|
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:大阪公立大学における「光学特性」 に関係する研究一覧:2件
概要表示
折りたたむ
発表日:2026年6月26日
1
量子ドットでナノ空間を走る光の波を「撮る」ことに成功
~埋もれた金属界面を伝わる表面プラズモンの伝搬を直接観測~
本研究グループは、光をナノメートル(10億分の1メートル)スケールに閉じ込めて伝搬する「表面プラズモンポラリトン(SPP)※1」を可視化する新しい手法を開発しました。SPPは、次世代の光情報通信(光通信)や光デバイスの高集積化を実現する技術として注目されています。本手法は、高い発光特性を持つ半導体量子ドット (以下、量子ドット)※2の超薄膜を利用することで、SPPの伝搬の様子を通常の光学顕微鏡で直接観察することを可能にしました。さらに、従来法では観測が困難であった100nm以上の誘電体膜の下に埋もれた内部界面を伝搬するSPPの観測や...
キーワード:最適化/人工知能(AI)/情報通信/パルス/フェムト秒パルス/ポンプ・プローブ法/時間分解/超高速ダイナミクス/超高速現象/閉じ込め/超薄膜/近赤外/太陽/ディスプレイ/パルスレーザー/定量評価/半導体量子ドット/光機能/超高真空/プラズモニクス/プラズモン/光デバイス/光回路/光通信/表面プラズモン/誘電体/持続可能/持続可能な開発/量子ドット/光機能材料/太陽電池/電池/光学特性/センサー/ダイナミクス/ナノメートル/ナノ空間/ナノ材料/ナノ粒子/フェムト秒/ポリマー/レーザー/機能性材料/光センサー/低消費電力/動特性/半導体/光学顕微鏡/機能材料/機能性/情報通信技術/プローブ
他の関係分野:情報学複合領域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:2026年6月26日
2
熱放射を自在に操る新手法を提案
~次世代の多機能デバイスへの応用に期待~
日本、中国、シンガポールの国際共同研究グループは、熱の放射する向きを自在に制御できる新しい光デバイスを理論的に提案しました。通常、熱の吸収と放射は相反性※1という自然界の基本法則に従っており、ある方向からの熱をよく吸収する物質は、同じ方向へ同じように熱を放射します。本研究では、磁気光学半導体※2InAs(インジウム・ヒ素)と、相変化※3材料GST※4を組み合わせたハイブリッドメタグレーティング※5...
キーワード:情報通信/磁気光学/対称性/磁場/赤外線/太陽/光学材料/アンチモン/反射率/フォトニクス/メモリ/回折格子/光スイッチ/光デバイス/光メモリ/光吸収/磁気光学効果/相変化材料/導波路/非晶質/持続可能/省エネ/マネジメント/持続可能な開発/ゲルマニウム/太陽電池/電池/光学特性/グレーティング/シミュレーション/センサー/センシング/レーザー/屈折率/省エネルギー/相変化/半導体/エネルギー変換/インジウム/MRI
他の関係分野:複合領域数物系科学化学総合理工工学農学
大阪公立大学 研究シーズ