2022年6月2日 東京工業大学 筑波大学 名古屋大学 -光が駆動する20兆分の1秒の結晶変化を観測- 【要点】 新たなパルス電子線発生技術により、光励起で起きる10兆分の1秒(100フェムト秒)以下の変化を観測するテー
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2022年6月2日 東京工業大学 筑波大学 名古屋大学 -光が駆動する20兆分の1秒の結晶変化を観測- 【要点】 新たなパルス電子線発生技術により、光励起で起きる10兆分の1秒(100フェムト秒)以下の変化を観測するテー
続きを読む-複雑な3D超音波散乱現象を解明するレーザスキャン技術の開発に成功- 2022年5月25日 東北大学大学院工学研究科 国立研究開発法人 科学技術振興機構 【発表のポイント】 レーザスキャン3次元映像化技術を応用することで
続きを読む~乳がんのX線画像の新規解析法を発展させ,固体電解質の“海島構造”を鮮明化~ ポイント 電子顕微鏡観察すると徐々に変質してしまう固体電解質を,フェムト秒X線レーザーで瞬間撮影。 新規開発のデジタル画像処理により,電池性能
続きを読む~IoTの活用で、リアルタイムな積雪状況の把握・除雪車の円滑な稼働を実現~ 2022年5月18日 当社は、街全体を見守る総合的なサービス「town」で正式に活用するIoT製品第1号として、タマヤ計測システム株式会社のレー
続きを読む-局地的な豪雨マップなどへの応用が期待- <本研究のポイント> 水滴がセンサ表面にぶつかる際の動き(電気抵抗)を計測するセンサを開発。 データ分析に機械学習を用いることで降水量と風速を瞬時に同時計測することに成功。 軽量
続きを読む【研究成果のポイント】 超流動ヘリウム※1という量子的性質を持つ流体中の渦(=量子渦※2)を、光技術によって半導体シリコンナノ粒子を用いて可視化することに成功。 自然界にある「渦」を理解するために、量子渦が注目されている
続きを読む2022年5月9日 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 国立大学法人筑波大学 国立大学法人大阪大学大学院工学研究科 国立研究開発法人理化学研究所 公益財団法人高輝度光科学研究センター 本研究成果のポイント
続きを読むA Lawrence Livermore National Laboratory team demonstrated that a diagnostic incorporating surface acoustic wa
続きを読む―量子技術による化学分析の道を開拓― 概要 京都大学大学院理学研究科 武田和行 准教授と冨永雄介 同博士課程学生(研究当時、現:同特定研究員)の研究チームは、ハイブリッド量子技術を用いた核磁気共鳴法(Nuclear Ma
続きを読むUniversity of Wisconsin–Madison physicists have made one of the highest performance atomic clocks ever, they a
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