非線形光学

2026年フォトニック技術のトレンド分析――小型化・知能化・動的制御・新材料が切り拓く次世代光技術 0403電子応用

2026年フォトニック技術のトレンド分析――小型化・知能化・動的制御・新材料が切り拓く次世代光技術

2026-09-09 Tii研究所はじめに2026年に報告された11件のフォトニック技術研究を俯瞰すると、フォトニクスは「光を伝える技術」から、「光を材料・構造・アルゴリズムによって積極的に設計し、計算・通信・センシング・量子技術へ統合する...
新しいデバイス設計がフォトニクス・量子技術を小型化する可能性(New Device Design Could Miniaturize Photonics, Quantum Technologies) 0403電子応用

新しいデバイス設計がフォトニクス・量子技術を小型化する可能性(New Device Design Could Miniaturize Photonics, Quantum Technologies)

2026-09-03 ハーバード大学ハーバード大学などの研究チームは、人工的に設計した半導体多重量子井戸とメタサーフェスを一体化し、光の非線形周波数変換を大幅に高める小型光デバイスを開発した。ガリウムヒ素(GaAs)とアルミニウム・ガリウム...
機能性デバイスにつながる新たなドミノ型相転移機構を発見(Scientists Discover Novel Domino-Like Phase Transformation Mechanism with Implications for Functional Devices) 0703金属材料

機能性デバイスにつながる新たなドミノ型相転移機構を発見(Scientists Discover Novel Domino-Like Phase Transformation Mechanism with Implications for Functional Devices)

2026-07-06 中国科学院(CAS)中国科学院金属研究所のCHEN Xingqiu教授、SUN Yan教授らの研究チームは、単層二テルル化モリブデン(MoTe₂)において、従来のマルテンサイト変態とは異なる新しい「ドミノ型」相転移機構...
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水分子を「センサー」とした高感度非接触電界計測手法を実証――赤外活性を活用し、分子密度未知の環境への適用を可能に―― 1701物理及び化学

水分子を「センサー」とした高感度非接触電界計測手法を実証――赤外活性を活用し、分子密度未知の環境への適用を可能に――

2026-05-21 東京大学東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究グループは、水分子そのものを「センサー」として利用し、極めて微弱な電界を非接触で高感度計測する新手法を実証した。研究では、可視光検出型電界誘起コヒーレントアンチストークス...
オングストロームスケール極薄分子膜の高感度直接ラマン分光を実現 ― プラズモン電場増強や電子共鳴に頼らない表面・界面非線形ラマン計測の革新 ― 1701物理及び化学

オングストロームスケール極薄分子膜の高感度直接ラマン分光を実現 ― プラズモン電場増強や電子共鳴に頼らない表面・界面非線形ラマン計測の革新 ―

2026-05-08 分子科学研究所分子科学研究所の杉本敏樹グループは、プラズモン電場増強や電子共鳴に依存せず、オングストロームスケール(1 nm以下)の極薄分子膜を高感度で直接観測できる新しい非線形コヒーレントラマン分光法を開発した。従来...
チップ上で紫外光を生成する新型フォトニクスデバイス(Ultraviolet Light That Fits on a Chip) 0403電子応用

チップ上で紫外光を生成する新型フォトニクスデバイス(Ultraviolet Light That Fits on a Chip)

2026-04-23 ハーバード大学米ハーバード大学 工学・応用科学部(SEAS)の研究チームは、紫外線(UV)光をチップ上で生成・制御できる新しいフォトニクス技術を開発した。従来、UV光は大型装置が必要で小型集積化が困難だったが、本研究で...
極限的な光強度増幅の新手法を解明(Scientists unlock new route to extreme light intensification) 0403電子応用

極限的な光強度増幅の新手法を解明(Scientists unlock new route to extreme light intensification)

2026-04-22 英国研究イノベーション機構(UKRI)UK Research and Innovationの支援を受けた研究で、極限的な光強度増強を実現する新手法が開発された。研究チームは、ナノ構造材料と精密設計された光共振構造を組み...
高性能フォトニックチップ開発への道を切り拓く研究(PKU researchers pave the way toward high-performance photonic chips) 0403電子応用

高性能フォトニックチップ開発への道を切り拓く研究(PKU researchers pave the way toward high-performance photonic chips)

2026-04-16 北京大学(PKU)北京大学の北京大学とAalto Universityの研究チーム(肖雲峰・孫志培ら)は、ファンデルワールス(vdW)材料を用いた高性能フォトニックチップ実現に向けた汎用ナノ加工技術を開発し、『Natu...
任意波長レーザーをオンチップで生成する技術(Any Color You Like: NIST Scientists Create ‘Any Wavelength’ Lasers in Tiny Circuits for Light) 0403電子応用

任意波長レーザーをオンチップで生成する技術(Any Color You Like: NIST Scientists Create ‘Any Wavelength’ Lasers in Tiny Circuits for Light)

2026-04-15 米国国立標準技術研究所(NIST)米国のNational Institute of Standards and Technology(NIST)の研究者らは、極小回路上で任意の波長を生成できる新しいレーザー技術を開発し...
深紫外光用途に有望な新しい硫酸塩結晶を6種開発(Researchers Develop Six New Sulfate Crystals with Enhanced DUV Birefringence) 1701物理及び化学

深紫外光用途に有望な新しい硫酸塩結晶を6種開発(Researchers Develop Six New Sulfate Crystals with Enhanced DUV Birefringence)

2025-11-14 中国科学院(CAS)中国科学院・新疆理化技術研究所の研究チームは、深紫外(DUV)領域で高複屈折性を示す新規硫酸塩結晶を6種類開発した。硫酸塩は広いエネルギーギャップを持つためDUV光学材料として有望だが、四面体の低い...
従来よりも1000倍強い水の中での「白色光」発生を実現~水中スーパーコンティニューム生成に新原理~ 0402電気応用

従来よりも1000倍強い水の中での「白色光」発生を実現~水中スーパーコンティニューム生成に新原理~

2025-11-11 分子科学研究所分子科学研究所の杉本グループは、水中での白色光(スーパーコンティニューム光)の強度を従来の約1000倍に高める新原理を発見した。レーザー光を水中に照射すると広帯域光が生成されるが、これまでは散乱損失が大き...
III-V半導体の電気光学特性を向上 (Boosting Electro-Optic Performance in III-V Semiconductors) 0400電気電子一般

III-V半導体の電気光学特性を向上 (Boosting Electro-Optic Performance in III-V Semiconductors)

2025-03-11 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB)Photo Credit Haochen Wang, ChuanNan Li, Van de Walle group Concept illustration of th...
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