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岡本硝子、BツーC参入 ブランド新設、第1弾はユラグラス (2024/4/22 素材・建設・環境・エネルギー)

表面に屈折率の異なる材料の薄膜を重ね、反射・透過する光の波長を100万分の1ミリメートルレベルでコントロールすることで光の干渉を利用した独特の色を生み出す。... 側面を120度ずつ異なる3面のデザイ...

太陽光発電量6%向上 大日印、両面採光向け反射シート開発 (2024/3/5 電機・電子部品・情報・通信1)

太陽電池の発電領域である光の波長400ナノ―1200ナノメートル(ナノは10億分の1)に対して、85%以上の反射率を持つ。光の散乱効果が高く、幅広い太陽の角度に対応する。......

可視光の波長よりも小さなナノスケールの構造解析に用いられる電子顕微鏡やX線散乱法は、水素原子の観測を苦手とする。

通常は内部に多くの気孔が残留し光を散乱するため透光性を持たないが、適した粉体を準備し、成形や焼結を制御すれば気孔を除去でき透光性が得られる。 ... 非立方晶材料では各結晶粒が複屈折...

光の向きをそろえる磁気光学アイソレーターに必要な物性を確認できた。... 磁気光学効果を測ると光の波長ごとに偏光を回転できた。

輝け!スタートアップ(183)OPTMASS ビルが電池、太陽熱も遮蔽 (2023/11/3 中小・ベンチャー・中小政策)

赤外光は波長が780ナノメートル(ナノは10億分の1)より長い光で、太陽光の約半分を占める。... 粒子径をそろえやすく、狙った波長の光を吸収する。... 有機材料は波長を制御しにくく...

NICT、深紫外LEDの配光制御 取り出し効率1.5倍 (2023/11/2 科学技術・大学1)

光の出射面に微細な同心円パターンを形成して光の向きを制御する。... 光の位相を制御して、光の拡散を抑える。 ... 深紫外光は波長が280ナノメートル(ナノは10億分の1&...

OPTMASSは太陽光のうち可視光より波長が長い赤外光を吸収し、可視光は透過する無機材料を用いて熱線遮蔽材料と太陽光発電池の事業化を目指している。... 粒子径をそろえやすい技術を確立し、吸収する波長...

NTTとNECは、光の波長ごとに通信経路を切り替える自動経路設定技術を米学術通信網に適用して実証した。... 構成部品などが違っても光信号の品質に応じて適切な伝送モードを設定する。... 分散するデー...

農地に光を照射して対象物の距離を計測するToF(タイムオブフライト)カメラを設置し、遠隔からカメリナの生育状況を確認できる体制を整備する。... また光の波長でカメリナの生育を早めるこ...

波長が広がると計測できる対象が広がる。... 金探針と金基板をナノメートル(ナノは10億分の1)まで近接させ、赤外レーザーを照射すると、波長が半分の光が発生する。この入射光の波長を変え...

ナノ構造使い性能向上 光の強度を小さくしていくと、それ以上は小さくならない「光子」と呼ばれる最小単位、すなわち量子となる。... 中でもGaNに入り込んだネオジム...

飛沢氏の技術支援により、光の波長を分離する能力が従来より100倍改善した半導体集積センサーなど新規デバイス開発が進む。

この二分子膜の間隔に応じて反射光の波長を制御できる。 ... 1・25%で波長643ナノメートル(ナノは10億分の1)の赤色、1・50%では同538ナ...

物質の量子状態(電子状態)の光励起とその緩和過程の解明は、光化学反応における量子制御への第一歩であり、未解明である水の光化学反応の解明や光触媒反応、人工光合成における効率化への指針とな...

豊田合成、スマホ表面を高速除菌 装置レンタル開始 (2023/4/18 自動車・モビリティー)

光の波長が短い深紫外線を発するLEDを独自技術で集光し、病原菌やウイルスを7秒で99・9%以上除去できる。

試料の分子振動に応じた波長が吸収される。 ... 導波路で赤外光から近赤外光に波長が変換され、光ファイバーでパルス光が時間軸方向に広がる。 これを近赤外光センサーで...

三菱ケミカルグループは有機エレクトロ・ルミネッセンス(EL)などに使われる光機能性物質の最適な構造設計に向け、量子コンピューターを用いて物質のエネルギーを計算する新しい手法を開発した。...

北大と阪大、EUV光源プラズマの流れ計測成功 (2023/2/16 大学・産学連携)

プラズマに計測用レーザーを入射し、散乱光を測る。プラズマが高速で動くためドップラー効果で散乱光の波長がシフトする。

ハイパースペクトル画像は、光の波長ごとに取得された画像の中で、波長数がおおむね10以上のもの。同社は複数波長の光を通し画像データを適切に間引く特殊フィルターをイメージセンサー上に搭載した。... 従来...

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