Requirements on bit resolution in optical Ising machine implementations
数値シミュレーションに基づき、光学イジングマシンの性能に及ぼす変調器のビット分解能の影響を調査した結果、8 ビットで十分であることが示されたが、1 ビット分解能を用いることで逆にすべてのベンチマーク問題において性能が大幅に向上することが発見された。
289 件の論文
数値シミュレーションに基づき、光学イジングマシンの性能に及ぼす変調器のビット分解能の影響を調査した結果、8 ビットで十分であることが示されたが、1 ビット分解能を用いることで逆にすべてのベンチマーク問題において性能が大幅に向上することが発見された。
この論文は、非エルミート系に特有の複素ベリー位相とパラメータのゆっくりとした変調を組み合わせることで、損失系から利得系への変換を実現する新たな増幅メカニズムを提案し、光機械系など広範なシステムで実用可能な連続的な増幅効果を示したものである。
本研究は、受動的回折層と浅いニューラルネットワークを統合した低消費電力かつ低コストな光学システムを開発し、従来の手法よりも 1 桁以上精度を向上させて構造物の 3 次元振動スペクトルをリアルタイムで遠隔監視する新しい手法を提案しています。
本研究は、スピン軌道相互作用や正味の磁化を伴わずにスカラースピンのカイラリティを介して巨大な磁気光ケル効果を実現する新たなメカニズムを、非平面反強磁性体 Co1/3TaS2 において実験的に実証したものである。
この論文は、シリコン窒化物基板上にランタノイドドープ微粒子を埋め込むハイブリッド手法により、通信 C 帯域の広帯域自然放出光を生成するオンチップ光源の実現可能性を示したものである。
この論文は、個々の検出器ピクセルにおける光学的スループットを定義する幾何学的ファクターを導入し、それを用いてピクセルレベルの信号対雑音比(SNR)の理論的上限を光学的スループットに比例する形で明確に導出する手法を提案しています。
この論文は、多角度的エピ照明を用いて基板増強回折トモグラフィを開発し、前方および後方散乱の相補的な情報を同時に取得することで、ラベルなしかつ高解像度な 3 次元イメージングを実現する手法を提案しています。
本論文は、ヘテロダイン周波数 7.3 MHz のレーザー測距干渉計を用い、能動的ビーム制御により指向安定性を 10 rad/ 以下に抑え、ナノメートル精度の衛星間測距を実現するオン軸干渉計アーキテクチャの実験的実証を通じて、将来の重力ミッションへの適用可能性を示したものである。
この論文は、LIGO の干渉計安定性技術に基づき、真空ビームガイドを用いた量子ネットワークの大陸規模拡張に向けた物理層アーキテクチャを提案し、その実証データとベンチマークを通じて根本的な技術的障壁が存在しないことを示しています。
本論文では、密度汎関数理論とワニエ関数化に基づきパラメータを導出した効率的な 3 次元実空間タイトバインディングモデルを開発し、ナノ構造における高調波発生(HHG)のサイズ依存性や楕円偏光・長波長駆動下での応答を、従来の固体や分子・原子の手法では記述できなかった量子ドット領域で初めて正確にシミュレーション可能にした。
本論文は、高開口数顕微鏡におけるベクトル性の影響を考慮しつつ、固定および自由回転する2つの双極子源の間隔推定精度を量子および古典的なフィッシャー情報を用いて定量化し、適切な偏光フィルタリングと画像反転干渉法により量子限界を達成可能であることを示しています。
本論文では、Ni(001) および Ni(111) 薄膜を対象に、磁化の 3 次項(立方対称性を持つ結晶における独立パラメータ と で記述される)に起因する磁気光学カー効果(CMOKE)の理論を導出・実験検証し、特に (111) 面においてこの効果が 3 回対称性の面内角度依存性として顕著に現れることを明らかにした。
本研究では、有限サイズの制約が非局所メタ表面の散乱応答に及ぼす影響を直感的かつ定量的に記述する時空結合モード理論モデルを開発し、エッジ損失チャネルの追加による品質係数の導出と実験的検証を通じて、実用的なデバイス設計における有限サイズ効果の最小化手法を確立しました。
この論文は、外部温度基準を必要とせず、希土類ドープナノ粒子内の個々のスターク準位間のボルツマン分布を利用する 2 つの独立した光学的手法により、ナノスケールから単一イオンレベルまで適用可能な絶対一次ナノ温度計の実現を報告したものである。
本論文は、準モジュラー形式の理論を用いて周期的グリーン関数の解析的勾配を導出する手法を提案し、メタサーフェスの逆設計における最適化の精度と速度を大幅に向上させることを示しています。
この論文は、紫外線と近赤外線を強く反射しつつ可視光を高透過させるために、従来の数十層に比べて実用的な 8 層構造の「クールウィンドウ」を開発し、最高で 3.8℃の気温低下を実現したことを報告しています。
この論文は、X 線パラメトリックダウンコンバージョンを用いて、電荷密度波量子材料 1T-TaS2 において、結晶の平均格子応答とは異なる電子再構築や積層構造に敏感な非線形 X 線応答を初めて観測し、線形プローブでは得られない情報を得る新たな分光手法を確立したことを報告しています。
本研究は、中赤外光熱光学回折トモグラフィー(MIP-ODT)を開発することで、従来のスキャン方式の限界を克服し、生細胞内のリポドレットの追跡や異常拡散の定量化を可能にする超高速(19.2 体積/秒)かつ高感度なラベルフリー3 次元化学イメージングを実現した。
本論文では、Jerusalem クロス型メタ原子の近・遠場結合を正確に捉える半解析モデルを開発し、これを用いてファブリケーション対応の多層ヒュイゲンズメタ表面の高速合成と広帯域応答予測を実現する手法を提案しています。
本論文は、薄膜金属ターゲットに対する二重超短パルスレーザー照射において、パルス間隔や幾何学的制約がエネルギー吸収、熱化プロセス、およびレーザー誘起損傷閾値(LIDT)に与える影響を理論的に解明し、高精度なレーザー微細加工の最適化に向けた指針を提供するものである。