NTT、空間分割多重技術を用いた伝送容量拡大と消費電力低減の両立に成功
October, 4, 2023, 東京--
日本電信電話株式会社(NTT)は、増幅用光ファイバに12コアを高密度に配置したマルチコア構造を用い、主要な通信波長帯であるC帯において世界で初めてマルチコア一括増幅による、伝送容量拡大と省エネルギー化を両立した。 この成 […]
October, 3, 2023, Washington--
Yale大学の研究チームは、スペクトルの紫外線(UV)および可視領域で動作し、記録的な低UV光損失を示すチップベースフォトニック共振器を実現した。 新しい共振器は、UVフォトニック集積回路(PIC)設計のサイズ、複雑さ、 […]
September, 29, 2023, Texas--
テキサスA&M大学(Texas A&M University College of Engineering)の研究者は、国立衛生研究所(NIH)からの約300万ドルの助成金により、小児患者の投薬管理に変革 […]
September, 29, 2023, Sydney--
シドニー大学の生物医学エンジニアは、ケンブリッジ大学とハーバード大学の科学者と協力して、タンパク質凝集体がナノスケールでどのように形成されるかをモニタするための高度な光学技術を開発した。 脳および神経系に影響を及ぼす多く […]
September, 29, 2023, Cambridge--
新しい技術により、必要な場所でペロブスカイトナノ結晶が生成されるため、非常に繊細な材料をナノスケールデバイスに統合できる。 ハロゲン化物ペロブスカイトは、その優れた光電子特性と、高性能太陽電池、LEDs、レーザなどのデバ […]
September, 28, 2023, 京都/広島--
京都大学高分子化学専攻の大北英生教授、広島大学大学院先進理工系科学研究科の尾坂格教授、斎藤慎彦助教、大阪大学大学院工学研究科の佐伯昭紀教授らの共同研究チームは、発電材料であるπ共役ポリマがアモルファスでありながら有機薄膜 […]
September, 28, 2023, 仙台--
理化学研究所と東北大学k研究チームは、カールスルーエ工科大学(KIT)量子材料科学研究所のロルフ・ハイト副所長との国際共同研究で、新たな絶対圧力スケール(状態方程式)を決定し、それに基づいて、地球の核の化学組成に変更を迫 […]
September, 28, 2023, 東京--
東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所/大阪大学 接合科学研究所の伊澤誠一郎准教授(科学技術振興機構(JST)さきがけ研究者兼務)、富山大学の森本勝大准教授、静岡大学の藤本圭佑助教らの研究グループは、乾 […]
September, 27, 2023, Washington--
ワシントン大学の研究者は、降下中に折りたたまれた状態に「スナップ」することで、空中を移動する方法を変更できる小型ロボットデバイスを開発した。 これらの「マイクロフライヤ」がドローンから落とされると、Miura-ori折紙 […]
液体金属とレーザアブレーションを利用し伸縮可能微小アンテナ作製
September, 27, 2023, Washington--
西安交通大学(Xi’an Jiaotong University)の研究者は、ヒドロゲルと液体金属から小さな伸縮性アンテナを製造するための新しい方法を開発した。 アンテナは、ウェアラブルで柔軟なワイヤレス電子デバイスに使 […]
September, 27, 2023, Washington--
ウェアラブル光学デバイスは、産後出血を検出するための有望性を示している。 ワシントン大学の研究者は、分娩中または出産後の出血を早期に検出するためのウェアラブル光学デバイスを開発した。この深刻な大量出血は、緊急事態になる前 […]
September, 27, 2023, Chalmers--
マイクロコムは、太陽系外の惑星を発見し、体内の新しい病気を追跡するのに役立つ。しかし、現在のマイクロコムは非効率であり、その潜在能力を最大限に発揮することができない。 今回、スウェーデンのチャルマース工科大学( Chal […]
September, 26, 2023, San Diego--
シンガポールにあるMITの研究企業、シンガポール-MIT研究技術同盟(SMART)のDisruptive & Sustainable Technologies for Agricultural Precision […]
September, 26, 2023, 和光--
理化学研究所(理研)の共同研究グループは、「アイスコアレーザ融解サンプラー(Laser Melting Sampler:RIKEN-LMS)」と名付けた装置を開発した。 これは、レーザ融解によってアイスコアから水試料の採 […]
Fraunhofer ILT統合センサ技術、積層造形の次のステップ
September, 25, 2023, Archen--
FraunhoferILTレーザ技術研究所は、フランクフルト・アム・マインのformnextにあるFraunhoferジョイントスタンドで積層造形技術の最新研究成果を発表する。 中でも、アーヘンのエンジニアは、コンポーネ […]
September, 21, 2023, Berlin--
マインツ大学(Mainz University)とベルリンのフンボルト大学(Humboldt-Universität zu Berlin)の研究者は、これまで知られていなかった電気シナプスの機能を明らかにし、昆虫の羽ばた […]
September, 21, 2023, Cambridge--
非接触レーザ超音波は、MRIやCTに匹敵する機能を提供するが、自動化されたポータブルプラットフォームで、大幅に低コストである。 マサチューセッツ総合病院(MGH)超音波研究移転センタ(CURT)のMITリンカーン研究所の […]
September, 20, 2023, Cabmbridge--
ごく一部のガン患者では、医師はガンがどこから発生したのかを特定できない。このため、多くの抗ガン剤が通常特定の種類のガンに対して開発されていることから、そうした患者の治療法選択が著しく難しくなる。 MITとDana-Far […]
September, 19, 2023, Chicago--
UChicagoの研究者は、コロイド量子ドットを使用して赤外光を作る方法を実証した。研究者によると、この方法は大きな可能性を示している。ドットは、実験がまだ初期段階にあるにもかかわらず、既存の従来法と同じくらい効率的であ […]
September, 15, 2023, Jacksonville--
ベルギーの5つの企業と研究センタがAstroCardiaプロジェクトに協力している。そのプロジェクトで、心臓の健康を改善することを彼らのミッションにしている。また、非常に特別な場所、つまり宇宙でそれを実行しようとしている […]
September, 15, 2023, Sydney--
研究チームは、合金と3Dプリンティングプロセス設計を統合することにより強力で張力がかかって脆くない新しい種類のチタン合金を作製した。 Natureに掲載されたこのブレークスルーは、チタン合金の用途を拡大し、持続可能性を向 […]
FraunhoferIWS水中でのレーザ切断にグリーンレーザ利用
September, 15, 2023, Dresden--
FraunhoferIWS材料・ビーム技術研究所は、レーザを水中で特に効率的で環境に優しく、省エネの切削工具として使用するための技術的アプローチを発見した。 水面下で鉄鋼や金属の切断するために、FraunhoferIWS […]
September, 15, 2023, Washington--
ドイツの物理学者は、金属表面からの光誘起電子放出をアト秒精度で初めて制御し測定した(Nature、doi:10.1038 / s41586-023-05839-6)。 チームは、レーザベースの技術が光電効果を支える量子力 […]
September, 14, 2023, Jacksonville--
EUが資金提供するプロジェクトは、重症患者の微小血管の健康状態を監視するポータブルで非侵襲的なリアルタイムフォトニクスプラットフォームの開発に成功し、2年半後に終了する。 集中治療室(ICU)に入院した患者を対象とした数 […]
September, 13, 2023, San Diego--
カリフォルニア大学サンディエゴ校(UC San Diego)の研究者は、水から汚染物質をきれいにするための持続可能で環境に優しいソリューションを提供できる新しいタイプの材料を開発した。 「改良生物材料」と呼ばれるこの構造 […]
September, 13, 2023, Rochester--
国際的な研究者チームは、内耳に薬物を送達する新しい方法を開発した。 この発見は、脳内の体液の自然な流れを利用し、わずかに分かっている蝸牛へのバックドアを採用することで可能だった。内耳の有毛細胞を修復する遺伝子治療を行うた […]
September, 13, 2023, Jacksonville--
次世代宇宙経済のための宇宙インフラのリーダー、Redwire Corporationは、国際宇宙ステーション(ISS)のアップグレードされた3Dバイオファブリケーションファシリティ(BFF)を使用して、軌道上で初のヒト膝 […]
アミロイドβはラット睡眠中に脳髄液を送る繊毛の動きを鈍らせる
September, 12, 2023, 金沢--
「アミロイドβ」は神経毒性作用を持ちアルツハイマー病を引き起こす要因の一つと考えられている。このアミロイドβが睡眠中の脳髄液を送る繊毛の動きを鈍らせ、同時にアミロイドβ自身の神経毒性を増悪させることを金沢工業大学の辰巳仁 […]
September, 12, 2023, 和光--
理化学研究所(理研)の共同研究グループは、ホタル由来の発光遺伝子を導入し、異なる波長で非常に明るく発光する2種の新しいマウス系統を開発し、生体深部組織の発光イメージング(BLI)を飛躍的に改善させた。 研究成果は、生体深 […]
September, 12, 2023, 東京--
東京大学大学院と他の研究機関で構成される研究グループは、タイヤゴムをサンプルとし、標識することなく、タイヤゴムに使用されるフィラーの一つであるカーボン微粒子と高分子の動く様子を、世界最高速度890ナノ秒(ns)の時間分解 […]