1700応用理学一般

光/物質ハイブリッド状態における量子重ね合わせを新たに実現 ~室温下での実現により、新たな量子技術の発展に期待~ 1700応用理学一般

光/物質ハイブリッド状態における量子重ね合わせを新たに実現 ~室温下での実現により、新たな量子技術の発展に期待~

2023-12-21 京都工芸繊維大学,科学技術振興機構ポイント 光と物質のハイブリッド状態として知られるポラリトン状態が、特殊な半導体材料の使用により、室温で量子的な重ね合わせ状態を形成できることを示した。 この重ね合わせ状態は、半分は光...
エアロゲルが将来のテラヘルツ技術の鍵になる可能性(Aerogel can become the key to future terahertz technologies) 1700応用理学一般

エアロゲルが将来のテラヘルツ技術の鍵になる可能性(Aerogel can become the key to future terahertz technologies)

2023-12-20 リンショーピング大学◆リンシェーピング大学の研究者は、テラヘルツ範囲で機能する新しいエアロゲルを開発しました。このエアロゲルは、テラヘルツ信号の吸収を酸化還元反応によってオン・オフでき、宇宙探査や医療画像、通信などでの...
アンドレーエフ分子の観測・制御に成功~素子間の結合を形成する微視的機構の理解に寄与~ 1700応用理学一般

アンドレーエフ分子の観測・制御に成功~素子間の結合を形成する微視的機構の理解に寄与~

2023-12-20 理化学研究所理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 量子機能システム研究グループの松尾 貞茂 研究員、井本 隆哉 研修生(研究当時)、佐藤 洋介 リサーチアソシエイト(研究当時)、樽茶 清悟 グループディレクター...
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シングルサイクルレーザー光の増幅法を開発~アト秒レーザーの大出力化が可能に~ 1700応用理学一般

シングルサイクルレーザー光の増幅法を開発~アト秒レーザーの大出力化が可能に~

2023-12-19 理化学研究所理化学研究所(理研)光量子工学研究センター 超高速コヒーレント軟X線光学研究チームの高橋 栄治 チームリーダー(開拓研究本部 高橋極限レーザー科学研究室 主任研究員)とシュ・ル研究員の研究チームは、シングル...
オン・オフスイッチを持つ超伝導体を発見(Scientists reveal superconductor with on-off switches) 1700応用理学一般

オン・オフスイッチを持つ超伝導体を発見(Scientists reveal superconductor with on-off switches)

2023-12-19 アルゴンヌ国立研究所(ANL)◆ワシントン大学と米エネルギー省の研究者は、超伝導材料の新たな発見により、エネルギー消費を指数関数的に削減できる可能性があります。◆この超伝導材料は外部刺激に非常に敏感であり、超伝導特性を...
科学者が水晶の中の音波を撮影(Scientists film soundwaves in a crystal) 1700応用理学一般

科学者が水晶の中の音波を撮影(Scientists film soundwaves in a crystal)

2023-10-06 デンマーク工科大学(DTU)◆新しい技術により、固体結晶材料の構造変化を迅速かつ非破壊で3Dで観察できるようになりました。金属やセラミックスなどの材料のモデリングは難しく、これまでの解像度では物理現象を正確に捉えること...
色と形が異なるギガヘルツ繰り返し光パルスを生成 ~超高速撮影やレーザー加工への応用に期待~ 1700応用理学一般

色と形が異なるギガヘルツ繰り返し光パルスを生成 ~超高速撮影やレーザー加工への応用に期待~

2023-12-19 東京大学発表のポイント◆ 超短パルスレーザからギガヘルツ繰り返し(数十ピコ〜数ナノ秒間隔)の光パルスを高効率に生成可能とする新たな手法「Spectrum shuttle(スペクトラムシャトル)」を開発しました。◆ 光パ...
スパイキング・ナノオシレーターが量子材料と先進コンピューティングに新たな知見をもたらす(Spiking Nano-oscillators Provide New Insight into Quantum Materials and Advanced Computing) 1700応用理学一般

スパイキング・ナノオシレーターが量子材料と先進コンピューティングに新たな知見をもたらす(Spiking Nano-oscillators Provide New Insight into Quantum Materials and Advanced Computing)

2023-12-18 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)◆カリフォルニア大学サンディエゴ校の科学者たちが、バナジウム二酸化物で作られたナノ振動子がスパイキングすると、独自の種類の同期性を示すことを発見しました。◆これにより、真の乱...
カゴメ金属で起きる自発回転する不思議な電子状態~ナノスケールの永久ループ電流の機構を明らかに~ 1700応用理学一般

カゴメ金属で起きる自発回転する不思議な電子状態~ナノスケールの永久ループ電流の機構を明らかに~

2023-12-15 京都大学田財里奈 基礎物理学研究所助教、山川洋一 名古屋大学講師、紺谷浩 同教授の研究グループは、カゴメ格子構造の金属化合物で創発する新奇な相転移―ナノスケールのループ電流秩序―を解明する理論を発見しました。2019年...
電子経路は集合的な原子振動の磁性を強化する可能性がある(Electronic pathways may enhance collective atomic vibrations’ magnetism) 1700応用理学一般

電子経路は集合的な原子振動の磁性を強化する可能性がある(Electronic pathways may enhance collective atomic vibrations’ magnetism)

2023-12-15 ライス大学◆物質の熱伝導率向上は先進デバイス開発に不可欠であり、そのためには原子の振動であるフォノンの挙動を理解する必要があります。◆ライス大学の研究者は、円運動を示すキラルフォノンと材料の電子帯構造の位相構造との関連...
因果律の壁を越える!次世代量子バッテリーへの挑戦~不確定因果順序が拓く新境地:充電のパラダイムシフトを実証~ 1700応用理学一般

因果律の壁を越える!次世代量子バッテリーへの挑戦~不確定因果順序が拓く新境地:充電のパラダイムシフトを実証~

2023-12-14 東京大学重ね合わせの原理や量子もつれなどの性質を利用したエネルギー貯蔵における最先端の研究として、量子バッテリーは現在注目を集めています。しかし、従来のバッテリーと同様に、量子バッテリーの性能にも限界があり、これは量子...
スピンを薄めることで巨大な磁場応答を実現~反強磁性スピントロニクスへの応用に期待~ 1700応用理学一般

スピンを薄めることで巨大な磁場応答を実現~反強磁性スピントロニクスへの応用に期待~

2023-12-14 東京大学発表のポイント 反強磁性スピンの密度を下げることで巨大な磁場応答を得ることに成功しました。 希釈によるスピン異方性の制御を理論的に解明し実験的に実証しました。 反強磁性体を用いたスピントロニクスにおける効率的な...
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