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รายละเอียดคำ

量子細線

電子や正孔の移動方向を一次元に束縛することにより半導体レーザーに適用した場合には低閾値動作、温度安定性などの特性の飛躍的向上が理論的に予測されている。分子線エピタキシー法(MBE)とへき開再成長法で作成する。量子効果デバイスを実現するためには活性領域となる半導体を他の半導体材料で覆い尽くす必要があり、電子の低次元性の特

คำที่เกี่ยวข้อง

線量

放射線照射の度合いを表す量。 照射された物質の中で起こった作用の原因となる量として用いる。 照射線量・吸収線量・線量当量などがある。 放射線量。

量子

連続的でなく, ある単位量の整数倍に限られる値(とびとびの値)で表される, 物理量の最小単位。 1900年にプランクがエネルギー量子の考え(量子仮説)を提唱し, 量子論の端緒になった。 次いでアインシュタインが光量子(フォトン)を, ボーアが角運動量の量子を示した。

子細

(1)細かなこと。 くわしいこと。 また, そのさま。 「~に検証する」「勘次は…~に事の顛末を打ち明けた/土(節)」 (2)物事のくわしい事情。 わけ。 「~を話す」「~ありげな様子」 (3)さしつかえ。 不都合なこと。 異議。 「その処置で~あるまい」「既に詔命を下さる。 ~を申すところなし/平家 1」 <i>~無・い</i> (1)さしつかえない。 かまわない。 「一時間や二時間発(タ)つのが後れたつて仔細は無からうと/平凡(四迷)」 (2)変わった事情はない。 別状ない。 「当時まで都に別の~・く候事/平家 12」 (3)面倒がない。 難しいことがない。 「男しもなむ, ~・き者は侍るめる/源氏(帚木)」 <i>~に及ばず</i> かれこれ言うまでもない。 「其の身朝敵となりにし上は, ~ずといひながら/平家 7」

線量計

ガラス線量計やフリッケ線量計などは古くから知られており、電離箱でも放射線の電離によって生じた電流から照射線量が求められる他、空洞原理によって吸収線量を求めることが可能である。 一方、個人用の被曝量管理としてはフィルムバッジや熱ルミネッセンス線量計

検量線

検量線(けんりょうせん:calibration curve)あるいは標準曲線(ひょうじゅんきょくせん;英語Standard curve)とは、物質(あるいはさらに広く物理的影響など)の量、濃度もしくは活性などを求める定量的実験・検査で用いる、予め量・活性等のわかっている標準物質と、それに対する測定

量子不変量

ウィッテン・レシェーティキン・トラエフ不変量 (チャーン・サイモンズ理論) 不変微分作用素(英語版) ロザンスキー・ウィッテン不変量 デーンの不変量 LMO不変量 トラエフ・ヴィロ不変量 ダイグラーフ・ウィッテン不変量 レシェーティキン・トラエフ不変量 τ不変量 I-不変量 クラインJ-不変量 量子アイソトピー不変量 エルマコフ・ルイス不変量(英語版)

細島線

細島線(ほそしません)は、宮崎県日向市の日向市駅から細島駅の間を結んでいた、日本国有鉄道(国鉄)の鉄道路線である。 日向市駅(当線開業当時は富高駅)から東進し、現在の日向市東端部の海沿いにある細島港へ至る路線として建設され、宮崎本線(現・日豊本線)美々津 -

分子量

溶液の浸透圧を測定して求める方法。 光のレイリー散乱から求める方法。 サイズ排除クロマトグラフィーなどの拡散率より求める方法。 遠心分離の沈降速度から求める方法。 粘性率より求める方法。 ラスト法により算出する方法。 いずれの方法においても、測定対象が単体の分子であるか、会合体、クラスター

量子センシング

量子センシング(りょうしセンシング、英語: quantum sensing)とは、量子効果を利用して物理量を計測する手法。 量子センシングは量子効果を利用して物理量を計測する手法であり、量子そのものを計測するわけではない。従来の計測手法よりも量子効果を利用することにより高感度化が期待できる。極低温に冷却する必要がある機種も存在する。

量子コンピュータ

量子コンピュータ (りょうしこんぴゅーた、英: quantum computer)は量子力学の原理を計算に応用したコンピュータ。古典的なコンピュータで解くには複雑すぎる問題を、量子力学の法則を利用して解くコンピュータのこと。量子計算機とも。極微細な素粒子の世界で見られる状態である重ね合わせや量子もつ

原子量

原子量(げんしりょう、英: atomic mass)または相対原子質量(そうたいげんししつりょう、英: relative atomic mass)とは、「一定の基準によって定めた原子の質量」である。 その基準は歴史的変遷を経ており、現在のIUPACの定義によれば1個の原子の質量の原子質量単位に対する

量子ビット

量子ビット(りょうしビット、quantum bit, Qbit)は、量子情報の最小単位である。従来の情報量の単位「bit」に対する単位の表現としては、quantum bit と書くよりは Qubit(キュービット・キュビット・クビットなど)と書くことが多い。また、古典的な(非量子的な)ビットを明示する場合、古典ビット

量子デコヒーレンス

4×1017 s)ほどだったとしても、量子干渉は1×10−23 s程度で崩壊する。(Zurek 1984他) この様に、巨視的な物体が熱的な環境に曝されている場合、その環境効果が微弱であろうとも、物体の「巨視的に異なる」量子状態の重ね合わせは簡単に破壊される。 「二重スリット実験を考えてみよう。2つのスリットから出た光は干渉

量子化

- ある物理現象が、量子条件に合うような離散的な物理量をもつこと。 古典力学の理論から量子力学の理論に移行するための手続きそのものを指す場合もある。 正準量子化 幾何学的量子化(英語版) 量子化 (情報科学) - 信号処理や画像処理において、信号の大きさを離散的な値で近似的に表すこと。 量子化 (信号処理)(英語版)

量子カスケードレーザー

利得材料を処理する最初のステップは、利得媒質を光導波路に閉じ込めることである。これにより放出された光をコリメートされたビームに向けることが可能になり、光が利得媒質に戻り結合するというレーザー共振器が構築される。 2種類の導光路が一般的に使われている。リッジ導光路は量子カスケード利得

限量子

数理論理学の述語論理において、以下の2種類の限量子がある。量化も参照。限定記号、限量記号とも呼ばれる。 全称限量子(∀) - 全てが対象であると修飾 存在限量子(∃) - 対象が1つ以上存在すると修飾 修飾語(qualifier, modifier) - 自然言語の文法の用語で、表現の意味・程度・対象を限定

量子テレポーテーション

量子テレポーテーション(りょうしテレポーテーション、英:Quantum teleportation)とは、量子状態を転送する技術である。古典的な情報伝達手段と量子もつれ (Quantum entanglement) の効果を複合的に利用して行われる。 テレポーテーション

量子ポイントコンタクト

量子ドットやポイントコンタクトはその一例である。 このほか、走査型トンネル顕微鏡の探針を導体表面に近づけることでもポイントコンタクトが得られる。 量子ポイントコンタクトは伝導に垂直な方向に狭くなっているため、 運動する電子にとっては電気抵抗として働く。 ポイントコンタクトの両端に電圧 V

量子カオス

量子カオス(りょうしカオス)とは、量子力学において発生するカオスのことである。量子力学においては不確定性原理のために決定することができず、軌道の不安定性が存在しなくなるため、古典力学とは異なり、量子力学におけるカオスは一筋縄ではいかない。ただ、古典力学におけるカオスも、古典力学で近似すればカオスになるような系では量子力学に