世界中で、特に日本、ドイツ、アメリカといった先進国では、リチウムナイオベートが急速に光学デバイスの基盤となっています。これまでの素材は、速度やサイズの制約により限界を迎えていました...
世界中で、特に日本、ドイツ、アメリカといった先進国では、リチウムナイオベートが急速に光学デバイスの基盤となっています。これまでの素材は、速度やサイズの制約により限界を迎えていました...
科学の発見が日々進化する中、中国で注目すべき出来事が進行中です。研究者たちが、長波赤外線用の複屈折結晶に関する画期的なアプローチを発表しました。これらの新しい結晶は、赤外線画像処理...
光を不思議な方法で歪ませる材料の世界を想像してみましょう。これは単なる夢ではなく、実際に実現しました!コーネル大学の研究者たちは、ナノ半導体から作られたキラル材料を開発しました。こ...
シンガポールで新たに登場した光学技術は、私たちの視点を変えるかもしれません。シンガポール工科大学の吴林准教授をリーダーとする優秀な研究チームが開発したのは、円偏光光の生成を劇的に簡...
キラリティ(chirality)とは、分子の「手のひら」とも称される独特な特性であり、これは生物学と化学のプロセスに大きな影響を及ぼします。たとえば、あなたが手袋を思い浮かべてみる...