed using dual communication methods to send/receive quantum information. It was experimentally realized in 1997 by two research groups, led by Sandu Popescu and Anton Zeilinger, respectively.[2][3] Experimental determinations[4][5] of quantum teleportation have been made in information content – including photons, atoms, electrons, and superconducting circuits – as well as distance, with 1,400 km (870 mi) being the longest distance of successful teleportation by Jian-Wei Pan's team using the Micius satellite for space-based quantum teleportation.[6] |
量子テレポーテーション[Quantum teleportation]は、
ある場所にいる送信者から、少し離れた受信者に量子情報を転送する技術である。一般的にテレポーテーションは、物理的な物体をある場所から次の場所へ転送
する手段としてSFで描かれているが、量子テレポーテーションは量子情報を転送するだけである。送信者は、転送される個別量子状態を知る必要はない。さら
に、受信者の位置は不明でも構わないが、量子テレポーテーションを完了させるためには、送信者から受信者へ古典的な情報を送信する必要がある。古典的な情
報を送る必要があるため、量子テレポーテーションは光速を超える速さでは実現できない。 量子テレポーテーションを研究した最初の科学論文の1つは、1993年にC. H. Bennett、G. Brassard、C. Crépeau、R. Jozsa、A. Peres、W. K. Woottersによって発表された 「Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels」[1]である。1997年には、Sandu PopescuとAnton Zeilingerがそれぞれ率いる2つの研究グループによって実験的に実現された[2][3]。 量子テレポーテーションの実験的決定[4][5]は、光子、原子、電子、超伝導回路などの情報量と距離において行われており、宇宙ベースの量子テレポー テーションのためにMicius衛星を使用したJian-Wei Panのチームによる1,400km(870マイル)がテレポーテーション成功の最長距離である[6]。 |
| Non-technical summary In matters relating to quantum information theory, it is convenient to work with the simplest possible unit of information: the two-state system of the qubit. The qubit functions as the quantum analog of the classic computational part, the bit. Unlike a bit which always acts as either a 0 or a 1, a qubit can behave as a combination of both a 0 and a 1 until the computation is over. The quantum two-state system seeks to transfer quantum information from one location to another location without losing the information and preserving the quality of this information. This process involves moving the information between carriers and not movement of the actual carriers, similar to the traditional process of communications, as two parties remain stationary while the information (digital media, voice, text, etc.) is being transferred, contrary to the implications of the word "teleport". The main components needed for teleportation include a sender, the information (a qubit), a traditional channel, a quantum channel, and a receiver. The sender does not need to know the exact contents of the information being sent. The measurement postulate of quantum mechanics – when a measurement is made upon a quantum state, any subsequent measurements will "collapse" or that the observed state will be lost – creates an imposition within teleportation: if a sender measures their information, the state could collapse when the receiver obtains the data since the state had changed from when the sender made the initial measurement and in so making it different. ![]() An interactive simulation of quantum teleportation in the Virtual Lab by Quantum Flytrap,[7] available online. In this optical setup, qubits are encoded using the polarization of light. Teleportation occurs between the source photon (set to an arbitrary state) and one photon from an entangled pair. A Bell pair measurement is performed on the source photon and one entangled photon using a quantum CNOT gate, yielding two bits of classical information. The target photon is then rotated with two controllable waveplates based on this information. For actual teleportation, it is required that an entangled quantum state be created for the qubit to be transferred. Entanglement imposes statistical correlations between otherwise distinct physical systems by creating or placing two or more separate particles into a single, shared quantum state. This intermediate state contains two particles whose quantum states are related to each other: measuring one particle's state provides information about the measurement of the other particle's state. These correlations hold even when measurements are chosen and performed independently, out of causal contact from one another, as verified in Bell test experiments. Thus, an observation resulting from a measurement choice made at one point in spacetime seems to instantaneously affect outcomes in another region, even though light hasn't yet had time to travel the distance, a conclusion seemingly at odds with special relativity. This is known as the EPR paradox. However, such correlations can never be used to transmit any information faster than the speed of light, a statement encapsulated in the no-communication theorem. Thus, teleportation as a whole can never be superluminal, as a qubit cannot be reconstructed until the accompanying classical information arrives. The sender will combine the particle, whose information is teleported, with one of the entangled particles, causing a change of the overall entangled quantum state. Of this changed state, the particles in the receiver's possession are then sent to an analyzer that will measure the change of the entangled state. The "change" measurement will allow the receiver to recreate the original information that the sender had, resulting in the information being teleported or carried between two people that have different locations. Since the initial quantum information is "destroyed" as it becomes part of the entangled state, the no-cloning theorem is maintained as the information is recreated from the entangled state and not copied during teleportation. The quantum channel is the communication mechanism that is used for all quantum information transmission and is the channel used for teleportation (relationship of quantum channel to traditional communication channel is akin to the qubit being the quantum analog of the classical bit). However, in addition to the quantum channel, a traditional channel must also be used to accompany a qubit to "preserve" the quantum information. When the change measurement between the original qubit and the entangled particle is made, the measurement result must be carried by a traditional channel so that the quantum information can be reconstructed and the receiver can get the original information. Because of this need for the traditional channel, the speed of teleportation can be no faster than the speed of light (hence the no-communication theorem is not violated). The main advantage with this is that Bell states can be shared using photons from lasers, making teleportation achievable through open space, as there is no need to send information through physical cables or optical fibers. Quantum states can be encoded in various degrees of freedom of atoms. For example, qubits can be encoded in the degrees of freedom of electrons surrounding the atomic nucleus or in the degrees of freedom of the nucleus itself. Thus, performing this kind of teleportation requires a stock of atoms at the receiving site, available for having qubits imprinted on them.[8] As of 2015, the quantum states of single photons, photon modes, single atoms, atomic ensembles, defect centers in solids, single electrons, and superconducting circuits have been employed as information bearers.[9] Understanding quantum teleportation requires a good grounding in finite-dimensional linear algebra, Hilbert spaces and projection matrices. A qubit is described using a two-dimensional complex number-valued vector space (a Hilbert space), which are the primary basis for the formal manipulations given below. A working knowledge of quantum mechanics is not absolutely required to understand the mathematics of quantum teleportation, although without such acquaintance, the deeper meaning of the equations may remain quite mysterious. |
非技術的要約 量子情報理論に関連する問題では、情報の最も単純な単位である量子ビットの2状態系を扱うのが便利である。量子ビットは、古典的な計算部分であるビットの 量子アナログとして機能する。常に0か1のどちらかとして振る舞うビットとは異なり、量子ビットは計算が終わるまで0と1の組み合わせとして振る舞うこと ができる。量子2状態システムは、量子情報をある場所から別の場所へ、情報を失うことなく、情報の質を保ったまま転送しようとするものである。このプロセ スは、キャリア間で情報を移動させるものであり、実際のキャリアを移動させるものではない。従来の通信プロセスに似ており、「テレポート」という言葉の意 味合いとは逆に、情報(デジタルメディア、音声、テキストなど)が転送されている間、2つの当事者は静止したままである。テレポーテーションに必要な主な コンポーネントは、送信者、情報(量子ビット)、従来のチャネル、量子チャネル、受信者である。送信者は、送信される情報の正確な内容を知る必要はない。 量子力学の測定仮定(量子状態に対して測定が行われると、それ以降の測定は「崩壊」する、つまり観測された状態が失われる)は、テレポーテーションの中に 課される。送信者が自分の情報を測定した場合、受信者がデータを取得するときに、送信者が最初に測定を行ったときとは状態が異なるため、状態が崩壊する可 能性があるのだ。 ![]() Quantum Flytrapによるバーチャルラボでの量子テレポーテーションのインタラクティブシミュレーション[7]。この光学セットアップでは、量子ビットは光の 偏光を使ってエンコードされる。テレポーテーションは、(任意の状態に設定された)光源と、もつれペアからの1つの光子の間で起こる。量子CNOTゲート を用いて、ソース光子ともつれた光子1つに対してベルペア測定を実行し、2ビットの古典情報を得る。そして、この情報に基づいて制御可能な2つの波長板で ターゲット光子を回転させる。 実際のテレポーテーションでは、量子ビットを転送するために量子もつれ状態を作り出す必要がある。エンタングルメントとは、2つ以上の別個の粒子を1つの 共有量子状態に生成または配置することで、別個の物理系間に統計的相関を持たせることである。この中間状態には、量子状態が互いに関連する2つの粒子が含 まれている。一方の粒子の状態を測定すると、他方の粒子の状態の測定に関する情報が得られる。このような相関関係は、ベル実験でも検証されているように、 測定が互いに因果的な接触を避けて独立に選択され遂行された場合でも成り立つ。このように、時空のある地点で行われた測定の選択から生じる観測は、光がま だ距離を移動する時間がないにもかかわらず、別の領域の結果に瞬時に影響を与えるように見える。これはEPRのパラドックスとして知られている。しかし、 このような相関関係は、光速よりも速く情報を伝達するために使われることはない。従って、テレポーテーション全体が超光速になることはない。なぜなら、付 随する古典的な情報が到着するまで、量子ビットを再構成できないからである。 送信者は、情報がテレポートされた粒子を、もつれた粒子のひとつと結合させ、全体のもつれた量子状態を変化させる。この変化した状態のうち、受信者の手元 にある粒子は、エンタングル状態の変化を測定するアナライザーに送られる。この「変化」の測定によって、受信者は送信者が持っていた元の情報を再現するこ とができ、その結果、情報はテレポートされたり、異なる場所にいる2人の間で持ち運ばれたりする。最初の量子情報は、もつれ状態の一部となることで「破 壊」されるため、情報はもつれ状態から再作成され、テレポーテーション中にコピーされることはないため、クローン化禁止の定理は維持される。 量子チャネルは、すべての量子情報伝送に使用される通信メカニズムであり、テレポーテーションに使用されるチャネルである(量子チャネルと従来の通信チャ ネルの関係は、量子ビットが古典ビットの量子アナログであることに似ている)。しかし、量子チャネルに加えて、量子情報を 「保存 」するために量子ビットに付随する従来のチャネルも使用しなければならない。元の量子ビットともつれた粒子の間の変化測定が行われるとき、量子情報を再構 成し、受信者が元の情報を得ることができるように、測定結果は従来のチャネルによって伝送されなければならない。このように従来のチャンネルが必要なた め、テレポーテーションの速度は光速を超えることはできない(したがって、無通信定理に違反しない)。これによる主な利点は、レーザーからの光子を用いて ベル状態を共有できることで、物理的なケーブルや光ファイバーを通じて情報を送る必要がないため、オープンスペースを通じてテレポーテーションを実現でき る。 量子状態は、原子の様々な自由度に符号化することができる。例えば、量子ビットは原子核を取り囲む電子の自由度や原子核自体の自由度に符号化することがで きる。したがって、この種のテレポーテーションを遂行するには、量子ビットを刷り込ませるために利用可能な原子のストックが受信側に必要である[8]。 2015年現在、単一光子、光子モード、単一原子、原子アンサンブル、固体中の欠陥中心、単一電子、超伝導回路の量子状態が、情報の伝達者として採用されている[9]。 量子テレポーテーションを理解するためには、有限次元の線形代数、ヒルベルト空間、射影行列の基礎が必要である。量子ビットは2次元の複素数値ベクトル空 間(ヒルベルト空間)を使って記述され、これが以下に述べる公式操作の主要な基礎となる。量子テレポーテーションの数学を理解するのに、量子力学の知識が 絶対に必要というわけではないが、そのような知識がなければ、方程式の深い意味は非常に謎のままかもしれない。 |
Diagram for quantum teleportation of a photon![]() |
光子の量子テレポーテーションの図![]() |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_teleportation |
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◎リンク
●文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

コスタリカ・カウィータ国立公園の入口にて(出典:エ コツーリズムの4つの顔)
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