2025-04

光の新しい構造”光学ロタタム”を発見(Light that spirals like a nautilus shell) 1700応用理学一般

光の新しい構造”光学ロタタム”を発見(Light that spirals like a nautilus shell)

2025-04-11 ハーバード大学​ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学部(SEAS)の研究チームは、新たな光の構造「オプティカル・ロタタム(optical rotatum)」を開発しました。​この光ビームは、従来の光渦(o...
触媒反応をリアルタイムで観測する技術(Watch a live catalytic event in real time) 1700応用理学一般

触媒反応をリアルタイムで観測する技術(Watch a live catalytic event in real time)

2025-04-12 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学を中心とする国際研究チームは、単一分子原子分解能時間分解電子顕微鏡(SMART-EM)技術を用いて、触媒反応を原子レベルでリアルタイムに観察することに成功しました。​この技術によ...
AIトレーニングデータのプライバシー保護技術を開発(New Method Efficiently Safeguards Sensitive AI Training Data) 1603情報システム・データ工学

AIトレーニングデータのプライバシー保護技術を開発(New Method Efficiently Safeguards Sensitive AI Training Data)

2025-04-11 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、AIモデルの精度を維持しつつ、訓練データの機密性を保護する新たな手法「PAC Privacy」を開発しました。​この手法は、アルゴリズムの内部構造にアクセスせずに...
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惑星を飲み込んだ星に関する観測で新発見(A Close Look at a Planet Swallowed by a Star Yields a Surprise) 1701物理及び化学

惑星を飲み込んだ星に関する観測で新発見(A Close Look at a Planet Swallowed by a Star Yields a Surprise)

2025-04-12 コロンビア大学NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の観測により、惑星が恒星に飲み込まれる過程に新たな知見が得られました。従来は恒星が赤色巨星化して惑星を取り込むと考えられていましたが、今回の観測では惑星...
AIで宇宙探査を革新(Exploring Space with AI) 1600情報工学一般

AIで宇宙探査を革新(Exploring Space with AI)

2025-04-11 カリフォルニア工科大学(Caltech)カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究により、地元の高校生マテオ・パズ氏が開発したAIアルゴリズムを用いて、宇宙空間でこれまで知られていなかった150万個の天体を発見しま...
カンキツグリーニング病の耐性を解明しAI支援治療法を開発(Scientists Decode Citrus Greening Resistance and Develop AI-Assisted Treatment) 1202農芸化学

カンキツグリーニング病の耐性を解明しAI支援治療法を開発(Scientists Decode Citrus Greening Resistance and Develop AI-Assisted Treatment)

2025-04-11 中国科学院(CAS)Decode natural resistance against citrus greening disease and Develop AI-designed disease treatment...
宇宙の未確認水素ガスの半分を発見(Half of the universe’s hydrogen gas, long unaccounted for, has been found) 1701物理及び化学

宇宙の未確認水素ガスの半分を発見(Half of the universe’s hydrogen gas, long unaccounted for, has been found)

2025-04-11 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、これまで「失われたバリオン問題」として知られていた宇宙の通常物質(バリオン)の約半分が、銀河を取り囲む広大で希薄な電離水素ガスのハロ...
あらゆる形状に対応可能な柔軟バッテリーを開発(A fluid battery that can take any shape) 0402電気応用

あらゆる形状に対応可能な柔軟バッテリーを開発(A fluid battery that can take any shape)

2025-04-11 リンショーピング大学スウェーデンのリンショーピング大学の有機エレクトロニクス研究所(LOE)の研究チームは、液体状の電極を用いた柔軟なバッテリーを開発しました。​このバッテリーは、導電性プラスチック(共役ポリマー)と製...
高塩分水の浄化に用いる新しい玄武岩繊維布を開発(Researchers Develop Novel Basalt Fiber Fabric for High Salinity Water Purification) 1102水質管理

高塩分水の浄化に用いる新しい玄武岩繊維布を開発(Researchers Develop Novel Basalt Fiber Fabric for High Salinity Water Purification)

2025-04-07 中国科学院(CAS)中国科学院新疆理化技术研究所のAbudukeremu Kadier教授らの研究チームは、侵略的植物「ヤマウルシ(Rhus typhina L.)」の葉から炭素ドット(CDs)を合成し、炭素ブラック(...
周期駆動系で量子情報の非局在化を実証~学術研究のための量子コンピュータの本格利用が開始~ 1600情報工学一般

周期駆動系で量子情報の非局在化を実証~学術研究のための量子コンピュータの本格利用が開始~

2025-04-11 理化学研究所,クオンティニュアム株式会社,慶應義塾大学​理化学研究所、クオンティニュアム株式会社、慶應義塾大学の共同研究グループは、周期駆動系を模した量子回路を用いて、量子情報が非局在化した「スクランブリング状態」をイ...
有機半導体における電子相関の発達を初めて観測 ~電子相関発現のメカニズム解明と量子エレクトロニクスの発展に貢献~ 0403電子応用

有機半導体における電子相関の発達を初めて観測 ~電子相関発現のメカニズム解明と量子エレクトロニクスの発展に貢献~

2025-04-10 東京大学,筑波大学,東京科学大学,科学技術振興機構​東京大学大学院新領域創成科学研究科の竹谷純一教授らの研究チームは、筑波大学、東京科学大学、科学技術振興機構(JST)との共同研究により、有機半導体における電子相関効果...
疑似粒子の新たな制御方法を物理学者が探求(Driven to succeed: Physicists explore a new way to control quasiparticles) 1701物理及び化学

疑似粒子の新たな制御方法を物理学者が探求(Driven to succeed: Physicists explore a new way to control quasiparticles)

2025-04-07 イェール大学​イェール大学の物理学者チームは、量子技術の基盤となるクアシパーティクル(準粒子)の性質を制御する新たな手法を開発しました。​この研究では、フェルミ・ポラロンと呼ばれる特定の準粒子に焦点を当て、ナノケルビン...
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