これまでの限界を超える高出力次世代レーザーの実現に道筋 ポイント 光学素子の大口径化によるレーザーの高出力化は限界に達しつつあります。 複数のレーザーを30兆分の1秒の精度で自動的に重ね合わせられる新しい技術を開発し、従
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これまでの限界を超える高出力次世代レーザーの実現に道筋 ポイント 光学素子の大口径化によるレーザーの高出力化は限界に達しつつあります。 複数のレーザーを30兆分の1秒の精度で自動的に重ね合わせられる新しい技術を開発し、従
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株式会社光響はこのたび、レーザー製品の導入をご検討中のお客様に向けた「導入支援ガイド」ページを公開しました。設備導入時には初期投資や資金計画が課題となるケースも少なくありません。こうした設備導入時に役立つ「補助金制度」「
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1ショットで空間・エネルギー情報を同時取得 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 X線自由電子レーザー(XFEL)のパルス1ショットを用いて、試料の各位置を透過した軟X線のスペクトルを同時に
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サブマイクロスケールの空間解像度で局所制御、次世代半導体デバイス実現に期待 東京理科大学 大阪大学 理化学研究所 科学技術振興機構(JST) 研究の要旨とポイント 無配向なカーボンナノチューブ(CNT)膜に、偏光制御され
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株式会社光響はこのたび、各種材料に対するレーザー加工結果をまとめた国内最大級※の「レーザー加工 事例データベース」を当社Webサイト上に公開いたしました。 ※2026年7月23日時点、当社調べ。日本国内でレーザー加工関連
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株式会社光響は、このたび国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)、兵庫県立大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)、東京科学大学およびNTT株式会社による共同研究において、当社が開発したフェムト秒レーザー研
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埋もれた金属界面を伝わる表面プラズモンの伝搬を直接観測 発表者 大阪公立大学大学院工学研究科 渋田 昌弘准教授、金 大貴教授、鎌田 一輝氏(博士後期課程2年) 概要 本研究グループは、光をナノメ
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次世代半導体デバイス製造のキーテクノロジー 理化学研究所(理研)光量子工学研究センター 先端レーザー加工研究チームの杉岡 幸次 チームディレクター、光励起デジタルツイン理研ECL研究チームの谷 峻太郎 理研ECL研究チー
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超蛍光の量子性の解明に向けて大きく前進 茨城大学の北野健太講師ならびに青山学院大学の前田はるか教授らの研究グループは、共振器を用いることなく光の伝搬モードを制御するための新しい手法の開発に成功しました。従来の共振器を用い
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キラル(鏡像を重ね合わせることができない構造)なπ共役⾼分⼦(炭素原⼦の単結合と⼆重結合が交互に連なった分⼦)が形成するマイクロ球体において、球体表⾯に渦状の分⼦配向が⽣じることを⾒いだしました。また、この球体では、レー
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