データ駆動型レーザー加工によって欠損率の低いナノ構造を実現ポイント ガラス表面へのナノ加工時の欠損率を従来法と比べて約 30 分の 1 に低減 光学シミュレーションによりナノ周期構造形成時のガラスの透過率が高くなる原因を
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データ駆動型レーザー加工によって欠損率の低いナノ構造を実現ポイント ガラス表面へのナノ加工時の欠損率を従来法と比べて約 30 分の 1 に低減 光学シミュレーションによりナノ周期構造形成時のガラスの透過率が高くなる原因を
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早稲田大学大学院情報生産システム研究科 芹田和則(せりたかずのり)准教授、神戸大学大学院医学研究科 藤田岳(ふじたたけし)准教授、柿木章伸(かきぎあきのぶ)特命教授、大阪大学レーザー科学研究所 斗内政吉(とのうちまさよし
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A Chinese research team has developed a single-step femtosecond laser 4D printing technology that enabl
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発表のポイント 本来は不透明なゲルマニウム(Ge)薄膜にパルスレーザーを集光照射することで、超高速で光のスイッチと波長の選択ができることを実証。 フェムト秒時間スケールでの現象を解析できる計測装置を開発し、Geに高密度な
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~強度分布を制御したレーザーによって高品位なナノ構造を実現~ 国立大学法人東京農工大学 大学院工学研究院先端物理工学部門の宮地 悟代 教授、同大学大学院工学府化学物理工学専攻の住本 武優 氏らの研究チームは、チタン表面
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~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
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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
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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 LLNL’s research and development of the Big Aper
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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。
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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 Published:2024-09-19 09:20:00 Uni
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