2024年6月17日 日本電信電話株式会社 ~深層学習と光計測を組み合わせた高感度な音のイメージングを実現~ 発表のポイント: ハイスピードカメラとレーザー光およびAI処理を用いた音の見える化技術を開発しました 音の物理
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2024年6月17日 日本電信電話株式会社 ~深層学習と光計測を組み合わせた高感度な音のイメージングを実現~ 発表のポイント: ハイスピードカメラとレーザー光およびAI処理を用いた音の見える化技術を開発しました 音の物理
続きを読むマグネシウム合金の加工性を向上し、産業製品の軽量化による燃費向上に貢献 2024年(令和6年)6月13日 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 三菱電機株式会社 国立大学法人熊本大学 東邦金属株式会社 三菱電機株式会社(
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開き、 画面上で右クリックをして、「日本語に翻訳」をクリックしてください Leaf cellulose is converted by pyrolysis to gra
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開き、 画面上で右クリックをして、「日本語に翻訳」をクリックしてください A team of international scientists from Lawrenc
続きを読む――磁性材料の量子幾何効果を介した新技術、 高機能デバイス開発に道―― 東京大学 理化学研究所 科学技術振興機構(JST) 発表のポイント 磁性と強誘電性を併せ持つマルチフェロイクスのスピンの集団運動を用いることで、テラ
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開き、 画面上で右クリックをして、「日本語に翻訳」をクリックしてください There are many ways to build a Quantum Computer
続きを読む2024年6月11日 大阪公立大学 神奈川大学 東京医療保健大学 -4色の光で反応過程を可視化- ポイント 溶液にレーザー光を照射し、焦点にできる微粒子の中に2種類の蛍光分子を濃縮。 レーザー光の強度を変化させ、蛍光分子
続きを読む─ 素子の単純構造と白金不要な特長を生かして産業応用にも期待 ─ 【発表のポイント】 典型的な磁性体から発生するテラヘルツ波(注 1)よりも、約4倍高強度のテラヘルツ波発生を観測しました。 ワイル磁性体(注 2)に特有の
続きを読む-極限的な時間空間分解能を持つ電子顕微鏡開発への大きな一歩- 理化学研究所(理研)開拓研究本部 森本超短パルス電子線科学理研白眉研究チームの森本 裕也 理研白眉研究チームリーダー(光量子工学研究センター 超短パルス電子線
続きを読む―新規超伝導デバイス開発や性能向上に向けた新たな知見― 本研究は、2024年5月24日に国際学術誌「Nature Communications」に掲載されました。 京都大学化学研究所 関口文哉 特定助教(現
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