0403電子応用

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人間の視覚や記憶能力を模倣した小型デバイスが登場(Tiny device mimics human vision and memory abilities)

2023-06-15 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT) The neuromorphic vision chip (left) in a demonstration (in visible light) of the team's e...
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大規模集積量子コンピューター制御回路のトランジスタが演算性能を低下させる起源を特定

高性能量子コンピューターの実用化に向けて1回の実行あたりの演算回数を増大させる技術の開発に道筋 2023-06-12 産業技術総合研究所 ポイント 極低温で動作する量子ビット制御用集積回路のノイズ発生の起源を解明 極低温では、原子サイズの欠...
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原子層堆積法を用いたナノシート酸化物半導体トランジスタを開発~半導体の高集積化・高機能化へ期待~

2023-06-09 東京大学 ○発表のポイント: ◆ナノシート状の酸化物半導体を用いて高性能・高信頼性なトランジスタを開発した。 ◆原子層堆積法により極めて薄い酸化物半導体の成膜方法を開発しデバイス集積した。 ◆半導体の高集積化とそれによ...
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音声コマンド認識AIの電力を3桁削減、新方式AIプロセッサーを開発 ~乾電池1本で2年以上連続動作、ドローンやロボットへの応用に期待~

2023-06-09 東京大学,科学技術振興機構 ポイント 音声コマンド認識AIの消費電力を3桁削減可能な、布線論理型AIプロセッサーを開発。 布線論理型AIプロセッサーの課題は膨大な実装面積。そこで、チップ面積と電力を削減するため新たなア...
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新しい超伝導ダイオードは、量子コンピュータや人工知能の性能を向上させる可能性がある。(New superconducting diode could improve performance of quantum computers and artificial intelligence)

2023-06-06 ミネソタ大学 ◆ミネソタ大学の研究チームが新しい超伝導ダイオードを開発しました。このデバイスはエネルギー効率が高く、複数の電気信号を同時に処理できる特徴を持っています。 ◆さらに、エネルギーの流れを制御するゲートが統合...
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ニューロモーフィック・コンピューティングに光を当てる(Shining a Light on Neuromorphic Computing)

2023-06-02 ピッツバーグ大学 ◆光学メモリスターは、ニューロモーフィックコンピューティングの発展に鍵を握る可能性がある。その特性と潜在能力についてのレビュー記事が発表され、高帯域幅の計算や情報処理の革新に大きな役割を果たすことが示...
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LANLの研究者は、ニューロモルフィック・コンピューティングのための新しい人工シナプスを設計する(Los Alamos National Laboratory researchers design new artificial synapses for neuromorphic computing)

2023-06-01 ロスアラモス国立研究所(LANL) ◆ロスアラモス国立研究所の科学者たちは、新しいインターフェース型メモリスティブデバイスを開発しました。このデバイスは人工シナプスを構築するために使用できるとされ、次世代のニューロモー...
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スピントランジスタの実現に向けて酸化物素子で巨大磁気抵抗と電流変調の実現に成功~ナノスケール相転移技術の応用に向けた新たな可能性~

2023-05-31 東京大学 発表のポイント ◆スピントランジスタの基本となる強磁性体/半導体/強磁性体構造からなる横型2端子素子を単結晶酸化物を用いて作製することにより、従来の10倍以上の大きな磁気抵抗比を得ることに成功しました。ゲート...
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1 個のデバイスでレーザーと LED の 2 機能を提供 (1 device, 2 functions: A laser and an LED)

2023-03-25 アメリカ合衆国・ロスアラモス国立研究所 (LANL) ・ LANL が、コロイダル量子ドット(QDs)による高輝度発光素子の主要な課題を克服し、光励起レーザーと高輝度 LED の両機能を提供するデバイスを開発。 ・ 集...
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スマートフォンの通信デバイスを小型化する新種のトランジスタ (New kind of transistor could shrink communications devices on smartphones)

2023-03-08 アメリカ合衆国・ミシガン大学 ・ ミシガン大学が、スカンジウムを添加した窒化アルミニウム(ScAlN)の強誘電性半導体による高電子移動度トランジスタ(FeHEMTs)の実証に成功。 ・ 同大学では先般、次世代半導体の窒...
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量子科学者、通常の1兆分の1の電力レベルを正確に測定することに成功(Quantum scientists accurately measure power levels one trillion times lower than usual)

2023-05-25 フィンランド・アールト大学 ◆フィンランドの科学者は、超低温下でフェムトワットレベルのマイクロ波放射の絶対パワーを測定できるナノデバイスを開発しました。 ◆このデバイスは量子技術のマイクロ波測定を大幅に進歩させ、量子コ...
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未来のテクノロジーを形にする(Shaping the technologies of the future)

2023-05-16 カーディフ大学 ◆カーディフ大学の研究チームは、人間の髪の幅の1/10程度の微小な粒子の形状を制御する新しい方法を開発したと報告しています。この方法は、量子ドットと呼ばれる半導体材料の構造を変えることで、光電子学、エネ...
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