-
Aug 22, 2023ベンチトップレーザーがピークパワー40テラワットの記録的なパワーを達成超高速コンパクト レーザー プラズマ ガス ペダルのメーカーである TAU Systems は、最近、テキサス大学でベンチトップ テラワット レーザー (UT 3 ) のアップグレードを完了したと発表しました。 このアップグレードの結果、コンパクト粒子に電力を供給するパフォーマンスが大幅に向上しました。 -
Aug 22, 2023ブルーレーザー核融合は、レーザー技術を使用した核融合炉を2030年までに商業化する計画最近、ノーベル賞受賞者の中村修二氏が共同設立したサンフランシスコの新興企業は、2030年頃にレーザー技術を使った核融合炉の商業化を計画している。青色発光ダイオードの発明で2014年にノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏、ブルーレーザーを設立... -
Aug 22, 2023オランダのスーパーコンティニュームレーザー会社、Wi-Fiの父がCEOに就任オランダのスーパーコンティニュームレーザー企業SuperLight Photonicsは、Cees LinksをCEOに任命したと発表した。 SuperLight Photonics は、実際にはトゥエンテ大学 (トゥエンテ大学) の分校であり、広帯域レーザーと白色光レーザーの開発を専門としています。 -
Aug 18, 2023日本、ダイヤモンド半導体向けの新しいレーザースライシング技術を開発ダイヤモンドは半導体産業にとって有望な材料ですが、それを薄いウェーハにスライスするのは非常に頭の痛い問題であり、課題となることがあります。 最近の研究で、千葉大学の研究チームは、最適な結晶面に沿ってダイヤモンドを切断できる新しいレーザーベースの技術を開発しました。 これ... -
Aug 18, 2023サイエンスアイランドチーム、高結晶性グラフェンの巨視的本体の研究で新たな進歩を遂げる最近、中国科学院合肥材料科学研究所固体研究所の研究者 Zhenyang Wang のチームは、高結晶性グラフェン マクロソームの共有結合成長とその電気的挙動の調節において一連の進歩を遂げました。 .. -
Aug 16, 2023レーザーパルスは次世代の大容量バッテリーの開発に役立つ可能性がある最近、キング・アブドラ科学技術大学(KAUST)は、次世代電池の負極材料の改良に役立つ可能性のある研究結果を発表した。 KAUST は、潜在的な代替電極の構造を変更するためのレーザー パルスの使用を実証したと報告されています... -
Aug 15, 2023ミュンヘンでの華南レーザーショー|新しい 3 つのハイライト 製造のアップグレード2023 年華南国際インテリジェント製造、先進エレクトロニクス、レーザー技術博覧会 (LEAP 博覧会と呼ばれる) は、ミュンヘン華南レーザー ショーの展示会の一員として、10 月に開催されます30-11 月 1 日、再び深センに上陸します国際コンベンションと... -
Aug 15, 2023NUBURU、NASAと次世代青色レーザー宇宙技術の契約を締結8月8日、米国の高出力高輝度産業用青色レーザーメーカーであるNUBURUは、同社が米国航空宇宙局(NASA)から、宇宙空間でのパワーハーベスティングの実現可能性を実証する契約を獲得したと発表した。会社の... -
Aug 15, 2023レーザー立体成形により優れた難燃性と機械的特性を獲得した Ti40 合金最近、南昌航空航天大学(NUAA)のChunping Huang教授のチームは、LSF技術によるTi40難燃チタン合金の機械的特性と難燃性に関する一連の研究を実施した。 チームは典型的な Ti40 難燃性チタンを採用しました。 -
Aug 15, 2023中国の第13次北極海科学探検隊がエアロゾルライダー観測を実施中国の砕氷船「雪龍2号」による第13次北極海科学探検隊が北極海のチュクチ海で活動している。 遠征の過程で、極地の大気を研究するためにさまざまな新しい手段が使用されています。 CCTVレポーター ワン・ナン: 北極海の航路で... -
Aug 11, 2023核融合点火実験新記録! 米国の研究所が核融合点火実験を再現し、純エネルギー利得の画期的な進歩を実現!2022 年 12 月 ローレンス リバモア国立研究所と国立点火施設 (NIF) の科学者たちは、レーザー核融合の画期的な進歩を達成しました。 最近、米国カリフォルニア州のローレンス・リバモア国立研究所(ローレン... 2022年12月 ローレンス・リバモア国立研究所の科学者... -
Aug 11, 2023サンディア国立研究所、シリコンマイクロチップに小型光学素子を統合サンディア国立研究所は、シリコンマイクロチップ上に小型光学素子を統合しています。 このアプローチにより、サンディア国立研究所は、リン化インジウムレーザー、ニオブ酸リチウム変調器、ゲルマニウム検出器、低損失音響光学アイソレーターなどの高帯域幅の高速光学系を構築できるようになりました。





