NTTとNokia、IOWN APNにより動的経路変更可能なモバイルフロントホール実証成功
February, 5, 2024, 東京--
日本電信電話株式会社(NTT)は、IOWN Global Forum※1でアーキテクチャ検討を行っているIOWN オールフォトニクス・ネットワーク(All-Photonics Network、APN)を5G Radio […]
February, 2, 2024, Freiburg--
量子磁力計は、強磁性体の微小な損傷を検出して可視化することができる。航空宇宙技術や自動車産業では、システムや材料の弾力性と安全性を大幅に向上させるのに役立つ。この結論は、最近完成したFraunhoferライトハウスプロジ […]
ラマン分析で巨大球状凝固物から約1000万年前の有機物を確認
February, 1, 2024, 大阪--
関西学院大学などの研究チームが発表した共同研究論文「Visualization and identification of components in a gigantic spherical dolomite conc […]
January, 31, 2024, London--
高コストの弾薬への依存を減らしながら、英国軍をより正確に強化できる軍用レーザが、次のマイルストーンに到達した。 国防省(MOD)のヘブリディーズ諸島(Hebrides Range)での試験中、DragonFireレーザ指 […]
January, 31, 2024, 大阪--
大阪大学大学院などの研究チームは、光照射により発生する力(光圧)を計る顕微鏡(光誘起力顕微鏡)を用いて、単一分子の中で電子が複雑に歪む様子を1ナノメートル(nm)以下の分解能で画像化することに世界で初めて成功した。 基板 […]
January, 30, 2024, Cambridge--
ケンブリッジ大学の研究者は、機械学習(ML)を使用して、多くのデスクトップアプリケーションで使用されるホットキーに類似した「HotGestures」を開発した。 HotGesturesを使用すると、ユーザはメニューを操作 […]
回転するメタサーフェスを使用してコンパクトな熱画像システム作成
January, 30, 2024, Washington--
パデュー大学の研究チームは、メタ光学デバイスを使用して熱画像を実行する新しい技術を開発した。 このアプローチは、画像化された物体に関するより豊富な情報を提供し、自律航法、セキュリティ、サーモグラフィー、医用画像、リモート […]
新開発の量子もつれ光源により、世界最大の超広帯域量子赤外分光を実現
January, 29, 2024, 京都--
京都大学電子工学専攻の田嶌俊之 特定研究員、向井佑 同助教、岡本亮 同准教授、竹内繁樹 同教授らの研究グループは、島津製作所の徳田勝彦 主任研究員らの研究グループと共同で、波長2μm~5μmという広い波長域で赤外光子を発 […]
NTTと日大、通信波長の光に共鳴する電子とGHz超音波のハイブリッド状態を実現
January, 29, 2024, 東京--
日本電信電話株式会社(NTT)と日本大学(日本大学)は、通信波長の光に共鳴する希土類元素を添加した超音波素子を作製することにより、数ミリ秒の長い寿命を持つ光励起電子とギガヘルツ超音波のハイブリッド状態を生成することに成功 […]
レーザを使用して3Dプリントされた鋼を「加熱して叩く」ことで、コスト削減
January, 29, 2024, Cambridge--
ケンブリッジ大学を含む研究チームは、コストを削減し、資源をより効率的に利用するのに役立つ、金属を3Dプリントする新しい方法を開発した。 この方法は、金属3Dプリンティングのコスト削減に役立ち、さらに金属製造業界の持続可能 […]
January, 26, 2024, Lausanne--
EPFLとMax Planckの研究チームは、非線形光学系と電子顕微鏡法を融合させ、材料研究と電子ビームの制御における新しい能力を利用可能にした。 光が物質を透過すると、予測不能な動作をすることがよくある。この現象は「非 […]
January, 25, 2024, 東京--
東京大学大学院工学系研究科の紺野峻矢大学院生(研究当時)及びアサバナント ワリット助教、古澤明教授らの研究チーム、情報通信研究機構(NICT)、理化学研究所、チェコ共和国のPalacký UniversityのPetr […]
January, 25, 2024, Lausanne--
EPFLの科学者は、生物学的ナノポアとディープラーニングを使用してタンパク質修飾を検出し、疾患診断に新たな道を開く画期的な方法を発表した。 細胞の主力であるタンパク質は、合成後に様々な修飾を受ける。“post-trans […]
January, 24, 2024, Los Alamos--
「Blackout Diffusion」と呼ばれる新しい革新的な人工知能(AI)フレームワークは、完全に何もない画像から画像を生成する。その機械学習アルゴリズムは、他の生成拡散モデルとは異なり、スタートするために「ランダ […]
無毒QD、民生用エレクトロニクスCMOS SWIR画像センサ道を開く
January, 23, 2024, Barcelona--
ICFOとQurvの研究者は、無毒のコロイド量子ドット(QD)をベースにした新しい高性能短波赤外線(SWIR)イメージセンサを製作した。 Nature Photonics誌に掲載された研究で、研究チームは、相補型金属酸化 […]
January, 22, 2024, つくば--
NIMSは、電子線をパルス化した特殊な走査透過電子顕微鏡と独自の精密温度測定技術により、熱の伝搬経路や動きを観察できる新たなナノスケール熱輸送観察法を開発した。 近年、省エネルギーや再エネルギー化の観点から、排熱を電気に […]
January, 22, 2024, つくば--
産業技術総合研究所(産総研)分析計測標準研究部門 非破壊計測研究グループ 李志遠 上級主任研究員、叶嘉星主任研究員、同研究部門 遠山暢之 副研究部門長は、株式会社 CORE技術研究所(CORE技研)小椋紀彦研究員((兼) […]
January, 22, 2024, Okanagan--
ブリティッシュコロンビア大学(UBCO)の研究チームは、次世代のワイヤレス技術への道を切り開こうとしている。 通信技術の新しい波が急速に近づいており、UBCオカナガンの研究チームは次世代モバイルネットワークを構成する方法 […]
January, 19, 2024, Houston--
光による全分子振動はメラノーマ細胞の膜を破裂させる可能性がある。 ビーチ・ボーイズの象徴的なヒット・シングル“Good Vibrations”は、まったく新しい意味を持つようになった。ライス大学の科学者と共同研究者が最近 […]
January, 19, 2024, 京都--
京都大学電子工学専攻の掛谷一弘准教授、宮本将志修士課程院生ら、産業技術総合研究所量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターの辻本学主任研究員らの研究グループは、ビスマス系高温超伝導体を用いた超伝導テラヘルツ光源 […]
Hollister Labが軟部組織工学用の3Dプリンティングを開発
January, 19, 2024, Atlanta--
ジョージア工科大学(Georgia Tech)の研究者、Scoot Hollisterの研究室で作くられた3Dプリントされた医療機器により、今年は家族と一緒にホリデーを祝う幼い子供たちがいる。 Hollisterと共同研 […]
January, 19, 2024, 東京/札幌--
NEDOが委託する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の一環で、北海道大学、BIPROGY株式会社、株式会社テクノフェイスは、触覚情報と診察動画を統合し、遠隔の医師間で共有する遠隔触診システムを開発した。 […]
January, 18, 2024, 大阪--
大阪大学大学院工学研究科の高原淳一教授らの研究グループは、国立台湾大学Shi-Wei Chu教授および済南大学Xiangping Li教授と共同で、単結晶シリコンで作られたナノ共振器構造において高次のミー共鳴を発生させる […]
January, 18, 2024, Würzburg--
免疫細胞が仕事をするためには、誰に攻撃を向けるべきかを知る必要がある。ヴュルツブルク大学(University of Würzburg)の研究チームは、このプロセスで詳細を新たに特定した。 Vγ9Vδ2 T、名称は複雑で […]
ソフトロボットのウェアラブルデバイスがパーキンソン病患者の歩行を改善
January, 17, 2024, Cambridge--
ロボット・エグゾスーツは、一般的で非常に衰弱させる症状である歩行のフリーズを排除した。 凍結は、世界中で900万人以上が罹患している神経変性疾患、パーキンソン病の最も一般的で衰弱させる症状の1つである。パーキンソン病の人 […]
January, 17, 2024, Birmingham--
アストン大学では、液体金属鋳造を改善する数学的モデル開発のために新しいプロジェクトが立ち上げられた。 この方法は、軽量アルミニウム合金が最初に空気にさらされたときに非常に迅速に腐食または酸化するのを防ぐために使用される。 […]
January, 17, 2024, Washington--
量子ドットとして知られる半導体の小さな破片は、短波赤外光を拾うことができる安価でコンパクトな光検出器を可能にし、新しい種類の機械や暗視につながる可能性がある。しかし、このようなデバイスの実用化は、必要な波長の放射線を吸収 […]
ナノスケールの超高速光誘起現象を捉える 新型の時間分解原子間力顕微鏡(AFM)法を開発
January, 16, 2024, 筑波--
筑波大学の研究者は、原子間力顕微鏡法(AFM)と独自のレーザ技術を組み合わせた新しいタイプの時間分解AFM装置を開発した。 導体、絶縁体を問わず試料にレーザ光を極短時間照射した際に生じる現象(超高速光励起現象)を原子間に […]
January, 16, 2024, Cambridge--
MITの新しい方法により、光デバイスは設計仕様にさらに近くなり、精度と効率が向上する。 フォトリソグラフィは、光を操作して表面にパターンを正確にエッチングする技術で、コンピュータチップやレンズなどの光学デバイスの製造に一 […]
January, 15, 2024, New York--
ロチェスタ大学の科学者は、X線回折技術によって生成された膨大な量のデータをフルイにかけることができるディープラーニング(DL)モデルを開発した。 ロチェスター大学の研究者によると、ディープラーニングは、すでに新素材の特性 […]