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記事検索結果
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照射する電子線のエネルギー分解能が同様の電子源の中で最高となった。炭素材料であるグラフェンの原子配列を観察し、原子レベルの分解能を確認した。... 電子源のエネルギー分解能を決めるエネルギー幅は0・2...
放射線への応答速度が速いチェレンコフ光を用いて時間分解能を向上した。... 今回、放射線をチェレンコフ光に変換する結晶であるチェレンコフ輻射体を同社の光電子増倍管に内蔵、人工知能(AI)...
2000年代以降、質量分析装置の分解能が飛躍的に向上し、石油のような複雑な混合物であっても個々の分子の元素組成を捉えることが可能になった。近年、石油精製分野では、超高分解能質量分析を適用して数万種類に...
高分解能エックス線(X線)コンピューター断層撮影装置(CT)など評価や測定用設備を拡充した。... 高分解能X線CT(写真上)は材料や部品など微細な内部...
高分解能化ではより微細な信号変化や高速信号を確実に捕捉し、細部まで観測できる。 ... 今後は電子部品のニーズとして微細な信号解析があり、多チャンネル・高分解能のオシロを提案する。&...
酸化物イオンの観測は1兆分の1秒の時間分解能で固体物質中の原子や分子の移動を直接観測できる電子線回折法などに、光照射の影響を取り入れた理論計算手法を組み合わせることで実現した。
最大視野サイズは17ミリ×17ミリメートルで分解能は国内最高レベルの0・4マイクロメートル(マイクロは100万分の1)。
分解能0・4マイクロメートル(マイクロは100万分の1)を維持しつつ、X線が照射される試料台を連続で高速回転する設計に見直した。... 最大視野サイズは17ミリ×17ミリメー...
1・2億画素の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)カメラと倍率2倍の接写用レンズの組み合わせで分解能と視野を両立した。
東北大学の戸田雅也准教授と小野崇人教授は、細胞や微粒子などの微小試料の電子スピン密度分布をナノメートル(ナノは10億分の1)の分解能で観察できる超小型3次元(3D)磁気...
【発光を可視化】 CL法では電子顕微鏡を使い、半導体から得られる発光をサブミクロン(1万分の1ミリメートル)の分解能で可視化して欠陥を評価する。... ただしイオン打...