強誘電・磁気メモリーデバイスの超高速操作が室温で可能に ポイント BiFeO3結晶薄膜を、時間幅100 fs(10兆分の1秒)の光パルスで励起することで、分極の大きさをパルス幅以内の時間で、室温でも操作できることを実証。
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強誘電・磁気メモリーデバイスの超高速操作が室温で可能に ポイント BiFeO3結晶薄膜を、時間幅100 fs(10兆分の1秒)の光パルスで励起することで、分極の大きさをパルス幅以内の時間で、室温でも操作できることを実証。
続きを読む―大型レーザー光源の小型化へ―【研究成果のポイント】 従来の波長変換デバイスとは全く異なる超小型な微小共振器デバイスを作製し、波長変換により波長199 nmの真空深紫外光を発生することに成功 IoTや5G技術の発展に伴い
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Researchers have discovered a way to recycle the tiny particles used to create supraparticle lasers, a technol
続きを読む概要 1. NIMSは、レーザー積層造形(金属3D プリンター)で作製した耐熱鋼のクリープ試験を最長1 万時間実施し、積層造形法を用いることで、従来製法材に比べてクリープ寿命を10倍以上延ばせることを明らかにしました。
続きを読む2024年12月6日 報道関係者各位 慶應義塾大学 愛知医科大学 国立大学法人筑波大学 -変性タンパク質を指標とした、新たな非染色可視化法- 慶應義塾大学理工学部の加納英明教授、愛知医科大学医学部の猪子誠人講師、筑波大
続きを読む-光を用いて物質中に3次元渦構造を創成する物質光操作の第一歩- 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-加熱すると解体できる性質を活かして使用済み自動車部品のリサイクルに貢献- ポイント ミドリムシ由来多糖と脂肪酸を原料とする接着剤 石油由来のエポキシ系構造材用接着剤の接着強度に匹敵 加熱により容易に解体できるだけでなく
続きを読む高出力レーザーの小型集積化技術により、創薬やがん治療など幅広い分野での技術革新に貢献 三菱電機株式会社は、国立研究開発法人理化学研究所(以下、理化学研究所)、自然科学研究機構分子科学研究所(以下、分子科学研究所)と共同で
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 Nottingham scientists are part of a new ‘SUPERL
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