0403電子応用

絹タンパク質を用いたハイブリッド・トランジスタが生物学とマイクロエレクトロニクスの統合の舞台となる(Hybrid Transistors with Silk Protein Set Stage for Integration of Biology and Microelectronics) 0403電子応用

絹タンパク質を用いたハイブリッド・トランジスタが生物学とマイクロエレクトロニクスの統合の舞台となる(Hybrid Transistors with Silk Protein Set Stage for Integration of Biology and Microelectronics)

2023-10-12 タフツ大学 A breath sensor device created using hybrid silicon-silk transistors can rapidly and accurately track b...
ヘテロ構造の層を「反転」させ、その特性を変化させることを発見(Scientists discover ‘flipping’ layers in heterostructures to cause changes in their properties) 0403電子応用

ヘテロ構造の層を「反転」させ、その特性を変化させることを発見(Scientists discover ‘flipping’ layers in heterostructures to cause changes in their properties)

遷移金属ダイカルコゲナイドヘテロ構造の積層順序を変えると、暗黒励起子が最上層にのみ出現することがわかった。 Dark excitons emerge exclusively at the top layer of bi-layered tr...
強誘電体トランジスタを用いた不揮発光位相器を開発 ~光電融合深層学習プロセッサーへの応用に期待~ 0403電子応用

強誘電体トランジスタを用いた不揮発光位相器を開発 ~光電融合深層学習プロセッサーへの応用に期待~

2023-10-10 東京大学 発表のポイント ◆光位相器を強誘電体トランジスタで駆動する新たな手法を考案。 ◆強誘電体中のメモリ効果を用いることで、光位相器の不揮発化を実証。 ◆シリコン光回路に強誘電体トランジスタを集積した光電融合深層学...
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フォトニック技術を進展させる新しいマイクロコムデバイス (New microcomb device advances photonic technology) 0403電子応用

フォトニック技術を進展させる新しいマイクロコムデバイス (New microcomb device advances photonic technology)

2023-06-21 アメリカ合衆国・ロチェスター大学 ・ ロチェスター大学、ロチェスター光研究所およびカリフォルニア工科大学(Caltech)が、高速周波数調整が可能なソリトンマイクロコム技術を開発。 ・ マイクロ波信号を生成する新ツール...
電子伝導性と製造プロセス性のいいとこ取り!高移動度かつ大面積塗布可能なn型有機半導体を開発 0403電子応用

電子伝導性と製造プロセス性のいいとこ取り!高移動度かつ大面積塗布可能なn型有機半導体を開発

2023-09-21 東京大学,筑波大学,北里大学,理化学研究所 発表のポイント ◆電子伝導性と大面積塗布をあわせ持つ新規n型有機半導体を開発しました。 ◆分子に非対称に置換基を導入する分子模倣のコンセプトにより、既存の高性能n型有機半導体...
ナノスケールで飛び立つ電子(Electrons take flight at the nanoscale) 0403電子応用

ナノスケールで飛び立つ電子(Electrons take flight at the nanoscale)

電子の流れを可視化することで、飛行機の翼に着想を得た新デバイスの動機付けを得る Visualizing electron flow motivates new devices inspired by airplane wings 2023-...
人工多感覚統合ニューロンでAIを賢くする(Making AI smarter with an artificial, multisensory integrated neuron) 0403電子応用

人工多感覚統合ニューロンでAIを賢くする(Making AI smarter with an artificial, multisensory integrated neuron)

2023-09-12 ペンシルベニア州立大学(PennState) ◆ペンシルベニア州立大学の研究チームは、生物学の概念を応用して、人工知能(AI)向けの最初の人工多感覚統合ニューロンを開発しました。彼らは触覚センサーと視覚センサーを統合し...
科学者ら、地表の半導体にとって重要な物質の謎を解明(Scientists uncovered mystery of important material for semiconductors at the surface) 0403電子応用

科学者ら、地表の半導体にとって重要な物質の謎を解明(Scientists uncovered mystery of important material for semiconductors at the surface)

2023-9-14 オークリッジ国立研究所(ORNL) ◆オークリッジ国立研究所の科学者たちは、ハフニウム酸化物(ハフニア)の挙動を調査し、新しい半導体アプリケーションに利用可能かどうかを調査しました。ハフニアはフェロ電性を示し、電源が切断...
電子機器内の温度上昇をシンプルな回路構成で検知するThermoflagger™のラインアップ拡充について 0403電子応用

電子機器内の温度上昇をシンプルな回路構成で検知するThermoflagger™のラインアップ拡充について

2023-09-14 東芝デバイス&ストレージ株式会社 当社は、PTCサーミスターと組み合わせるだけのシンプルな回路構成で、電子機器内の温度上昇を検出可能にしたThermoflagger™(過熱監視IC)「TCTH0xxxEシリーズ」に6品...
高精度な熱電デバイスの変換効率評価装置を開発~国際標準化による熱電発電の新市場創出や拡大に貢献~ 0403電子応用

高精度な熱電デバイスの変換効率評価装置を開発~国際標準化による熱電発電の新市場創出や拡大に貢献~

2023-09-13 新エネルギー・産業技術総合開発機構,産業技術総合研究所 NEDOは「クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」(以下、本事業)に取り組んでおり、今般、産業技術総合研究所と共同で、高精度な熱電デバイ...
AIモデルが高解像度コンピューターヴィジョンを高速化(AI model speeds up high-resolution computer vision) 0403電子応用

AIモデルが高解像度コンピューターヴィジョンを高速化(AI model speeds up high-resolution computer vision)

2023-09-12 マサチューセッツ工科大学(MIT) ◆MITの研究者は、限られたハードウェアリソースを持つデバイスで高解像度画像のセマンティック・セグメンテーション(物体認識)をリアルタイムで行う効率的なコンピュータビジョンモデルを開...
シリコンカーバイド(SiC)量子センサーの高感度化を実現! ~次世代パワー半導体の信頼性向上へ~ 0403電子応用

シリコンカーバイド(SiC)量子センサーの高感度化を実現! ~次世代パワー半導体の信頼性向上へ~

2023-09-06 量子科学技術研究開発機構 ポイント 量子操作によってシリコンカーバイド(SiC)量子センサーの温度感度を 倍以上向上 これまでの手法では測れなかった100℃以上の高温領域での測定に成功 電源機器等での製品化が進む パワ...
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