-「偏波」の制御で小型デバイスのテラヘルツ通信容量を倍に!- 【研究成果のポイント】 テラヘルツ波※1の偏波※2という性質に着目し、小型デバイスで経路を制御できる技術を開発 有効媒質と空隙構造の利用で100ギガヘルツ以上
続きを読む
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続きを読む#LiDAR 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 By Mikayla Mace Kelley, University Commu
続きを読む‐電池反応の全体を計測できるマルチスケール分析手法を提案‐ 2024 年8 月28 日 報道関係各位 学校法人工学院大学 一般財団法人ファインセラミックスセンター 一般財団法人電力中央研究所 工学院大学(学長:今村 保
続きを読む─ 微小電気機械システムの高度化に新展開 ─ 【発表のポイント】 ダイヤモンド量子センサー(注 1)を用いた微小機械応力センシングを開発しました。 ダイヤモンド結晶内の格子欠陥である窒素-空孔中心(Nitrogen-va
続きを読む日本電信電話株式会社 2024年8月21日 ~分光、レーザー加工、光ピンセット、情報通信などに広く関わる光の制御法則の解明~発表のポイント: 強いレーザー光を使った波長変換である「高次高調波発生」において、固体結晶の特徴
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 Dr. Peter Rentzepis has invented a low-cost cel
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 Scientists have developed a new way to trap sma
続きを読む東京大学物性研究所の小川宏太朗大学院生および神田夏輝元助教(現:理化学研究所研究員)は、室谷悠太助教および松永隆佑准教授らと協力して、約10-40 THzの周波数帯(波長にして約8-30 µm帯)において二色逆回り円偏光
続きを読む2024年6月11日 大阪公立大学 神奈川大学 東京医療保健大学 -4色の光で反応過程を可視化- ポイント 溶液にレーザー光を照射し、焦点にできる微粒子の中に2種類の蛍光分子を濃縮。 レーザー光の強度を変化させ、蛍光分子
続きを読む─ 素子の単純構造と白金不要な特長を生かして産業応用にも期待 ─ 【発表のポイント】 典型的な磁性体から発生するテラヘルツ波(注 1)よりも、約4倍高強度のテラヘルツ波発生を観測しました。 ワイル磁性体(注 2)に特有の
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