「電子状態」に関連した動画の一覧 |
![]() | 電子雲層構造介紹Orbitals (Mandarin) 2011年03月04日再生回数 218 |
![]() | 「量子力学で電子の状態を明らかに」米満賢治 YONEMITSU, Kenji (IMS), Interview 分子科学研究所の米満賢治准教授(2012年3月まで)が「量子力学で電子の状態を明らかにする 低次元分子性導体の物性理論」について語ります(The video with English subtitles)。 2011年04月21日再生回数 511 |
![]() | 究極の単一電子エレクトロニクス [慶應スピントロニクス 研究連携先 - 藤沢研究室 , 東京工業大学] 東京工業大学の藤沢研究室では、電子1個の挙動をどこまで正確に制御し観測できるかといった課題に取り組んでいます。半導体ナノ構造を作製し、ナノ秒まはたそれ以下の時間スケールでの挙動を調べることにより電子の粒子性・波動性・相互作用に関する物性を研究しています。 Q."単に電子状態がどうなっているのかだけじゃなくて、その電子がどういう動的な振る舞い、これを我々「単一電子ダイナミクス」と呼んでいるんですが、その動的な振る舞いがどうなっているのかというのに注目して、研究を行っています。 特にナノ構造を使うことによって、非常に細かくコントロールしたり、高い精度で観測したりすることができると。まぁ、そういうナノ構造の中での物性を調べるということによって、どんなアプリケーション、応用が見えてくるのかと、そういうことに注目して研究しています。" 動的に振る舞う電子は基底状態だけではなく、励起状態あるいは重ね合わせ状態といった、多くの状態を取ることができます。しかしその一方で、現在のエレクトロ二クスで検出可能な電流は1フェムトアンペア、つまり1秒間に1万もの電子が必要になります。そこで藤沢研究室では、「単一電子電流計」とよばれるデバイスを開発し、量子ドットを利用した半導体ナノ構造とそれに隣接する半導体ポイント接合を電荷計として用いることで、これまで不可能だった電子1個単位での流れの検出を可能にしました。 Q."量子ドットを使うと、たった1個の電子をあるかないのか検出することができます。それが単一電子電流計で、我々はその電子一個の流れを、右に流れているのか左に流れているのかと、この方向含めてリアルタイムで検出することに初めて成功したと。たった1個の ... 2011年03月17日再生回数 724 |
![]() | 電子書籍の制作フローをみてEPUBデータの構造を知ろう 2011年10月24日(月)開催の「本格化する電子書籍出版 スマートフォン・タブレット向け電子書籍制作セミナー」での担当セッションデモを動画にしたものです。 フォローアップページ: r360studio.com 2011年10月27日再生回数 210 |
![]() | Conducting π electrons in molecular solids 【For University Students】ASI Tutorial Science Dojo "Conducting π electrons in molecular solids" 【Speaker】Reizo KATO (Chief Scientist, Condensed Molecular Materials Laboratory) The ASI Tutorial Science Dojo provides opportunities to increase mutual recognition and understanding between researchers active in today's highly specialized research environment, as well as to cultivate the development of researchers with a broad field of vision. This time, he explained how to treat electronic structures of benzene (the most typical p-molecule), polyacetylene (one-dimensional electron system), and graphene (a single layer of graphite) and related molecular conductors that recently attract a great deal of attention as a two-dimensional "Dirac" electron system. www.riken.jp lab HP www.asi.riken.jp 【大学生以上】ASIチュートリアル科学道場 分子性固体中の伝導性π電子【演者】加藤 礼三 (加藤分子物性研究室 主任研究員) ASIチュートリアル科学道場では、各分野の第一人者が当該分野の研究を理解する上で必須のキーワードを基礎から説明して、専門化が進む研究分野間の相互理解の機会を提供する と共に、広い視野を持った研究者の育成を目的とします。 加藤先生の回では、「分子性固体中の伝導性π電子 」と題して最も典型的なπ分子であるベンゼンの電子構造から出発して、1次元電子系としてのポリアセチレン、さらに最近 2次元ディラック電子系として注目されている(「分子」の範疇からは少し逸脱するが)グラフェン(単原子層グラファイト)および関連子性導体の電子構造について解説しています。 www.riken.jp 関係HP www.asi.riken.jp 2011年02月03日再生回数 1077 |
![]() | Dr-55ダブル防音室で電子ドラムをドアを開けたまま演奏 www.pianoya.net 電子ドラムは叩く感触がより生ドラムに近いものほどパッドを叩く音も大きくなり防音室が必要になります。ご近所が事情を知らなければ布団叩きをしているような不思議な音です。電子ドラムだから防音室は不要と思っていたのは大いなる誤解でした。 まずは、防音室のドアを2枚とも開け放して電子ドラムを演奏してもらいました。 高性能防音室 Dr-55のサウンドジャパンスライド防音室ダブルが完成しました。撮影時には、エアコンの取り付け用の穴が未だふさがっていない状態です。それでもすごい性能です。 スライド防音ドアを1枚閉め次に2枚閉めて高性能を実感↓ www.youtube.com スライド防音ドアを2枚閉めた状態の電子ドラム↓ www.youtube.com 防音室ブログ虎の穴bouon.cocolog-nifty.com 栗田楽器 www.pianoya.net 2009年11月01日再生回数 3750 |
![]() | 新光電子-VIBRA-本質安全防爆構造電子はかりのご紹介 第23回インターフェックスジャパンでの新光電子の本質安全防爆構造電子はかりシリーズを紹介www.vibra.co.jp 2011年01月13日再生回数 219 |
![]() | 如何填入電子雲層電子構造Electron configurations 2 (Mandarin) 2011年03月06日再生回数 116 |
![]() | 如何填入電子雲層電子構造Electron configurations 3 (Mandarin) 2011年03月06日再生回数 93 |
![]() | 量子情報処理の物理とハードウエアの実験研究 [慶應スピントロニクス 研究連携先 - 樽茶・大岩研究室 , 東京大学] 東京大学の樽茶・大岩研究室では、低次元電子系の量子輸送、電子状態とスピン相関、スピンを利用した量子情報処理の物理とハードウエアの実験研究を行っています。 研究室では、半導体を微細化することによってできる1、0次元の電子系に着目し、人工原子、分子における多体効果、強磁場中での相関現象、電子スピン、核スピンの関与する伝導現象、1次元朝永ーラッティンジャー相互作用液体の電子物性、スピン量子計算の基礎物理の研究を行っています。また、新しい手法として、表面敏感走査プローブを利用した状態密度の直接観察法を開発しています。 「私たちの研究室で今一番大きなテーマとして、力を入れているのは、半導体中にある原子という最も基本的な粒子の量子力学的な性質をどうやって厳密に制御して、どうやってその性質を調べて、どうやったらうまく利用できるのかということです。この研究は15年くらい前に最初にスタートしました。その当時、量子ドットと呼ばれる小さい構造を作ると、その中に電子をうまく閉じ込めることができて、その性質を調べたり、状態を制御したりすることができるということを初めて実験的に見つけて世界に報告しました。」 人工原子内に電子を一つずつ注入していくと、量子の閉じ込め効果によって電子は軌道を描き、本物の原子とよく似たエネルギー準位をとります。人工原子の作製には極めて精密な制御が必要とされますが、樽茶教授はこれを世界で初めて実現しました。 「一個の電子の振る舞いが如実に見えてきたので、これを利用してもっとたくさんのことが分からないかとか、これを使ってうまく新しい技術応用ができないかとかいう研究をここ10年くらいやっています。その中で発展して出てきたのが ... 2010年08月03日再生回数 3631 |









