ポイント 我々の宇宙を構成する「真空」の物理は、未だ謎に包まれている。 真空は、素粒子である電子・陽電子という「粒子と反粒子のペア」が想像を絶するほど短時間の間に生成・消滅を繰り返していると考えられている。これらのペア生
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ポイント 我々の宇宙を構成する「真空」の物理は、未だ謎に包まれている。 真空は、素粒子である電子・陽電子という「粒子と反粒子のペア」が想像を絶するほど短時間の間に生成・消滅を繰り返していると考えられている。これらのペア生
続きを読む研究成果のポイント 複数のレーザービームを1点に向けて同時照射することで、プラズマ表面に凹凸構造を作り出し、高効率のレーザー駆動粒子加速を実現。 レーザー光自身の干渉効果で凹凸構造が自己生成さ
続きを読む◆発表のポイント 仏日の国際協力により、世界を代表する高強度レーザー施設を相補的に使った実験を行いました。 水を主成分とする惑星模擬試料をレーザーで圧縮したところ、光を反射する金属状態になりました。また、試料が炭素を含む
続きを読むドイツ電子シンクロトロン(DESY)、ハンブルグ大学、ELIビームライン、および分子科学研究所を含む共同研究グループは、今までにない小型粒子加速器を目指した重要なマイルストーンを達成しました。強力なパルスレーザーと分子科
続きを読む研究成果のポイント テラヘルツ電磁波を用いて燃料電池中の固体電解質におけるイオンが移動する瞬間の運動の直接観測に成功 この運動はイオンの伝導に関連するが、電気的測定で得られる情報とは異なる固体電解質の特徴を反映 この運動
続きを読む発表のポイント ◆東日本大震災から半年後に岩手県大槌町で採取したムール貝(ムラサキイガイ)の貝がらを分析したところ、津波による沿岸への土砂流入や海底堆積物の巻き上がりが、貝がらのマンガン濃度の変化として記録されていたこと
続きを読む発表のポイント 高精度な回転楕円ミラーを用いた軟X線集光システムを開発した。 波長10~20 nmの軟X線ビームを集光することにより、ナノビーム (350×380 nm2)の形成に成功した。 軟X線ナノビームによる高強度
続きを読む1.発表者: 寺重翼 (研究当時:産業技術総合研究所 産総研・東大先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ有機デバイス分光チーム 産総研特別研究員/東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻 客員研究員(
続きを読む発表のポイント 「量子センサー」は、細胞内のわずかな生命現象の変化をとらえることのできる次世代の超高感度センサーとして注目されている。 既存技術で作製できる量子センサーは数十ナノメートルサイズが限界で、細胞小器官や巨大な
続きを読むポイント 有機発光素子であるOLED素子を基本構造に、光閉じ込め効果を示すDFB型光共振器構造を埋め込むことで、レーザー発振が可能であることを初めて実証しました。 本研究での実証によって、無機半導体レーザーでは困難であっ
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