0110情報・精密機器

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深層強化学習法による超音波モータの最適制御システムの開発に成功

2022-05-09 東京大学 発表のポイント 高速応答性、高トルクという特性から触覚提示デバイス等への応用が期待される超音波モータの制御システムを、深層強化学習法(注1)を用いて開発することに成功しました。 これまで、温度変化や超音波モー...
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テラヘルツ波による画像解析で、近世の十字架に刻まれた文字が発見される(Terahertz Imaging Reveals Hidden Inscription on Early Modern Funerary Cross)

2022-04-25 ジョージア工科大学 ジョージア工科大学とジョージア工科大学ロレーヌ校の研究者は、学際的なプロジェクトにおいて、テラヘルツイメージングと信号処理技術を使用して、16世紀の鉛製葬儀用十字架の腐食表面の下を調べました。電気・...
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先史時代の生物にヒントを得て、NISTの研究者たちが記録的なレンズを作成(Inspired by Prehistoric Creatures, NIST Researchers Make Record-Setting Lenses)

NISTの研究者たちは、三葉虫の複眼からヒントを得て、近くも遠くも見える小さなレンズを作製しています。 Drawing lessons from the compound eyes of trilobites, NIST researche...
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レーザーを用いた新しい体積積層造形法では、ガラスを数秒で3Dプリントすることが可能(New laser-based volumetric additive manufacturing method can 3D print glass in seconds)

2022-04-19 ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL) Researchers at Lawrence Livermore National Laboratory and the University of California,...
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グラフェン光源チップによる赤外分析の新技術を開発

理論限界も超える性能を安価・小型で実現、新たなバイオ・医療・新物質開発へ 2022-04-19 慶應義塾大学,科学技術振興機構,神奈川県立産業技術総合研究所 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科の牧 英之 教授と中川 鉄馬 訪問研究員、同...
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画像処理 – リチウムライトの明るさ(Imaging — Lithium light bright)

2022-04-18 オークリッジ国立研究所(ORNL) オークリッジ国立研究所の研究者は、リチウムイオン電池などのエネルギー貯蔵材料中のリチウムを原子スケールで画像化する電子顕微鏡技術を実証しました。 エネルギー貯蔵材料の特性は、その原子...
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ナノマテリアルの深層を覗く(Seeing More Deeply into Nanomaterials)

新しい3Dイメージングツールで、人工的に作られた自己組織化ナノ粒子格子を、これまでで最も高い解像度7nmで見ることができるようになりました。 New 3D imaging tool reveals engineered and self-a...
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光がつくる電子のレンズ ~原子ひとつまで分解する電子顕微鏡の実現に向けた新技術を提案~

2022-04-11 東北大学多元物質科学研究所,科学技術振興機構 ポイント 光ビームが電子顕微鏡の探針として用いる電子ビームを絞り込む「光場電子レンズ」として機能することを幾何光学に基づいて示した このレンズが電場や磁場を用いる従来のレン...
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生検を過去のものにする新しい技術(New Technology Could Make Biopsies a Thing of the Past)

2022-03-28 コロンビア大学 ・コロンビア大学工学部の研究チームは、従来の生検や組織検査に代わり、生体内のリアルタイムイメージングを可能にする技術を開発しました。 ・MediSCAPEは、組織構造の画像を撮影することができる高速3D...
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自然光変動の影響を大幅に軽減できる分光撮影技術を開発

世界遺産の撮影で実証、期待されるデジタルアーカイブ技術の向上 2022-03-25 奈良先端科学技術大学院大学,大阪大学,立命館大学,科学技術振興機構 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域の光メディアインタフェース研...
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レーザーによるロータス効果~レーザー加工による表面仕上げの様子~(Lotus effects by laser~A laser process for surface finishing~)

2022-02-01 フラウンホーファー研究機構 ・フラウンホーファーIWSとドレスデン工科大学の研究者たちは、ナノ・マイクロ構造を表面に恒久的に適用する、商用可能な代替方法を開発しました。直接レーザー干渉法(DLIP)です。 ・このプロセ...
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ハイスループットな3次元補償光学イメージングを実現する新しい顕微鏡を開発(A new microscope allows for high-throughput 3D adaptive optical imaging)

圧縮時間反転行列を用いて、収差のないリアルタイム動的スペックル顕微鏡を実現した Real-time aberration-free dynamic speckle microscopy was realized using compress...
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