0110情報・精密機器

カメラと慣性計測装置を利用した頑健な位置姿勢推定システムを開発~簡易なセンサーで高精度に位置姿勢を推定~ 0110情報・精密機器

カメラと慣性計測装置を利用した頑健な位置姿勢推定システムを開発~簡易なセンサーで高精度に位置姿勢を推定~

2023-05-29 産業技術総合研究所ポイント カメラと慣性計測装置(IMU)を用いた位置姿勢推定システムL-C*を開発 3次元地図とカメラ画像の見えを照合しカメラの位置姿勢を高精度に推定、さらにIMUを組み合わせて計算負荷を1/30まで...
光の限界を超える:オングストローム分解能の蛍光顕微鏡観察(Beyond the limits of light:Ångström-resolution fluorescence microscopy) 0110情報・精密機器

光の限界を超える:オングストローム分解能の蛍光顕微鏡観察(Beyond the limits of light:Ångström-resolution fluorescence microscopy)

2023-05-25 ミュンヘン大学(LMU)◆ドイツのLMUとMPIBの研究グループが、蛍光顕微鏡の解像度をÅngströmスケールまで向上させる革新的な技術「RESI」を開発しました。この手法は、DNA-PAINTを活用して超解像を実現...
新発見:3Dプリントされた強誘電体材料が大腸菌を含む有害菌を除去する(New breakthrough: 3D printed ferroelectric materials eliminate harmful bacteria including E coli) 0110情報・精密機器

新発見:3Dプリントされた強誘電体材料が大腸菌を含む有害菌を除去する(New breakthrough: 3D printed ferroelectric materials eliminate harmful bacteria including E coli)

2023-04-06 バース大学バース大学とアルスター大学の研究チームが、新たなマルチマテリアル3Dプリンティングプロセスを用いて、抗菌特性を持つ医療用インプラントを製造する方法を開発しました。この手法により、感染リスクを減らすことができ、...
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フェムト秒レーザーGHzバーストモードアブレーション~単結晶シリコン基板のレーザー加工速度を23倍向上~ 0110情報・精密機器

フェムト秒レーザーGHzバーストモードアブレーション~単結晶シリコン基板のレーザー加工速度を23倍向上~

2023-04-11 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 先端レーザー加工研究チームの杉岡 幸次 チームリーダー、小幡 孝太郎 研究員らの共同研究チームは、フェムト秒レーザー加工において、ギガヘルツ(GHz、1GHzは1...
ガス流量の新しい測定方法を探る(Sounding Out a New Way to Measure Gas Flow) 0110情報・精密機器

ガス流量の新しい測定方法を探る(Sounding Out a New Way to Measure Gas Flow)

NISTの研究者は、音響波で気体を「くすぐり」、容器から出る速さを測定している。NIST researchers “tickle” a gas with acoustic waves to measure how fast it exits...
ハニー、3Dプリント、つまりデザートの準備ができたよ。(Honey, the 3D print–I mean, dessert–is ready!) 0110情報・精密機器

ハニー、3Dプリント、つまりデザートの準備ができたよ。(Honey, the 3D print–I mean, dessert–is ready!)

コロンビア大学のエンジニアが、3Dプリントによる食品技術の利点と欠点を探ります。Columbia Engineers explore the benefits and drawbacks of 3D-printed food technol...
ギガピクセル3D顕微鏡が、かつてないほど精細に生命をとらえる(Gigapixel 3D Microscope Captures Life in Unprecedented Detail) 0110情報・精密機器

ギガピクセル3D顕微鏡が、かつてないほど精細に生命をとらえる(Gigapixel 3D Microscope Captures Life in Unprecedented Detail)

2023-03-20 デューク大学(Duke)デューク大学のロアーク・ホーストマイヤー助教授(生体医工学)らの研究チームは、54個のレンズを使って、ゼブラフィッシュやミバエなどの小さな生き物の高速3D、ギガピクセル画像を作成する顕微鏡を開発...
研究者ら、AIを活用した新たな積層造形改善手法を発表(Researchers unveil new AI-driven method for improving additive manufacturing) 0110情報・精密機器

研究者ら、AIを活用した新たな積層造形改善手法を発表(Researchers unveil new AI-driven method for improving additive manufacturing)

X線と機械学習で、プリント部品の生産を進化させるUsing X-rays and machine learning to advance the production of printed parts2023-03-09 アルゴンヌ国立研究...
光の波長変換を活用した超高速赤外分光法を開発 ――より多く、より速く、分子振動情報を収集する 0110情報・精密機器

光の波長変換を活用した超高速赤外分光法を開発 ――より多く、より速く、分子振動情報を収集する

2023-03-04 東京大学橋本 和樹(フォトンサイエンス研究機構 特任研究員※研究当時)井手口 拓郎(フォトンサイエンス研究機構 准教授)発表のポイント 1000点のスペクトル点数をもつ赤外分光スペクトルを毎秒1000万回測定可能な超高...
パンケーキサイズの平らなメタレンズが、工学的に初めて月面を映し出す(Flat, pancake-sized metalens images lunar surface in an engineering first) 0110情報・精密機器

パンケーキサイズの平らなメタレンズが、工学的に初めて月面を映し出す(Flat, pancake-sized metalens images lunar surface in an engineering first)

ペンシルベニア州立大学主導の研究チームが、遠くの天体を撮影できる超薄型のコンパクトなメタレンズ望遠鏡を初めて製作Penn State-led research team creates the first ultrathin, compac...
LLNL研究者、金属3Dプリント部品のリアルタイム欠陥検出法を開発(LLNL researchers develop method for real-time defect detection in metal 3D-printed parts) 0110情報・精密機器

LLNL研究者、金属3Dプリント部品のリアルタイム欠陥検出法を開発(LLNL researchers develop method for real-time defect detection in metal 3D-printed parts)

2023-03-01 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)アメリカのローレンスリバモア国立研究所(LLNL)の研究者たちは、3Dメタルレーザー造形(LBPF)による金属格子構造物の欠陥を検出・予測する方法を開発した。彼らは、監視、画像技...
プラスチックの劣化状態を非破壊分析するシステムを開発~結晶の厚みと結晶中の高分子らせんの数を同時計測~ 0110情報・精密機器

プラスチックの劣化状態を非破壊分析するシステムを開発~結晶の厚みと結晶中の高分子らせんの数を同時計測~

2023-02-28 産業技術総合研究所ポイント 2種の光を組み合わせることでプラスチックの結晶構造を精密に分析 劣化による結晶の厚みの増加をX線で、高分子鎖のらせん形状の変化を近赤外光で検出 プラスチック製品の劣化機構を解明する新しいツー...
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