0403電子応用

「マルチエレメントインク」で持続可能な半導体開発を加速 (Accelerating Sustainable Semiconductors With ‘Multielement Ink’) 0403電子応用

「マルチエレメントインク」で持続可能な半導体開発を加速 (Accelerating Sustainable Semiconductors With ‘Multielement Ink’)

2023-09-28 アメリカ合衆国・ローレンスバークレー国立研究所(LBNL) ・ LBNL とカリフォルニア大学バークレー校(UCB)が、高エントロピー半導体(HES)のコスト効果的でエネルギー高効率な製造を可能にする「マルチエレメント...
研究者はコンピュータビジョンの効率を高めるために人間の目に注目しています(Researchers look to the human eye to boost computer vision efficiency) 0403電子応用

研究者はコンピュータビジョンの効率を高めるために人間の目に注目しています(Researchers look to the human eye to boost computer vision efficiency)

2023-11-29 パデュー大学 ◆パデュー大学の研究者は、従来のシリコン構造に代わる新しいコンピュータビジョンアプローチを開発中。彼らは自然を模倣し、人工網膜の基礎となるデバイスを構築しています。このデバイスは変化を感知し、自動運転車や...
データ処理におけるエネルギー効率の再定義(Redefining energy efficiency in data processing) 0403電子応用

データ処理におけるエネルギー効率の再定義(Redefining energy efficiency in data processing)

2023-11-14 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) ◆エコール・ポリテクニーク・フェデラール・ド・ローザンヌ(EPFL)の研究者が開発した初の2D半導体材料を使用した大規模なインメモリープロセッサは、情報通信技術(ICT)セク...
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超小型チップ上の超高速レーザー(Ultrafast Lasers on Ultra-Tiny Chips) 0403電子応用

超小型チップ上の超高速レーザー(Ultrafast Lasers on Ultra-Tiny Chips)

2023-11-09 カリフォルニア工科大学(Caltech) ◆レーザーは日常で見られるだけでなく、通信や科学研究にも重要。特に、1ピコ秒以下の極めて短いパルスを出すレーザーは、分子の結合や電子の動きなど、素早い現象の研究に役立つ。カリフ...
隠された磁気を超音波で診断~高速磁気メモリ開発に向けた材料研究の新手法~ 0403電子応用

隠された磁気を超音波で診断~高速磁気メモリ開発に向けた材料研究の新手法~

2023-11-09 理化学研究所,日本原子力研究開発機構,東京大学,科学技術振興機構 理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 量子ナノ磁性研究チームのトマス・リヨンス 学振特別研究員(研究当時)、ホルヘ・プエブラ 研究員、東京大学 ...
強力な光-物質結合により、より純粋なカラー発光を実現(Purer colour emission through strong light-matter coupling) 0403電子応用

強力な光-物質結合により、より純粋なカラー発光を実現(Purer colour emission through strong light-matter coupling)

2023-11-06 オーストラリア連邦研究会議(ARC) ◆オーストラリアの研究者は、有機発光ダイオード(OLED)の性能向上を目指し、新しいアプローチを発表しました。OLEDは有機分子を使用して光を放射するが、その効率を低下させる「三重...
研究者らが量子センサーの新しい3Dプリンティング技術を実証(Researchers demonstrate new 3D printing technique for quantum sensors) 0403電子応用

研究者らが量子センサーの新しい3Dプリンティング技術を実証(Researchers demonstrate new 3D printing technique for quantum sensors)

2023-10-31 カリフォルニア大学バークレー校(UCB) ◆バークレーの研究者は、量子センシングパーティクルを複雑な3D構造に配置できる新しい製造方法を開発しました。この方法は、微細な環境内で温度と磁場の変化を正確に検出でき、材料科学...
不揮発性メモリ素子が壊れる瞬間を可視化~電子デバイスの新たな非破壊顕微解析手法を開発~ 0403電子応用

不揮発性メモリ素子が壊れる瞬間を可視化~電子デバイスの新たな非破壊顕微解析手法を開発~

2023-10-24 東京大学 発表のポイント ◆大規模集積化が可能なメモリ素子の新材料HfO2系強誘電体を用いたキャパシタが100万回以上のデータ書き換えによって絶縁破壊する様子を電極越しに可視化することに成功した。 ◆レーザー励起光電子...
分子指紋を検出する超高感度マイクロプローブ(Ultrahigh-sensitivity microprobe detects molecular fingerprints) 0403電子応用

分子指紋を検出する超高感度マイクロプローブ(Ultrahigh-sensitivity microprobe detects molecular fingerprints)

2023-10-23 ワシントン大学セントルイス校 ◆ワシントン大学の研究者が、超高感度と大きな検出領域の両方を備えた新しい光学的な微小センサーを開発し、超高感度と検出領域のトレードオフの問題に対処しました。 ◆この微小プローブは、微小な球...
音でデバイスをテストし、量子ビットを制御する(Using sound to test devices, control qubits) 0403電子応用

音でデバイスをテストし、量子ビットを制御する(Using sound to test devices, control qubits)

2023-10-24 ハーバード大学 ◆音響共振器は、現代の多くのスマートフォン、Wi-Fi、GPSシステムなどで使用されており、電気の代わりに光を利用して信号のノイズを除去するためのレーダーとして機能します。しかし、これらの共振器は時間と...
量子現象の電気的制御が将来の電子デバイスを改善する可能性(Electrical control of quantum phenomenon could improve future electronic devices) 0403電子応用

量子現象の電気的制御が将来の電子デバイスを改善する可能性(Electrical control of quantum phenomenon could improve future electronic devices)

2023-10-19 ペンシルベニア州立大学(PennState) ◆ペンシルバニア州立大学の研究者は、量子異常ホール(QAH)効果を示す材料で電子流の方向を変える新しい電気的手法を開発しました。この手法はエネルギー効率の向上に貢献し、次世...
AIが100倍のエネルギー効率を実現(AI just got 100-fold more energy efficient) 0403電子応用

AIが100倍のエネルギー効率を実現(AI just got 100-fold more energy efficient)

クラウドに頼らずリアルタイムでAI分類を行うナノ電子デバイス Nanoelectronic device performs real-time AI classification without relying on the cloud 2...
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