0110情報・精密機器

神経血管カップリングを可視化する新型顕微鏡を開発(Researchers Develop New Microscope for Neurovascular Coupling Imaging) 0110情報・精密機器

神経血管カップリングを可視化する新型顕微鏡を開発(Researchers Develop New Microscope for Neurovascular Coupling Imaging)

2025-07-24 中国科学院(CAS)中国科学院・深圳先端技術研究院のチームが、新型ハイブリッド顕微鏡「LiTA-HM」を開発。覚醒マウスの全脳皮質における神経活動と微小血管の動態を、6μm解像度・広視野で同時かつ高速に可視化可能とした...
水のシミュレーション手法に潜む誤差を確認(Researchers confirm method used in water simulations can cause errors) 0110情報・精密機器

水のシミュレーション手法に潜む誤差を確認(Researchers confirm method used in water simulations can cause errors)

2025-07-09 オークリッジ国立研究所(ORNL)Water is the most prevalent component of biomolecular simulations — from protein ensembles t...
超極小サイズに閉じ込めた光によって物質表面を原子スケールで観察~散乱型近接場光顕微鏡で1ナノメートルの分解能を実現~ 0110情報・精密機器

超極小サイズに閉じ込めた光によって物質表面を原子スケールで観察~散乱型近接場光顕微鏡で1ナノメートルの分解能を実現~

2025-07-17 分子科学研究所マックス・プランク協会フリッツ・ハーバー研究所などの研究チーム(自然科学研究機構分子科学研究所、スペインCIC NanoGUNE)が、散乱型近接場光顕微鏡(s-SNOM)で世界最高の1ナノメートルの空間分...
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分子の秘密を解明する研究(Unraveling molecular secrets) 0110情報・精密機器

分子の秘密を解明する研究(Unraveling molecular secrets)

2025-07-11 カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)カリフォルニア大学アーバイン校(UC Irvine)のクマール・ウィクラマシンゲ教授が発明した「光誘起力顕微鏡(PiFM)」は、分子レベルの化学組成や空間構造をナノメートル精度で...
ダイバーが操作する顕微鏡がサンゴの隠れた生態を解明する(Diver-Operated Microscope Brings Hidden Coral Biology into Focus) 0110情報・精密機器

ダイバーが操作する顕微鏡がサンゴの隠れた生態を解明する(Diver-Operated Microscope Brings Hidden Coral Biology into Focus)

2025-07-03 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)An image of Montipora coral polyps taken by the BUMP microscope, a new instrument devel...
学生が点字プリンターを開発、非営利団体へ提供(Students create braille printer for local nonprofit) 0110情報・精密機器

学生が点字プリンターを開発、非営利団体へ提供(Students create braille printer for local nonprofit)

2025-06-26 ジョンズ・ホプキンス大学(JHU)Image credit: Will Kirk / Johns Hopkins Universityジョンズ・ホプキンズ大学の工学部学生チームが、様々な素材に点字を刻印できるポータブル...
光格子時計で世界最先端の精度を達成(China Achieves World-leading Precision in Optical Lattice Clocks) 0110情報・精密機器

光格子時計で世界最先端の精度を達成(China Achieves World-leading Precision in Optical Lattice Clocks)

2025-06-10 中国科学院(CAS)The setup of the NTSC SrII optical lattice clock (Imaged by NTSC)中国科学院国家授時センター(NTSC)の常紅(CHANG Hong)...
レーザー加工を従来比100万倍高速化~半導体分野におけるガラスの微細加工に革新~ 0110情報・精密機器

レーザー加工を従来比100万倍高速化~半導体分野におけるガラスの微細加工に革新~

2025-06-12 東京大学東京大学大学院工学系研究科の伊藤佑介講師らとAGCは、ガラスなど透明素材を従来の100万倍高速で超精密に加工する手法、「ベッセルTSL加工法」を開発しました。レーザーの時間波形(鋭いピコ秒パルス+低強度マイクロ...
メタラーニングを活用した反射格子ライトシート顕微鏡を開発(Dong Li’s team and collaborators develop meta-learning-empowered reflective lattice light-sheet virtual structured illumination microscopy) 0110情報・精密機器

メタラーニングを活用した反射格子ライトシート顕微鏡を開発(Dong Li’s team and collaborators develop meta-learning-empowered reflective lattice light-sheet virtual structured illumination microscopy)

2025-05-28 清華大学Fig. 1 Demonstration of rapid five-dimensional super-resolution live-cell imaging using Meta-rLLS-VSIM清華大...
新環境センシング技術が200m超の障害物検出を実現(New environment perception sensors from VTT and Tooltech improve transport safety) 0110情報・精密機器

新環境センシング技術が200m超の障害物検出を実現(New environment perception sensors from VTT and Tooltech improve transport safety)

2025-05-26 フィンランド技術研究センター(VTT)mage 2. Experts are checking the equipment's visual range and operational performance.フィンラ...
3D X線顕微鏡を小型研究室に導入(Synchrotron in a closet: Bringing powerful 3D X-ray microscopy to smaller labs) 0110情報・精密機器

3D X線顕微鏡を小型研究室に導入(Synchrotron in a closet: Bringing powerful 3D X-ray microscopy to smaller labs)

2025-04-29 ミシガン大学ミシガン大学の研究チームは、従来は大型シンクロトロン施設でしか実現できなかった3次元X線回折(3DXRD)技術を、一般研究室でも利用可能にする装置「Lab-3DXRD」を開発した。この装置は液体金属ジェット...
世界の時刻を守る新型原子泉時計「NIST-F4」公開(New Atomic Fountain Clock Joins Elite Group That Keeps the World on Time) 0110情報・精密機器

世界の時刻を守る新型原子泉時計「NIST-F4」公開(New Atomic Fountain Clock Joins Elite Group That Keeps the World on Time)

2025-04-28 米国国立標準技術研究所 (NIST)米国標準技術研究所(NIST)の科学者たちは、新たなセシウム原子泉時計「NIST-F4」を開発し、世界でも最も正確な時計の一つとして認定申請を行った。NIST-F4は、1967年以来...
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