0110情報・精密機器

サブミリ秒の時間分解能で 4次元X線CTの原理実証に成功 ~実材料の学術研究から産業応用への波及効果に期待~ 0110情報・精密機器

サブミリ秒の時間分解能で 4次元X線CTの原理実証に成功 ~実材料の学術研究から産業応用への波及効果に期待~

2023-07-11 東北大学〇国際放射光イノベーション・スマート研究センター/多元物質科学研究所 教授 矢代航【発表のポイント】 1ミリ秒(1000分の1秒)よりも短い時間スケールには、人類がこれまで知らなかった様々な現象が潜んでいると期...
顕微鏡技術を組み合わせて、より強力なイメージング装置を開発(Microscopy Techniques Combine to Create More Powerful Imaging Device) 0110情報・精密機器

顕微鏡技術を組み合わせて、より強力なイメージング装置を開発(Microscopy Techniques Combine to Create More Powerful Imaging Device)

2023-06-29 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究チームは、新しい類型の顕微鏡を開発し、生命を構成する分子を視覚化することをより容易にしました。BonFIREと呼ばれるこの顕微鏡は...
世界最小のワイングラスを3Dプリンターで製作(Researcher 3D prints world’s smallest wineglass with new method) 0110情報・精密機器

世界最小のワイングラスを3Dプリンターで製作(Researcher 3D prints world’s smallest wineglass with new method)

2023-06-20 スウェーデン王立工科大学(KTH)◆スウェーデンのKTHロイヤル工科大学の研究者たちは、3Dプリント技術を使用して世界最小のワイングラスを作成しました。このワイングラスは肉眼ではほとんど区別できず、リムの幅は人間の髪の...
ad
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、...
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...
ad
タイトルとURLをコピーしました