0403電子応用 「不可能な物質」の融合に成功(Scientists Merge Two “Impossible” Materials Into New Artificial Structure) 2025-04-01 ラトガース大学ラトガース大学の研究チームは、これまで不可能とされていた2種類の合成材料を融合させ、全く新しい量子構造「人工量子サンドイッチ」を作製した。この構造は、空気に触れずに成膜・解析を行う専用マシンで合成され、電... 2025-04-18 0403電子応用
1601コンピュータ工学 量子コンピューティング応用における画期的成果(NUS researchers and alumnus contribute to major quantum computing milestone at JPMorganChase) 2025-04-09 シンガポール国立大学(NUS)NUSの研究者と卒業生が、JPMorganChaseとの共同研究で量子コンピューティングの実用的応用に成功し、『Nature』(2025年3月)に発表されました。商用量子ハードウェアを用い... 2025-04-10 1601コンピュータ工学
1600情報工学一般 高解像度地表面温度観測モデル「GLOSTFM」を開発(Scientists Develop GLOSTFM Model for High-resolution Global Land Surface Temperature Observation) 2025-03-21 中国科学院(CAS)GLOSTFM multi-temporal display based on FY-3D data. (Image by AIR)中国科学院(CAS)の研究者らは、人工知能(AI)と量子コンピュ... 2025-03-27 1600情報工学一般
0106流体工学 量子計算で流体力学の古典的課題に挑戦(Quantum study feels out questions on fluid flow) 2025-03-25 オークリッジ国立研究所(ORNL)ORNL researchers used quantum computing to model the unsteady flow of liquids and gases over... 2025-03-26 0106流体工学
1601コンピュータ工学 「ナノドット」制御により、より鮮明なディスプレイや量子コンピューターの発展が可能に(‘Nanodot’ Control Could Fine-Tune Light for Sharper Displays, Quantum Computing) 2025-03-07 ペンシルベニア州立大学ペンシルバニア州立大学とパリ=サクレー大学の研究チームは、二次元(2D)材料内にナノドットを埋め込むことで、発光の色や周波数を制御できることを発見した。研究では、モリブデンジセレニド(MoSe₂)... 2025-03-08 1601コンピュータ工学
0403電子応用 新しい「Ocelot」チップが量子コンピューティングの進展を促進(New Ocelot Chip Makes Strides in Quantum Computing) 2025-02-27 カリフォルニア工科大学 (Caltech)カリフォルニア工科大学(Caltech)とAmazon Web Services(AWS)の研究チームは、量子コンピューティングにおけるエラーを低減する新しい量子チップ「Oce... 2025-02-28 0403電子応用
1700応用理学一般 新しい2D材料の開発(Unlocking opportunities to create new designer 2D materials with a twist) 2025-02-24 シンガポール国立大学(NUS)シンガポール国立大学(NUS)の化学者チームは、2次元(2D)材料の新たな設計手法を開発しました。この手法では、2枚の2D材料を特定の角度で重ね合わせることで、電子特性を精密に制御できます... 2025-02-25 1700応用理学一般
0106流体工学 量子コンピューティングによる流体力学シミュレーションの向上(Flow Across Scales with a Quantum Computing Boost) 2025-01-17 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)太平洋北西国立研究所(PNNL)は、量子コンピューティングを活用して、複雑な流体力学問題のモデリングを向上させる研究を進めています。従来の計算手法が扱いにくい流体の微小... 2025-01-18 0106流体工学
1700応用理学一般 近接効果: 先端材料が新たな特性を獲得する方法(Proximity effect: Method allows advanced materials to gain new property) 2025-01-08 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、強誘電体材料を用いて、隣接する非強誘電体材料に強誘電性を誘発する「近接強誘電効果」を実証しました。この手法により、化学組成を変更せずに材... 2025-01-09 1700応用理学一般
1701物理及び化学 新種の粒子を発見、量子力学を一歩前進させる可能性(Discovery of new class of particles could take quantum mechanics one step further) 2025-01-08 ブラウン大学ブラウン大学の研究チームは、新たな量子粒子「分数励起子」を発見しました。これは、分数電荷を持つ準粒子が対を成して形成されるもので、従来のボソンやフェルミオンとは異なる特性を示します。この発見は、量子物理学の... 2025-01-09 1701物理及び化学
1601コンピュータ工学 量子コンピューティングのためのトポロジカル超伝導体を開発(Researchers advance topological superconductors for quantum computing) 2023-09-20 オークリッジ国立研究所(ORNL)As part of the Quantum Science Center headquartered at ORNL, Robert Moore probes the interfa... 2023-09-21 1601コンピュータ工学
1700応用理学一般 電子相関を利用してトポロジカル材料を制御する物理学者たち(Physicists use ‘electron correlations’ to control topological materials) 強い電子間相互作用により、トポロジカル状態のオン・オフが可能になったStrong electron interactions allow topological state to be switched on and off2022-10-... 2022-10-12 1700応用理学一般