|
検索したキーワードがページ内でハイライトします。
| RESET |
研究キーワード:理化学研究所における「紫外線」 に関係する研究一覧:7件
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年8月28日
1
カーボンナノチューブ量子光源を狙い通りにつくる
-次世代量子通信技術の実用化に前進-
理化学研究所(理研)光量子工学研究センター 量子オプトエレクトロニクス研究チームの加藤 雄一郎 チームディレクター(開拓研究所 加藤ナノ量子フォトニクス研究室 主任研究員)、小澤 大知 研究員(研究当時、現客員研究員)、開拓研究本部 加藤ナノ量子フォトニクス研究室の塩田 勇人 研修生(研究当時)らの研究チームは、カーボンナノチューブ[1]上に狙った数・位置・波長の...
キーワード:光ファイバー通信/アスペクト/機械学習/最適化/カイラリティ/幾何構造/光検出器/光物性/相関関数/閉じ込め/量子通信/テクトニクス/近赤外/検出器/光化学/2次元物質/ナノ物質/有機分子/材料科学/ファイバー/反応制御/単層カーボンナノチューブ/フォトニクス/位置制御/光通信/赤外光/単一光子/単一光子源/単一分子/発光材料/量子デバイス/ベンゼン/紫外線/原子配列/電子構造/カーボン/光学特性/カーボンナノチューブ/シリコン/ナノメートル/ナノ材料/マイクロ/モデル化/レーザー/極低温/光ファイバー/構造最適化/量子力学/ナノチューブ/技術革新/光イメージング/ナノテクノロジー/近赤外光
他の関係分野:情報学数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年7月31日
2
「AI聖徳太子」が複数情報を聞き分け、開発方針を指示
-多様な要求物性の環境低負荷型プラスチック材開発に貢献-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 環境代謝分析研究チームの藤田 凌 研修生(研究当時)、天本 義史 客員研究員、菊地 淳 チームディレクターの研究チームは、人工知能(AI)を用いて環境低負荷型のプラスチックの材料設計サイクルを高速化する手法を開発しました。本研究成果は、単一の計測から複数情報を抽出することで、多様な物性を要求される環境低負荷型のプラスチック材料開発に貢献するものと期待されます。カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブ[1]に向...
キーワード:統計モデル/相関係数/特徴抽出/AI/アルゴリズム/ニューラルネットワーク/機械学習/最適化/情報抽出/畳み込みニューラルネットワーク/信号処理/深層学習/人工知能(AI)/医療機器/完新世/沿岸生態系/温室効果ガス/環境分析/低炭素社会/パルス/原子核/磁気共鳴/複雑系/揺らぎ/ノイズ/ヘリウム/温室効果/気候変動/磁場/超伝導/惑星/構造形成/自己組織/分子ダイナミクス/高分子/ケミカルリサイクル/生分解/カーボンニュートラル/持続可能/低炭素/ボトルネック/紫外線/持続可能な開発/評価手法/材料設計/カーボン/シミュレーション/ダイナミクス/ニューラルネット/プラスチック/ポリマー/マルチスケール/メタン/リサイクル/永久磁石/結晶化/高分子材料/資源循環/自動車/二酸化炭素/二酸化炭素/散逸構造/インフォマティクス/生分解性/生態系/水利用/土地利用/土地利用変化/プランクトン/植物プランクトン/生物多様性/微生物/磁気共鳴画像/組織化/超分子
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学工学総合生物農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年7月31日
3
世界最高水準の長寿命超伝導共振器を開発
-量子メモリや誤り訂正の基盤技術として期待-
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター ハイブリッド量子回路研究チームの冨永 雄介 特別研究員、白井 菖太郎 特別研究員(東京大学 大学院総合文化研究科 特任研究員)、情報通信研究機構 未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センター 超伝導ICT研究室の菱田 有二 研究技術員、寺井 弘高 上席研究員、東京大学 大学院総合文化研究科の野口 篤史 准教授(理研 量子コンピュータ研究センター ハイブリッド量子回路研究チーム チームディレクター)の共同研究グループは、高品質な窒化チタン薄膜と、スパイラル(渦巻き型)形状を組み合わせた独自の設計により、長寿命性の指標である...
キーワード:誤り訂正/量子計算/情報通信/幾何構造/熱機関/閉じ込め/量子コンピュータ/量子もつれ/量子情報/量子情報処理/データ解析/磁場/超伝導/量子ビット/エピタキシャル成長/メモリ/共振器/大規模集積回路/単一光子/電子回路/導波路/量子デバイス/紫外線/エピタキシャル/チタン/3次元構造/インピーダンス/シミュレーション/センサー/マイクロ/マイクロ波/極低温/構造設計/周波数/集積回路/電磁波/半導体/微細加工/有限要素法/エネルギー変換/結晶構造/寿命/ICT
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年7月31日
4
オールアジンナノリングの合成に成功
-超分子材料やエネルギー貯蔵材料などへの応用に期待-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、名古屋大学 大学院理学研究科の八木 亜樹子 教授らの国際共同研究グループは、窒素原子を含む芳香環であるアジン環のみから構成されるオールアジンナノリング[1]の合成に成功しました。...
キーワード:計算量/量子化/力学系/スペクトル/分子構造/芳香環/量子化学/量子化学計算/ピリジン/ルイス酸/機能性分子/吸収スペクトル/蛍光スペクトル/ナノ物質/光機能性材料/酸化還元電位/有機分子/材料科学/光機能/単層カーボンナノチューブ/エネルギー貯蔵/ナノデバイス/半導体デバイス/ナノカーボン/ベンゼン/紫外線/単結晶/カーボン/カーボンナノチューブ/サイクリックボルタンメトリー/ひずみ/機能性材料/金属イオン/酸化還元/単結晶X線構造解析/電気化学/半導体/量子力学/X線構造解析/ナノチューブ/カルス/機能性/結晶構造/超分子/分子機能/ケミカルバイオロジー
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年7月31日
5
テラヘルツ波が細胞膜の相転移を誘起
-非熱効果のメカニズム解明へ-
理化学研究所(理研)光量子工学研究センター テラヘルツイメージング研究チームの保科 宏道 上級研究員はテラヘルツ(THz、1THzは10の12乗ヘルツ)[1]照射が細胞膜の相転移[2]を誘起する現象を発見しました。本研究成果は、今後のTHz周波数利用の安全性評価や、THz波のバイオ・医薬応用に貢献すると期待されます。保科上級研究員は、THz波の生体影響のメカニズムを解明するため、THz...
キーワード:無線通信/ミリ波/外れ値/テラヘルツ光/水分子/高周波/相転移/テラヘルツ/衝撃波/分子ダイナミクス/液晶/生細胞/テラヘルツ波/光照射/紫外線/アモルファス/ダイナミクス/ナノメートル/マイクロ/マイクロ波/レーザー/安全性評価/拡散係数/周波数/相変化/電磁波/半導体/細胞膜/脂質二重膜/Hela細胞/がん細胞/リン脂質/蛍光顕微鏡/蛍光色素/細胞分裂/生体分子/脂質
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年7月31日
6
空気中で安定なカチオン性炭化水素ナノベルト
-長波長発光材料や超分子材料などへの応用に期待-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所の八木 亜樹子 特任准教授、名古屋大学 大学院理学研究科の甲斐 恒成 博士前期課程学生(研究当時)、河野 英也 博士後期課程学生(研究当時、現 理研開拓研究所 伊丹分子創造研究室 特別研究員)らの国際共同研究グループは、カチオン...
キーワード:計算量/パルス/原子核/磁気共鳴/閉じ込め/量子化/スペクトル/近赤外/磁場/π電子/共役分子/分子構造/芳香環/芳香族/量子化学/量子化学計算/アニオン/機能性分子/吸収スペクトル/蛍光スペクトル/芳香族炭化水素/芳香族分子/有機半導体/X線結晶構造解析/結晶構造解析/アンチモン/核スピン/有機分子/キャリア/可視光/発光材料/LED/ナノカーボン/ベンゼン/紫外線/量子ドット/単結晶/電子状態/カーボン/スピン/ナノメートル/フッ素/メタン/水素原子/電磁波/半導体/量子力学/X線結晶構造/カルス/機能性/結晶構造/炭化水素/プロトン/超分子/分子機能/寿命/カチオン/ラジカル/核磁気共鳴/誘導体
他の関係分野:数物系科学化学生物学総合理工工学農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年7月31日
7
金星大気を解析する新手法
-Bred Vectorエネルギー方程式による運動メカニズムの解明-
理化学研究所(理研)計算科学研究センターデータ同化研究チームの三好建正チームリーダー(開拓研究本部三好予測科学研究室主任研究員)、リャン・ジェンユウ特別研究員、慶應義塾大学法学部物理学教室の杉本憲彦教授の共同研究チームは、金星大気に初めてBred Vector[1]エネルギー方程式による解析手法を適用し、新たな運動メカニズムを発見しました。本研究成果は、同手法を他のさまざまな惑星大気に適用する可能性を切り開き、惑星大気の運動メカニズムの解明に貢献すると期待されます。金星は地球と大...
キーワード:最適化/海洋/地球温暖化/温室効果/気象学/金星大気/大気循環/大気大循環/地球観測/予測可能性/衛星/金星/数値シミュレーション/太陽/太陽系/大気大循環モデル/地球型惑星/望遠鏡/惑星/惑星大気/惑星探査/太陽光/紫外線/情報提供/熱力学/シミュレーション/シミュレータ/データ同化/モデル化/二酸化炭素/流体力/流体力学/エネルギー変換/スギ/衛星データ/温暖化/レジリエント
他の関係分野:情報学環境学数物系科学総合理工工学農学
理化学研究所 研究シーズ