Research Subtitle:
次世代医療と生化学分析にブレークスルーを起こす

Title Image SP:
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Announcement Date
2022-06-28

Research Highlight
engineering

Term Index
{'items': [{'key': 'ece3n', 'term': 'テラヘルツ波 ', 'description': {'blocks': [{'key': '7jb4v', 'text': '周波数が1テラ(1兆)ヘルツ前後にある電磁波の総称。光と電波の中間の周波数帯域であり、光の直進性と電波の透過性双方の性質を併せ持つ。波長は0.01~1ミリメートル程度の電磁波で光よりも3桁程度長い。また、水に対しては可視光の6桁以上強く吸収される。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'ecr9e', 'term': '非線形光学結晶', 'description': {'blocks': [{'key': 'b4jrd', 'text': 'レーザー光などの強い光が入射すると、その分極応答が入射する光電場に対して2乗、3乗などに比例した非線形な応答を示す結晶。本研究における、光からテラヘルツ波への波長変換は、代表的な非線形応答である。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'c4s30', 'term': 'メタマテリアル、スプリットリング共振器', 'description': {'blocks': [{'key': '9d2ea', 'text': '対象とする電磁波の波長よりもやや小さな微細構造体で、特定の周波数に対して高い感度を持たせたりすることが可能であり、バイオセンサーやフィルターなどに応用されている。スプリットリング共振器は代表的なメタマテリアルで、コの字型の金属構造を有しており、電磁波が入射すると電気回路のLC共振回路のような共振特性を示すことで知られる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}

Departments
['ile']

Related Teachers
['芹田和則', '小畠敏嗣', '斗内政吉']

Teacher Comment
テラヘルツバイオセンシングは2000年初頭から様々な応用可能性が示唆されてきましたが私たちの身の回りでなかなか普及していないのが現状です。本成果は長年の計測法の弱点を克服する新しい方法論を提案するものでもあり、多方面への波及効果とよりいっそうの研究加速・社会への普及が期待できます。

Teacher Image
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Teacher Name
芹田和則

Teacher Position
特任助教

Teacher Division1
レーザー科学研究所

Teacher Division2

Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/91814668cd542030.html?k=%E8%8A%B9%E7%94%B0%E5%92%8C%E5%89%87