– 環境やセキュリティなどテラヘルツ波を使う様々な産業分野での活用にも期待 – 【発表のポイント】 次世代の第6世代移動通信システム(6G)(注 1)通信帯で利用できる周波数のチューナブルフィルタ
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続きを読むー量子ネットワークの実現に前進ー 【要点】 ダイヤモンド格子中に鉛(Pb)原子と空孔からなる量子光源(PbV 中心)を形成 高効率な量子もつれ生成に必要な自然幅に近い発光観測に成功 約 16 K とこれまでのダイヤモンド
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 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 High-power diode laser stacks with high duty c
続きを読む~量子光アンプの開発に期待~ 理工学部物理科学科の北野健太助教、前田はるか教授の研究グループは、超蛍光と呼ばれる量子の世界で起こる同期現象を用いて、レーザー光の瞬間強度を7桁以上増強することに成功しました。この研究成果は
続きを読む1. はじめに サンフランシスコ@米国で毎年2月初旬に開催されるレーザー装置&光学製品に関する世界最大規模の展示会【Photonics West 2023】、ミュンヘン@独国で2年に一度6月下旬に開催される先端レ
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 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 Techniques developed with the Laboratory for L
続きを読む自在な細胞配列手法によりユニークな筋肉の動きを実現 要点 エラストマー薄膜上の任意の微細溝パターンに沿って筋細胞を配列させたバイオアクチュエータを開発。 筋細胞の配列を制御することで、心筋や括約筋に見られるひねりなどのユ
続きを読む――光に線形で応答する超伝導秩序を持つ物質の分類理論を構築―― 永島 来悟(物理学専攻 大学院生) 辻 直人(物理学専攻 准教授) Rafael Haenel(ブリティッシュコロンビア大学 大学院生)*当時 Sida T
続きを読む当セミナーは、光業界に関わるあらゆる方(研究者・候補者(学生)の方、企業 研究開発部門の方等)を対象に、電気通信大学レーザー研元センター長 植田 憲一名誉教授による「短パルス発生技術の歴史」を解説をいただきます。植田先
続きを読む~人工光合成の実現へ大きな一歩~ ◆発表のポイント 光合成では、光化学系 II[1]と呼ばれる膜タンパク質複合体が光エネルギーを利用して、水分子から酸素分子を生成しています。 フェムト秒 X 線自由電子レーザー[2]を用
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