KMITL Expo 2026 LogoKMITL 66th Anniversary Logo

CiRAQ

CiRAQ

รายละเอียด

เครื่องมือทำงานบนเบราว์เซอร์ที่จำลองพลศาสตร์ของสปินควอนตัมด้วยสมการ Lindblad จริง ไม่ใช่แอนิเมชันจำลอง ผู้เรียนวางเกตในตัวแก้ไขวงจร แล้วเห็นทั้งลำดับพัลส์ RF ที่เกิดขึ้นจริง สัญญาณ FID สเปกตรัม และ Bloch sphere ที่เคลื่อนตามฟิสิกส์จริง — ทำให้เข้าใจว่าเกตควอนตัมบนเครื่อง NMR ใช้เวลาเท่าไรและสูญเสีย coherence อย่างไร พร้อมโมดูลที่สองสำหรับศึกษาเรือนกักเก็บควอนตัมแบบ qubit-boson ที่ใช้ใน Quantum Reservoir Computing

วัตถุประสงค์

-

นวัตกรรมอื่น ๆ

การพัฒนานวัตกรรมเกมออนไลน์ร่วมกับแอพลิเคชัน AI เพื่อป้องกันนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ในนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะพยาบาลศาสตร์

การพัฒนานวัตกรรมเกมออนไลน์ร่วมกับแอพลิเคชัน AI เพื่อป้องกันนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ในนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-

การพัฒนาโรงแสดงคอนเสิร์ตเสมือนจริงเพื่อการศึกษาดนตรีและการฝึกซ้อม

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

การพัฒนาโรงแสดงคอนเสิร์ตเสมือนจริงเพื่อการศึกษาดนตรีและการฝึกซ้อม

1. System Development & Key Features Our VR platform combines immersive high-definition visual environments with real-world acoustic sound field measurements to study and enhance vocal performance. • 360° Visual Environments: Immersive, high-resolution 360-degree panoramic imagery captured directly from real performance spaces. • Realistic Acoustic Environment: Uses exact acoustic measurements taken from real venues to reproduce true-to-life room acoustics and reverberation. • 6 Real-World Venues Featured: o Prince Mahidol Hall: A grand, world-class concert auditorium with expansive acoustics. o Sangita Vadhana Hall (PGVIM): A specialized medium-scale performance space. o Holy Rosary Church (Chinatown, Bangkok): A historic sanctuary featuring rich, long reverberation decay. o Recording Room (PGVIM): Dry, controlled acoustic environments designed for audio precision. o Practice Room (PGVIM): Intimate spaces tailored for everyday rehearsal.

การพัฒนาแพลตฟอร์มเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซขั้นสูง: เซนเซอร์แบบยืดหยุ่นโดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนสังเคราะห์ด้วยการเหนี่ยวนำลำแสงเลเซอร์ร่วมกับวัสดุไฮบริดคอมโพสิตของสารอินทรีย์และอนินทรีย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

การพัฒนาแพลตฟอร์มเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซขั้นสูง: เซนเซอร์แบบยืดหยุ่นโดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนสังเคราะห์ด้วยการเหนี่ยวนำลำแสงเลเซอร์ร่วมกับวัสดุไฮบริดคอมโพสิตของสารอินทรีย์และอนินทรีย์

ผลงานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซสมรรถนะสูงที่มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และสามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สวมใส่หรือพื้นผิวโค้งได้ โดยใช้กราฟีนที่สังเคราะห์ด้วยการเหนี่ยวนำลำแสงเลเซอร์ (Laser-Induced Graphene: LIG) เป็นขั้วไฟฟ้าและโครงสร้างนำไฟฟ้าหลัก เทคนิคดังกล่าวช่วยให้สามารถสร้างลวดลายขั้วไฟฟ้าได้โดยตรงบนวัสดุพอลิเมอร์ ลดขั้นตอนการผลิต และเหมาะสำหรับการผลิตเซนเซอร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ขั้วไฟฟ้า LIG ได้รับการปรับปรุงสมบัติด้วยวัสดุไฮบริดคอมโพสิตระหว่างสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวออกฤทธิ์ ปรับปรุงการดูดซับโมเลกุลก๊าซ และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนประจุ ส่งผลให้เซนเซอร์มีความไวและความจำเพาะต่อก๊าซเป้าหมายสูงขึ้น สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว และมีศักยภาพในการตรวจวัดก๊าซที่ความเข้มข้นต่ำ แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นด้านกระบวนการผลิตที่สะดวก ต้นทุนไม่สูง สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุรับรู้ให้เหมาะสมกับก๊าซชนิดต่าง ๆ และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ผลงานนี้จึงมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ด้านการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และระบบเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ในอนาคต