―小型でポータブルな、新装置へ- 概要 電子や光子といった個々の量子の振るまいや、複数の量子間の相関(量子もつれ※1)を制御することで、従来の計測技術の限界を超える量子センシングの研究が精力的に進められていま
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―小型でポータブルな、新装置へ- 概要 電子や光子といった個々の量子の振るまいや、複数の量子間の相関(量子もつれ※1)を制御することで、従来の計測技術の限界を超える量子センシングの研究が精力的に進められていま
続きを読む―自由空間光通信や超解像顕微鏡実現に向けた第一歩― 千葉大学分子キラリティー研究センターの尾松孝茂教授、同センター(国際高等研究基幹兼任)のSrinivasa Rao Allam 特任講師、同大学大学院融合理
続きを読む―オレンジ色のリン:エネルギー・エレクトロニクス応用に期待― 概要 リン(P)は最大で5個の価電子を持つ大きなエネルギーを内蔵する原子であり、半導体のドーパント、電池、生体物質など、半導体、エネルギー、生物の
続きを読む#LiDAR ~オペレーター目線で使いやすさと安全性を重視した安心・安全な国産ドローン~ 2024年12月19日 株式会社NTT e-Drone Technology 株式会社NTT e-Drone Technology
続きを読む―中性原子型量子コンピュータにおける課題を克服― 概要 量子力学の原理を用いて計算を行う量子コンピュータは、特定の問題を現在のコンピュータよりも高速に解くことができるとされ、盛んに研究開発が行われています。量子コンピュー
続きを読む—— 犯罪捜査、環境安全、食品検査、医療への展開に期待—— 発表のポイント 北斎ブルーとも呼ばれるプルシアンブルーの類似体ナノ粒子を合成し、ラマン分光法よりも1億倍高い感度を持つ表面増強ラマン分光法(SER
続きを読む―超高速現象を、小型・高感度で観察する新装置へ- 概要 電子や光子といった個々の量子の振るまいや、複数の量子間の相関(量子もつれ※1)を制御することで、従来の計測技術の限界を超える量子センシングの研究が精力的
続きを読む概要 超高速演算が可能な光量子コンピュータ(注 1)や盗聴不可能な暗号通信である量子暗号通信(注 2)などの実現には、光子をひとつひとつ発生させる単一光子源(注 3)が大変重要です。最近、単色性に優れた光子が室温で安定に
続きを読む2024年(令和6年)8月22日 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構「以下JAXA」は、JAXAが開発したSLR注1用小型リフレクター(Mt.FUJI) が搭載されたキヤノン電子
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 To 3D-print complex high-resolution nanostructu
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