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) 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...
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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...
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...
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-...
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