~分子レベルの積木細工で、未踏物質の合成に成功~ 名古屋大学 名古屋工業大学 大阪公立大学 本研究のポイント 〇 分子レベルの積木細工により、従来合成が困難であった多層ペロブスカイト注1)の合成に成功し、新しい強誘電体注
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続きを読む~IOWN/6Gに向けて単一コア光ファイバにおける既存技術の3倍超の大容量化へ~ 発表のポイント: 新たに開発したPPLN(周期分極反転ニオブ酸リチウム)による超長波長帯一括変換技術により、既存機器を活用して新たな超長波
続きを読む発表のポイント 蛍光の強度を測定する一般的な蛍光顕微鏡とは異なり、蛍光物質の発光寿命を測定できる世界最高速の蛍光寿命顕微鏡を開発しました。 開発した蛍光寿命顕微鏡を用いて、微小流路を流れる細胞を10,000細胞/秒を超え
続きを読む-「偏波」の制御で小型デバイスのテラヘルツ通信容量を倍に!- 【研究成果のポイント】 テラヘルツ波※1の偏波※2という性質に着目し、小型デバイスで経路を制御できる技術を開発 有効媒質と空隙構造の利用で100ギガヘルツ以上
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続きを読む─ 微小電気機械システムの高度化に新展開 ─ 【発表のポイント】 ダイヤモンド量子センサー(注 1)を用いた微小機械応力センシングを開発しました。 ダイヤモンド結晶内の格子欠陥である窒素-空孔中心(Nitrogen-va
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