-超低消費電力な近紫外線コヒーレント光源の実現に道- 【発表のポイント】 励起子および光子が比較的長い時間存在できる半導体微小共振器を作製。 室温で共振器モードに結合した励起子ポラリトンを観測。 反転分布が不要な、超省電
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-超低消費電力な近紫外線コヒーレント光源の実現に道- 【発表のポイント】 励起子および光子が比較的長い時間存在できる半導体微小共振器を作製。 室温で共振器モードに結合した励起子ポラリトンを観測。 反転分布が不要な、超省電
続きを読む研究成果のポイント 世界最大級の2ペタワットのパワー(瞬間的出力が世界中で消費される電気パワーの約700倍)を誇るLFEXレーザーを用いて、地上最強級の2キロテスラの超強磁場を作ることに成功しました。 スーパーコンピュー
続きを読む株式会社日立ハイテク(取締役社長:宮﨑正啓/以下 、日立ハイテク)は、Promega Corporation(Chairman and CEO:William A. Linton/所在地:米国ウィスコンシン州マディソン市
続きを読む~ レーザー光源回路の設計負荷削減と測距精度向上に貢献 ~ <要旨> ローム株式会社(本社:京都市)は、レーザー光源用VCSELの高出力化により、空間認識・測距システム(TOFシステム)の高精度化を実現する、VCSELモ
続きを読む―がん抑制タンパク質p53の速い運動の発見― 【発表のポイント】 DNA結合タンパク質のDNA上での動きを計測できる単分子蛍光顕微鏡の時間分解能をサブミリ秒に向上 がん抑制タンパク質p53のDNAへの過渡的な結合中間体を
続きを読む~大量生産する製品のラベルやパッケージへの個別情報印字を実現~ 2020年8月19日 株式会社リコー 株式会社リコー(社長執行役員:山下 良則)は、高速生産ラインの速度に追従しながら可変情報印字を可能とする「高出力レーザ
続きを読む発表のポイント 物質中に方向の定まった正味の(平均してもゼロにならない)電流を振動電場である光電場によって流すことはできなかった。 超短パルス光の位相制御技術を用いて、超伝導体中に方向の決まった電流を発生させることに成功
続きを読む―極端に強い光と物質の相互作用に関する理解が大きく進展― 京都大学大学院理学研究科 永井恒平 (博士課程学生)、田中耕一郎 教授らの研究グループは、東京都立大学大学院理学研究科 宮田耕充 准教授らとの共同研究において、高
続きを読むFARO Technologies, Inc. the global leader for 3D Metrology, AEC and Public Safety Analytics, today announced t
続きを読むナノ秒レーザー◆発表のポイント 世界に先駆けて、新しい炭素材料Qカーボンの再現に成功しました。 Qカーボンの作製には、原料炭素の熱的性質と照射レーザーの強さを適切に調整することが重要であることを示しました。 Qカーボンを
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