大阪公大、量子ドットでナノ空間の光の波を直接可視化する新手法を開発
大阪公立大学(大阪公大)は6月25日、次世代の光情報通信や光デバイスの高集積化に寄与する技術として注目される、光のエネルギーをナノメートルスケールに閉じ込めながら伝搬する「表面プラズモンポラリトン」を可視化する新しい手法を開発したと発表した。
同成果は、大阪公大大学院 工学研究科の鎌田一輝大学院生、同・金大貴教授、同・渋田昌弘准教授らの研究チームによるもの。
詳細は、米国化学会が刊行する、ナノサイエンス/テクノロジーを扱う論文誌「Nano Letters」に掲載された。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
マイナビニュース 2026/06/30 16:05
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260630-4647103/
【量子】大阪公大、量子ドットでナノ空間の光の波を直接可視化する新手法を開発 [すらいむ★]
1すらいむ ★
2026/06/30(火) 23:37:07.23ID:BQJrchEz5名無しのひみつ
2026/07/01(水) 03:55:59.68ID:XnuBngkQ >>4でダークマターの性質によく似ているのではないのか
6名無しのひみつ
2026/07/01(水) 03:56:50.61ID:XnuBngkQ Layer-by-layer法とは、マイナスに帯電した量子ドットとプラスに帯電したポリマーを交互に積層することで、量子ドットを1粒子層ずつ均一に積層させる方法である。同手法によって均一で構造がよく制御された量子ドット薄膜を形成できるため、表面プラズモンポラリトンを高感度に可視化すると同時に、その波動特性を定量的に評価することが可能になるとされている。
7名無しのひみつ
2026/07/01(水) 03:57:34.03ID:XnuBngkQ >>6にい書いてあるようにダークマターを撮影するには特殊な構造にする必要があると読み取れるのですけれど
8名無しのひみつ
2026/07/01(水) 03:58:10.57ID:XnuBngkQ 近赤外フェムト秒パルスレーザーを照射すると、溝構造から励起された表面プラズモンポラリトンによって量子ドットから「2光子蛍光」が発生する。通常の蛍光は、物質が1個の光子を吸収して発光する現象であり、この2光子蛍光とは、2個の光子をほぼ同時に吸収することで発光する現象を指す。通常よりも長波長・低エネルギーの光を用いて発光を誘起できる点が特徴である。今回の研究では、この2光子蛍光を顕微鏡で観測することで、表面プラズモンポラリトンの伝搬に対応した縞模様を画像として取得することに成功した。
9名無しのひみつ
2026/07/01(水) 04:01:25.01ID:XnuBngkQ10名無しのひみつ
2026/07/01(水) 04:02:36.18ID:XnuBngkQ 表面プラズモンポラリトンの波長、分散関係、位相速度および群速度を高精度に評価できることが明らかにされた。
また、物質に強い光(ポンプ光)で変化を起こし、弱い光(プローブ光)でその時間変化を観測する「ポンプ・プローブ法」を組み合わせた時間分解イメージングにより、誘電体膜に埋もれた界面において、フェムト秒スケールで伝搬する表面プラズモンポラリトン波束の動きをリアルタイムで観測することにも成功したという。
また、物質に強い光(ポンプ光)で変化を起こし、弱い光(プローブ光)でその時間変化を観測する「ポンプ・プローブ法」を組み合わせた時間分解イメージングにより、誘電体膜に埋もれた界面において、フェムト秒スケールで伝搬する表面プラズモンポラリトン波束の動きをリアルタイムで観測することにも成功したという。
11名無しのひみつ
2026/07/01(水) 04:03:27.44ID:XnuBngkQ12名無しのひみつ
2026/07/01(水) 04:04:00.71ID:XnuBngkQ 今回開発された手法は、光学顕微鏡を利用して金属と誘電体薄膜に埋もれた界面を伝搬する表面プラズモンポラリトンの直接観測が可能であり、従来よりも簡便にプラズモニクスデバイスの評価を行うことができる。今後は、光通信デバイス、光センサ、太陽電池、ナノ光回路などの研究開発への応用が期待される。加えて、量子ドットなどの機能性ナノ材料と表面プラズモンポラリトンの相互作用を直接観察できるため、新しい光機能材料の開発への貢献も期待できるとした。
さらに、超高速時間分解観測を活用することで、光と物質が相互作用する瞬間の現象を詳細に解明できるようになり、次世代の超高速光デバイス設計指針の確立につながることが期待されるとしている。
さらに、超高速時間分解観測を活用することで、光と物質が相互作用する瞬間の現象を詳細に解明できるようになり、次世代の超高速光デバイス設計指針の確立につながることが期待されるとしている。
13名無しのひみつ
2026/07/01(水) 04:04:50.18ID:XnuBngkQ14名無しのひみつ
2026/07/01(水) 04:05:48.37ID:XnuBngkQ 指向性エネルギー兵器を使用して身体攻撃をしていても攻撃されていると実証できることに成るのかな
15名無しのひみつ
2026/07/01(水) 07:34:02.18ID:XnuBngkQ >>1を使用すれば下記の観測データをさらに詳細に調べられるのでは
【天文】山口大など、マイクロクェーサーのX線再増光の謎を解明することに成功 [すらいむ★]
2026/06/30(火) 23:36:13.59
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1782830173/
【天文】ダークマターを持たないとみられる3例目の超淡銀河「DF9」 その形成の謎に迫った研究成果 [すらいむ★]
2026/06/30(火) 23:44:34.59
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1782830674/
【天文】山口大など、マイクロクェーサーのX線再増光の謎を解明することに成功 [すらいむ★]
2026/06/30(火) 23:36:13.59
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1782830173/
【天文】ダークマターを持たないとみられる3例目の超淡銀河「DF9」 その形成の謎に迫った研究成果 [すらいむ★]
2026/06/30(火) 23:44:34.59
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1782830674/
16名無しのひみつ
2026/07/01(水) 14:57:38.04ID:Zenx8EXp 原子や電子雲・原子核の様子を、
各種の素粒子を衝突させて観測することは、
既に行われている。
「光子」の様子を観測するには、
どんな「粒子」を ブツけたら いいのだろう。
各種の素粒子を衝突させて観測することは、
既に行われている。
「光子」の様子を観測するには、
どんな「粒子」を ブツけたら いいのだろう。
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