0403電子応用

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) 0403電子応用

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され...
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) 0403電子応用

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さ...
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) 0403電子応用

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フ...
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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~ 0403電子応用

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。ゲート電圧...
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) 0403電子応用

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。・ 集積エレ...
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) 0403電子応用

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、次世代半導体の窒化ガ...
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) 0403電子応用

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、量子コンピ...
未来のテクノロジーを形にする(Shaping the technologies of the future) 0403電子応用

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、エネル...
前例のない角度分解能で3Dシーン構築のための新しいライトフィールドセンサーを開発(NUS scientists develop a novel light-field sensor for 3D scene construction with unprecedented angular resolution) 0403電子応用

前例のない角度分解能で3Dシーン構築のための新しいライトフィールドセンサーを開発(NUS scientists develop a novel light-field sensor for 3D scene construction with unprecedented angular resolution)

2023-05-11 シンガポール国立大学(NUS)◆シンガポール国立大学の研究チームが、化学科の劉曉剛教授が率いる3Dイメージングセンサを開発しました。このセンサーは、非常に高い角度分解能(光学器具が小さな角度距離で分離されたオブジェクト...
ジェリービーンズ – 量子コンピュータチップの過密な回路を解決する甘いソリューション(Jellybeans – a sweet solution for overcrowded circuitry in quantum computer chips) 0403電子応用

ジェリービーンズ – 量子コンピュータチップの過密な回路を解決する甘いソリューション(Jellybeans – a sweet solution for overcrowded circuitry in quantum computer chips)

2023-05-11 ニューサウスウェールズ大学(UNSW)◆エンジニアたちは、シリコンの微小なチップに数百万、もしくは数十億の量子ビットを収めるため、彼らの間の配線にもっと空間を与えることについて長年問題に直面してきた。◆シドニー大学のエ...
EPFLの発見で次世代エレクトロニクスに近づく(EPFL discovery brings us closer to next-generation electronics) 0403電子応用

EPFLの発見で次世代エレクトロニクスに近づく(EPFL discovery brings us closer to next-generation electronics)

電子デバイスの電子に代わってデータを輸送する準粒子である励起子間の相互作用を制御する方法を発見した。これは、2次元(2D)半導体材料に電界をかけるものです。EPFL engineers have found a way to control...
電気的に駆動するコロイド量子ドットの誘導放出による光増幅についに成功(Light amplification by stimulated emission from electrically driven colloidal quantum dots finally achieved) 0403電子応用

電気的に駆動するコロイド量子ドットの誘導放出による光増幅についに成功(Light amplification by stimulated emission from electrically driven colloidal quantum dots finally achieved)

2023-05-04 ロスアラモス国立研究所(LANL)◆ロスアラモスの科学者が、溶液鋳造半導体ナノクリスタルに基づく電気駆動デバイスによる光増幅を達成し、その成果を科学誌Natureに発表しました。◆これにより、真空ベースの成長技術や高度...
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