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記事検索結果
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ここに磁場をかけ、反磁性によって外部磁場と逆向きの磁化が生じる信号を検出する。 巨大磁気抵抗素子という高感度センサーで、反磁性の磁場が広がり外部磁場と垂直になった磁界を捉え...
9月にはトカマク型プラズマ熱核融合炉向けにMITと共同開発した高温超電導磁石で、20テスラという同分野で世界最高レベルの磁場強度発生に成功した。
コバルト・亜鉛・マンガンの結晶に80ミリテスラの磁場を加えながらパルス電流を加える。... この流される方向が磁場の向きによって逆転する。磁場の向きに応じてスキルミオンの渦の方向が反転し流される方向も...
高速・省電力メモリーに応用 理化学研究所創発物性科学研究センター量子ナノ磁性研究チームの近藤浩太上級研究員と大谷義近チームリーダー、東京大学大学院理学系...
1・5テスラの高磁場MRIと放射線治療装置を融合し、治療中の体内をMRIでリアルタイムに観察できる。
大型放射光施設(SPring―8)で磁石が外部磁場に負けて、微細組織の磁化方向が反転する瞬間を捉えた。
NVを高濃度化すれば地磁気の100万分の1しかない超微弱磁場も計測可能となり、心臓や脳のモニタリング用センサーも期待できる。 ... NVセンターは電子の状態により発光強度が変化する...
スピンフォトニクスでは、フォトンによりスピントロニクス材料の磁性を制御することで情報を書き込み、さらに超微弱な磁場検出が可能な量子センシングを読み出しに活用する。
核融合には、高出力のレーザーを用いて反応を起こすレーザー核融合など多様な方式があるが、実用化が有力視されているのは強力な磁場でプラズマを閉じ込めるトカマク型だ。
40年代半ばにも発電所稼働 核融合発電の実現に、トカマク型プラズマ磁場閉じ込め方式が最速であることは世界の共通認識だ。... 設計チームは、プラズマの閉...
磁場の精密計測を続けると2年間で100万分の1の変化だった。 ... これは電流供給なしで300万年磁場が発生し続ける計算になる。
ダイヤモンドを構成する炭素原子の代わりに窒素(N)と空孔(V)を隣接して配置した色中心、通称NV中心が持つ電子スピンの詳細な観測で、磁場や温度などを高感度で計測できる。
室温で合金の薄膜に外部から磁気を加えて磁場の向きや強さを変えると、スキルミオンとアンチスキルミオンが相互に変換することを観測した。
米マサチューセッツ工科大学(MIT)とMIT発ベンチャーの米コモンウェルス・フュージョン・システムズ(CFS、マサチューセッツ州)は、トカマク型プラズマ熱核融合炉向け高...
具体的には水素液化温度(マイナス253度C)から液体窒素温度(マイナス196度C)の温度範囲、5テスラ以下の小さな磁場においてエントロピーの変化量(図におけるΔ...
54億点分のデータから太陽内部の熱対流の様子を再現し、熱対流が磁場と関係することが分かった。... また、磁場のエネルギーは乱流エネルギーの最大2倍以上となり、差動回転に磁場が重要な役割を持っているこ...