Caracterização de materiais
- Fase de raios X Imagem de TC
- Tomografia de alta velocidade por raios X
- Espectrometria de fluorescência de raios X policromática
- Laser semicondutor azul
Análise de Componentes
- TOF-MS orbital multiplexado
- Espectroscopia de Cavidade Ring-Down
- Espectrometria de mobilidade iônica
Ciência Quântica
- Sensoriamento quântico
- Relógio de rede óptica
Exemplos de pesquisa
Relógio de rede óptica
Shimadzu fez parceria com um grupo de pesquisa conjunto, incluindo Masao Takamoto, Cientista Pesquisador Sênior na RIKEN, e o Professor Hidetoshi Katori da Escola de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade de Tóquio (Líder de Equipe e Cientista Chefe na RIKEN), para desenvolver relógios de rede óptica transportáveis ultraprecisos com precisão de 18 dígitos. Os dois relógios de rede óptica foram instalados no andar térreo e no deck de observação (450 m) do Tokyo Skytree para determinar se a diferença de tempo medida entre os dois relógios era consistente com a prevista pela teoria geral da relatividade com base na diferença de elevação medida pela Autoridade de Informação Geoespacial do Japão. O experimento demonstrou com sucesso a teoria da relatividade geral com precisão que se aproxima dos métodos convencionais baseados em satélite.
Os resultados também verificaram que o sensoriamento relativístico é possível fora de um ambiente de laboratório, o que alcançou um grande passo em direção ao uso prático de relógios de rede óptica. No futuro, prevê-se que os relógios sejam usados como tecnologia para monitorar movimentos da crosta terrestre associados à tectônica de placas, atividade vulcânica e outros fenômenos.