2021年5月21日 大阪大学 広島工業大学 高輝度光科学研究センター 理化学研究所 本研究成果のポイント 高出力レーザーとX線自由電子レーザー(XFEL)を組み合わせた実験により、極限環境下の液体金属の様子を直接観察す
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2021年5月21日 大阪大学 広島工業大学 高輝度光科学研究センター 理化学研究所 本研究成果のポイント 高出力レーザーとX線自由電子レーザー(XFEL)を組み合わせた実験により、極限環境下の液体金属の様子を直接観察す
続きを読む発表のポイント X線自由電子レーザーを用いて、光受容タンパク質であるチャネルロドプシンの構造変化を捉えることに成功した。 光受容タンパク質であるチャネルロドプシンの光照射による動きを世界で初めて観測し、陽イオン輸送の分子
続きを読む-共振器型自由電子レーザの世界最高変換効率を達成- 発表のポイント 共振器型自由電子レーザを強光子場科学の研究に利用するためには、赤外領域において電子ビームから光へのエネルギー変換効率の増大とパルス幅の短縮が求められてい
続きを読むUsing a new algorithm, Stanford researchers have reconstructed the movements of individual particles of light
続きを読む【研究成果のポイント】 多層膜集光鏡でX線自由電子レーザーを約6nmまで集光したことを、新手法で実証 実現困難とされてきた極小X線自由電子レーザーの形状をワンショットで計測できる新技術を開発 X線自由電子レーザーを用いた
続きを読むLeading optical technology solutions provider, Cycle GmbH and Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics
続きを読むポイント ・光合成は光エネルギーを利用して、光化学系IIと呼ばれるタンパク質が水分子から酸素分子を形成する反応で始まりますが、酸素分子が形成される仕組みは分かっていませんでした。 ・量子ビームであるX線自由電子レーザーを
続きを読む理化学研究所(理研)放射光科学研究センタービームライン開発チームの本山央人客員研究員(東京大学大学院理学系研究科 特任助教)、ビームライン研究開発グループの矢橋牧名グループディレクター、東京大学大学院工学系研究科の三村秀
続きを読む研究成果のポイント 近年、高強度レーザーを利用したレーザープラズマ粒子加速技術が進展しており、本技術を用いた高エネルギー電子加速器の劇的な小型化による卓上サイズの自由電子レーザーや放射光装置の実現を目指した研究開発が進め
続きを読む研究成果のポイント 複数のレーザービームを1点に向けて同時照射することで、プラズマ表面に凹凸構造を作り出し、高効率のレーザー駆動粒子加速を実現。 レーザー光自身の干渉効果で凹凸構造が自己生成さ
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