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表面プラズモン共鳴とフラクタル構造を利用したカシミール効果の増幅 本文

## カシミール効果の増幅:表面プラズモン共鳴とフラクタル構造の応用 ### はじめに カシミール効果は、量子力学的な真空のゆらぎによって生じる現象であり、2つの導体板間に働く引力として観測されます。本研究の目的は、表面プラズモン共鳴とフラクタル構造を利用してカシミール効果を増幅する方法を検討し、その有効性を実証することです。これにより、ナノスケールのデバイスにおけるカシミール力の制御と応用が期待されます。 #### カシミール効果とは? カシミール効果は、1948年にヘ

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    • フラクタルコイルについて

      ### フラクタルコイルについて フラクタルコイルは、フラクタル幾何学に基づいて設計されたコイルであり、自己相似性を持つ複雑な形状をしています。これは、異なるスケールで同じ形状が繰り返される特徴を持ちます。以下に、フラクタルコイルの特性と利点、特にQiワイヤレス充電における応用について詳述します。 #### フラクタルコイルの特性 1. **自己相似性**: - フラクタルコイルは、同じパターンが異なるスケールで繰り返される自己相似性を持っています。この特性により

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      • フラクタル構造を用いたQi充電効率向上のための多重共振回路設計

        ## 要旨 本研究は、フラクタル構造を利用してQiワイヤレス充電の効率を向上させる方法を提案します。特に、110kHzから205kHzの範囲で多重共振点を持つフラクタルコイルを設計し、その理論的背景と予測される実験結果について述べます。フラクタル構造は自己相似性を持ち、異なるスケールでの共振周波数を実現するため、効率的なエネルギー伝達が可能となります。 ## はじめに ワイヤレス充電は、モバイルデバイスの利便性を高めるために広く採用されている技術です。特にQi規格は、広範な

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        • 表面プラズモン共鳴とフラクタル構造を利用したカシミール効果の増幅

          ## カシミール効果の増幅:表面プラズモン共鳴とフラクタル構造の応用 ### はじめに カシミール効果は、量子力学的な真空のゆらぎによって生じる現象であり、2つの導体板間に働く引力として観測されます。本研究の目的は、表面プラズモン共鳴とフラクタル構造を利用してカシミール効果を増幅する方法を検討し、その有効性を実証することです。これにより、ナノスケールのデバイスにおけるカシミール力の制御と応用が期待されます。 #### カシミール効果とは? カシミール効果は、1948年にヘ

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        • カシミール効果
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