~光学迷彩や回折限界を超えるレンズの実現に向けた新たなプラットフォーム~ 発表のポイント: ◆レーザー光により格子状に配列された原子の協調応答が、光の負の屈折現象を引き起こすことを理論的に明らかにしました。 ◆格子状に並
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~光学迷彩や回折限界を超えるレンズの実現に向けた新たなプラットフォーム~ 発表のポイント: ◆レーザー光により格子状に配列された原子の協調応答が、光の負の屈折現象を引き起こすことを理論的に明らかにしました。 ◆格子状に並
続きを読むHDDの記録効率を35%向上、エネルギー削減と耐久性向上に期待 2025年2⽉10⽇ NIMS/NI NIMS(国⽴研究開発法⼈物質・材料研究機構)/Seagate Technology NIMSは、⽶国 Seagate
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 A microscope image of the Caltech team’s
続きを読む~実験とAlphaFold構造予測を融合した最新技術で進化した成果~ ◆発表のポイント テラヘルツ波ケミカル顕微鏡(1)を活用し、DNA アプタマー(2)と神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン)の相互作用による表面電位の
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 Engineers at the UD Research Institute develope
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 – Optical encryption approach could enhan
続きを読む-解凍後72時間に三つの筋肉分解プロセスが存在- 概要 理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター先端バイオイメージング研究チームの渡邉朋信チームリーダー(広島大学原爆放射線医科学研究所教授)、広島大学原爆放射線医科
続きを読む―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
続きを読む発表のポイント 表面コート型ラムダ型五酸化三チタンを用いて、0.1~1 THzのテラヘルツ波を吸収するテラヘルツ波吸収フィルムを開発しました。厚み48マイクロメートル(µm)は世界最薄です。 テラヘルツ波の使
続きを読む研究成果 東京大学物性研究所の松田拓也元特任研究員(現:大阪大学)と松永隆佑准教授は、理学系研究科の中辻知教授及び低温科学研究センターの島野亮教授らのグループ、物性研究所の近藤猛准教授及び吉信淳教授らのグループ、東北大学
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