クラッド層を完全排除した「4車線」のトポロジカル光導波路が実現、空間利用率100%を達成
この記事のポイント
何が起きた: 香港科技大学などの研究チームが、絶縁体となるクラッド層を完全に排除したトポロジカル光導波路を開発し、空間利用率100%での「4車線」マイクロ波通信に成功した。
なぜ重要か: 従来のトポロジカル光回路が抱えていた、大半の素材が絶縁層として無駄になるという空間効率のジレンマを解消し、光集積回路の大幅な高密度化に道を拓くから。
次に見るべき点: 現在はマイクロ波帯域域での実証にとどまっており、実際の光チップで使われるテラヘルツ帯などの高周波数帯域域へとスケールアップできるかが焦点となる。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
xenospectrum 2026年8月3日
https://xenospectrum.com/insulator-free-topological-photonic-highways/
クラッド層を完全排除した「4車線」のトポロジカル光導波路が実現、空間利用率100%を達成 [すらいむ★]
1すらいむ ★
2026/08/03(月) 23:19:09.09ID:yOLoPXIw22名無しのひみつ
2026/08/04(火) 07:59:55.52ID:h4d2gBA8 UFOの移動速度が光の速度を超えているのなら>>21の技術を現実的に再現している事に成る
23名無しのひみつ
2026/08/04(火) 08:05:28.10ID:h4d2gBA8 光で電子を誘導する「電子灯台」が新たな物理学を照らす 電池も配線も不要
公開日2026.07.27 19:30:03 MONDAY
https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/198016
実験装置を載せた頑丈な台を指でコツンと叩けば、それが電流に出る。実験室の空気がわずかにゆらいだだけでも、信号は変わってしまいます。
この装置を作り上げた博士課程学生のイミン・ゴン氏は「これほど微小で、普通なら目に見えない光の乱れが、そのまま測定可能な電気信号になるというのは驚きでした」と、語っています。
実際、実験の初期には、信号はノイズの海に沈んでいました。
信号を取り出すときの”ものさし”に使っていたレーザー自身の揺らぎが、大きすぎたのです。
研究チームがその揺らぎを数十万分の1にまで抑え込んだ瞬間、濁っていた波形の中から、きれいな縞模様が姿を現しました。
「量子干渉が、ノイズの中から結晶化したようでした」とゴン氏は振り返ります。
けれど、この途方もない繊細さは、裏返せばそのまま使い道になります。
光は毎秒数百兆回という、想像を絶する速さで振動しています。
電子回路にこれを直接追いかけろというのは、とうてい無理な相談です。
ところがゴン氏によれば、この装置は、その振動のわずかなタイミングのずれを、測定できる程度にまでゆっくりした電流の変化へと翻訳してくれるのだそうです。
速すぎて捉えられなかった光の呼吸を、電気の言葉に置き換えて読み取るという使い道が期待できるのです。しかも今回は、そこに「向き」の情報まで乗ります。
もう一つの使い道は、物質の中を覗くことです。
物質の中で、電子がどの向きへ動きやすいか。それを調べるには、これまで、電子を外へたたき出して、その飛び方を分析するやり方(角度分解光電子分光と呼ばれます)が主流でした。
けれど今回のやり方なら、電子を外へ取り出す必要がありません。光で狙った方角にだけ電子を生み出し、その電流を電極で読み取れば、それで済むからです。
研究チームは、この手法を育てていけば、電子のふるまいを裏で操っている「隠れた構造」をのぞく、新しい窓になるかもしれないと考えています。
公開日2026.07.27 19:30:03 MONDAY
https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/198016
実験装置を載せた頑丈な台を指でコツンと叩けば、それが電流に出る。実験室の空気がわずかにゆらいだだけでも、信号は変わってしまいます。
この装置を作り上げた博士課程学生のイミン・ゴン氏は「これほど微小で、普通なら目に見えない光の乱れが、そのまま測定可能な電気信号になるというのは驚きでした」と、語っています。
実際、実験の初期には、信号はノイズの海に沈んでいました。
信号を取り出すときの”ものさし”に使っていたレーザー自身の揺らぎが、大きすぎたのです。
研究チームがその揺らぎを数十万分の1にまで抑え込んだ瞬間、濁っていた波形の中から、きれいな縞模様が姿を現しました。
「量子干渉が、ノイズの中から結晶化したようでした」とゴン氏は振り返ります。
けれど、この途方もない繊細さは、裏返せばそのまま使い道になります。
光は毎秒数百兆回という、想像を絶する速さで振動しています。
電子回路にこれを直接追いかけろというのは、とうてい無理な相談です。
ところがゴン氏によれば、この装置は、その振動のわずかなタイミングのずれを、測定できる程度にまでゆっくりした電流の変化へと翻訳してくれるのだそうです。
速すぎて捉えられなかった光の呼吸を、電気の言葉に置き換えて読み取るという使い道が期待できるのです。しかも今回は、そこに「向き」の情報まで乗ります。
もう一つの使い道は、物質の中を覗くことです。
物質の中で、電子がどの向きへ動きやすいか。それを調べるには、これまで、電子を外へたたき出して、その飛び方を分析するやり方(角度分解光電子分光と呼ばれます)が主流でした。
けれど今回のやり方なら、電子を外へ取り出す必要がありません。光で狙った方角にだけ電子を生み出し、その電流を電極で読み取れば、それで済むからです。
研究チームは、この手法を育てていけば、電子のふるまいを裏で操っている「隠れた構造」をのぞく、新しい窓になるかもしれないと考えています。
25名無しのひみつ
2026/08/04(火) 08:11:23.96ID:h4d2gBA8 >>23に記載されている光は毎秒数百兆回という、想像を絶する速さで振動
半導体として光を使用した場合は計算の限界地は単純に毎秒数百兆回が最大けさん速度に成る
量子コンピューターの計算速度は毎秒数百兆Hzと成るのかな
半導体として光を使用した場合は計算の限界地は単純に毎秒数百兆回が最大けさん速度に成る
量子コンピューターの計算速度は毎秒数百兆Hzと成るのかな
26名無しのひみつ
2026/08/04(火) 08:13:56.29ID:h4d2gBA8 >>25下記を使用すれば受信機や半導体として利用できる可能性がある
光を圧縮していくと”存在確率が重なって逆に圧力が下がる”現象を確認
2024.09.14
https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/106865
光を圧縮していくと”存在確率が重なって逆に圧力が下がる”現象を確認
2024.09.14
https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/106865
27名無しのひみつ
2026/08/04(火) 08:21:48.74ID:h4d2gBA8 理屈がわからない人はAI先生ここまでの理論が正しいか教えてくださいですね!
28名無しのひみつ
2026/08/04(火) 08:45:12.30ID:h4d2gBA8 >>27来週まで待機だ!
Alibaba、2.4兆パラメータの「Qwen3.8-Max」を発表:人間の監視なしに自律稼働するAIが意味するもの
Alibabaは2.4兆パラメータを誇る最新AIモデル「Qwen3.8-Max」を発表した。MoE採用により高い計算効率を実現し、視覚フィードバックを活用した自己進化ループによって、人間の介入なしに数日間の複雑な開発や実務を完遂する高い自律性を備えている。
2026年8月4日
https://xenospectrum.com/alibaba-qwen3-8-max-autonomous-ai/
A>>libabaは2.4兆パラメータを持ち、人間の監視なしに数日間にわたって自律稼働できるAIモデル「Qwen3.8-Max」を発表した。
>>• なぜ重要か: コーディングからチップ設計、Eコマース運営に至るまで、推論とマルチモーダル処理を統合した実務レベルの自律処理能力を実証し、米国の先端半導体規制下でも中国企業がトップクラスのAIを開発できることを証明した。
>>Alibaba Groupは8月3日、次世代のフラッグシップAIモデル「Qwen3.8-Max」をグローバル向けに発表した。総パラメータ数2.4兆という巨大な規模を誇りながら、推論時にアクティブになるパラメータ数を約4%の950億に抑えるスパースなMixture-of-Experts(MoE)アーキテクチャを採用している。これにより、圧倒的な規模と計算効率のトレードオフを成立させた。最大100万トークンのコンテキストウィンドウを備え、約75万語に相当する長大な文書を一度に処理する能力を持つ。
>>同社によれば、Qwen3.8-MaxはAnthropicの「Claude Fable 5」や「Claude Opus 5」といった米国の最先端モデルに匹敵する自律稼働能力を備えている。単一のプロンプトに応答して終わる従来のチャット型AIとは異なり、数日間に及ぶ複雑なタスクを人間の介入なしに完遂するよう設計されている。現在、このモデルはAlibaba CloudのModel Studio
>>APIや、生産性プラットフォーム「QwenWork」を通じて利用できる。来週には、このクラスのモデルとしては異例となるオープンウェイトとしての公開が控えている。
>>Qwen3.8-Maxの特筆すべき点は、自ら仮説を設定し、実行と検証を繰り返してシステムを自己進化させるループを回す点だ。
>>ソフトウェア開発のライフサイクル全体をモデル単体で完結させた事例に、自己進化の能力が如実に表れている。「oh-my-cli」と呼ばれるプロジェクトの構築タスクにおいて、Qwen3.8-Maxは16日間にわたって自律的に稼働を続けた。コミュニティからの要望をイシューとして自己定義し、コード生成、テスト、自己修復のサイクルを回すことで、人間のエンジニアの関与なしに265回のコミット、127件のプルリクエスト(PR)、151件のイシューを処理した。
Alibaba、2.4兆パラメータの「Qwen3.8-Max」を発表:人間の監視なしに自律稼働するAIが意味するもの
Alibabaは2.4兆パラメータを誇る最新AIモデル「Qwen3.8-Max」を発表した。MoE採用により高い計算効率を実現し、視覚フィードバックを活用した自己進化ループによって、人間の介入なしに数日間の複雑な開発や実務を完遂する高い自律性を備えている。
2026年8月4日
https://xenospectrum.com/alibaba-qwen3-8-max-autonomous-ai/
A>>libabaは2.4兆パラメータを持ち、人間の監視なしに数日間にわたって自律稼働できるAIモデル「Qwen3.8-Max」を発表した。
>>• なぜ重要か: コーディングからチップ設計、Eコマース運営に至るまで、推論とマルチモーダル処理を統合した実務レベルの自律処理能力を実証し、米国の先端半導体規制下でも中国企業がトップクラスのAIを開発できることを証明した。
>>Alibaba Groupは8月3日、次世代のフラッグシップAIモデル「Qwen3.8-Max」をグローバル向けに発表した。総パラメータ数2.4兆という巨大な規模を誇りながら、推論時にアクティブになるパラメータ数を約4%の950億に抑えるスパースなMixture-of-Experts(MoE)アーキテクチャを採用している。これにより、圧倒的な規模と計算効率のトレードオフを成立させた。最大100万トークンのコンテキストウィンドウを備え、約75万語に相当する長大な文書を一度に処理する能力を持つ。
>>同社によれば、Qwen3.8-MaxはAnthropicの「Claude Fable 5」や「Claude Opus 5」といった米国の最先端モデルに匹敵する自律稼働能力を備えている。単一のプロンプトに応答して終わる従来のチャット型AIとは異なり、数日間に及ぶ複雑なタスクを人間の介入なしに完遂するよう設計されている。現在、このモデルはAlibaba CloudのModel Studio
>>APIや、生産性プラットフォーム「QwenWork」を通じて利用できる。来週には、このクラスのモデルとしては異例となるオープンウェイトとしての公開が控えている。
>>Qwen3.8-Maxの特筆すべき点は、自ら仮説を設定し、実行と検証を繰り返してシステムを自己進化させるループを回す点だ。
>>ソフトウェア開発のライフサイクル全体をモデル単体で完結させた事例に、自己進化の能力が如実に表れている。「oh-my-cli」と呼ばれるプロジェクトの構築タスクにおいて、Qwen3.8-Maxは16日間にわたって自律的に稼働を続けた。コミュニティからの要望をイシューとして自己定義し、コード生成、テスト、自己修復のサイクルを回すことで、人間のエンジニアの関与なしに265回のコミット、127件のプルリクエスト(PR)、151件のイシューを処理した。
29名無しのひみつ
2026/08/04(火) 09:08:23.95ID:UyYUxt1k いつものきちがい
30名無しのひみつ
2026/08/04(火) 09:13:04.02ID:ToFLUd/L xenospectrumだと思ったら、やっぱりxenospectrumだった。
4「車」線って何時の次代の機械翻訳だよ。
4「車」線って何時の次代の機械翻訳だよ。
31名無しのひみつ
2026/08/04(火) 11:06:44.47ID:h4d2gBA8 >>1をさらに突き詰めれる観測結果が出たぞ!
アインシュタイン問題の「帽子」が光をねじる:非周期タイルが示した未知の光学現象
2026年8月4日
https://xenospectrum.com/einstein-tile-chiral-diffraction/
この記事のポイント
• 何が起きた: アマチュア数学者が発見した「非周期モノタイル」の配列で作ったナノ構造が、円偏光に依存する特殊な風車状の光回折を生むことが実証された。
• なぜ重要か: 従来の結晶や準結晶にはない「カイラルな準周期秩序」を持つため、光の進行方向や偏光を制御するメタサーフェスやナノフォトニクスの新たな設計原理になり得る。
• 次に見るべき点: この二次元的なカイラリティが、実際の光通信デバイスや量子暗号技術のコンポーネントとして実装可能かどうかの検証。
光の渦とパズルのテーブル
2022年、イギリスに住む元印刷技術者のアマチュア数学者David Smithは、自宅のキッチンテーブルで厚紙を切り貼りしながら、ある不思議な形を見つけた。帽子(ハット)に似たその13角形のタイルは、平面を隙間なく敷き詰めることができるにもかかわらず、その模様が二度と同じパターンを繰り返すことはない。「たった一種類のタイルで、周期を持たない平面の敷き詰めができるか」という、50年来の数学の未解決問題「アインシュタイン問題」が解かれた瞬間である。
アインシュタイン問題における「アインシュタイン(einstein)」とは、著名な物理学者アルベルト・アインシュタインのことではなく、ドイツ語で「一つの石(ein Stein)」を意味する。この純粋な幾何学パズルの解は、世界中の数学愛好家を熱狂させた。しかし、この発見は図形遊びの領域を超えていく。東京大学の森竹勇斗准教授と東京科学大学の納富雅也教授らの研究チームは、この「帽子」の配列を物理的な空間に持ち込み、レーザー光を照射している。すると、このタイルは通常の結晶や準結晶では決して作り出せない、風車のような光の渦を作り出したのだ。
アインシュタイン問題の「帽子」が光をねじる:非周期タイルが示した未知の光学現象
2026年8月4日
https://xenospectrum.com/einstein-tile-chiral-diffraction/
この記事のポイント
• 何が起きた: アマチュア数学者が発見した「非周期モノタイル」の配列で作ったナノ構造が、円偏光に依存する特殊な風車状の光回折を生むことが実証された。
• なぜ重要か: 従来の結晶や準結晶にはない「カイラルな準周期秩序」を持つため、光の進行方向や偏光を制御するメタサーフェスやナノフォトニクスの新たな設計原理になり得る。
• 次に見るべき点: この二次元的なカイラリティが、実際の光通信デバイスや量子暗号技術のコンポーネントとして実装可能かどうかの検証。
光の渦とパズルのテーブル
2022年、イギリスに住む元印刷技術者のアマチュア数学者David Smithは、自宅のキッチンテーブルで厚紙を切り貼りしながら、ある不思議な形を見つけた。帽子(ハット)に似たその13角形のタイルは、平面を隙間なく敷き詰めることができるにもかかわらず、その模様が二度と同じパターンを繰り返すことはない。「たった一種類のタイルで、周期を持たない平面の敷き詰めができるか」という、50年来の数学の未解決問題「アインシュタイン問題」が解かれた瞬間である。
アインシュタイン問題における「アインシュタイン(einstein)」とは、著名な物理学者アルベルト・アインシュタインのことではなく、ドイツ語で「一つの石(ein Stein)」を意味する。この純粋な幾何学パズルの解は、世界中の数学愛好家を熱狂させた。しかし、この発見は図形遊びの領域を超えていく。東京大学の森竹勇斗准教授と東京科学大学の納富雅也教授らの研究チームは、この「帽子」の配列を物理的な空間に持ち込み、レーザー光を照射している。すると、このタイルは通常の結晶や準結晶では決して作り出せない、風車のような光の渦を作り出したのだ。
32名無しのひみつ
2026/08/04(火) 11:09:05.16ID:h4d2gBA835名無しのひみつ
2026/08/04(火) 11:21:45.66ID:JPxMhcXz まず4車線とか表現して
パラレルの方が速いと思わせてるが全てはそうじゃないからその理由を言わなけりゃ利点の話にはならない
バカなオレでもパソコンの並列出力よりシリアル接続の方が早かった
同期を取る必要ないから
パラレルの方が速いと思わせてるが全てはそうじゃないからその理由を言わなけりゃ利点の話にはならない
バカなオレでもパソコンの並列出力よりシリアル接続の方が早かった
同期を取る必要ないから
36名無しのひみつ
2026/08/04(火) 13:50:03.39ID:h4d2gBA8 >>1の研究の次に行いたい研究を行える危機が発咳されたぞ!
※常温で使用できるから危機はコンパクトでしかも安価だからな!
ローム、発振出力4倍の第2世代テラヘルツ波発振デバイスを開発
掲載日
2026/08/04 11:42
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260804-4775737/
※常温で使用できるから危機はコンパクトでしかも安価だからな!
ローム、発振出力4倍の第2世代テラヘルツ波発振デバイスを開発
掲載日
2026/08/04 11:42
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260804-4775737/
37名無しのひみつ
2026/08/04(火) 13:52:21.02ID:h4d2gBA838名無しのひみつ
2026/08/11(火) 01:03:03.12ID:WdOuf2Fyレスを投稿する
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