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) 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、次世代...
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 cloud202...
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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 br...
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 tra...
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習プロセ...
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とし...
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型有機半導体の結晶...
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 wings2023-09...
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、電源が切断さ...
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品種...
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