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車いす、車輌やコンピュータを操るウェアラブルなブレイン-マシーンインターフェース 0110情報・精密機器

車いす、車輌やコンピュータを操るウェアラブルなブレイン-マシーンインターフェース

(Wearable Brain-Machine Interface Could Control a Wheelchair, Vehicle or Computer )完全にポータブルでワイヤレスな、ブレイン・マシーン・インターフェース(BMI)を開発。視覚誘発電位からの信号を脳内で測定。
不連続な変化を伴う実時間最適制御の高速アルゴリズムの開発に成功 0109ロボット

不連続な変化を伴う実時間最適制御の高速アルゴリズムの開発に成功

本研究で提案したアルゴリズムでは、離散事象を含む最適な予測動作全体の計算と、予測した離散事象の系列の変化に応じた部分的な動作の修正を組み合わせることで、効率的な計算を行うことに成功した。
バイオ3Dプリンタで作製した「細胞製人工血管」を移植する再生医療の臨床研究を開始 0110情報・精密機器

バイオ3Dプリンタで作製した「細胞製人工血管」を移植する再生医療の臨床研究を開始

バイオ3Dプリンタを用いて作製した「自家細胞製人工血管」を世界で初めてヒトへ移植する再生医療の臨床研究を開始する。
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金属ナノワイヤーネットワークによる脳機能模倣技術 0110情報・精密機器

金属ナノワイヤーネットワークによる脳機能模倣技術

記憶や学習などの脳活動と同様な通電経路の揺らぎを再現 新概念メモリ技術への展開に期待2019-11-11   物質・材料研究機構NIMSを中心とする国際共同研究チームは、多数の金属ナノワイヤーからなるニューロモルフィックネットワーク材料を作...
世界初、鉄道車両内でのダイナミックDOOH事業を共同で推進 0110情報・精密機器

世界初、鉄道車両内でのダイナミックDOOH事業を共同で推進

鉄道の車両内デジタルサイネージを活用し、鉄道車両内では世界初となる、リアルタイムな環境変化に応じて動的に表示内容や広告を切り替えることができるダイナミックDOOH(Digital Out Of Home)事業の推進を行う。
新複合材がリグニンを再生可能な 3D プリント材料に改善 0110情報・精密機器

新複合材がリグニンを再生可能な 3D プリント材料に改善

(New composite advances lignin as a renewable 3D printing material)バイオマスのプロセス後に残るリグニンを利用して 3D プリンティングインクを作製する技術を開発。
安全なウェアラブルソフトセンサー(A safe, wearable soft sensor) 0109ロボット

安全なウェアラブルソフトセンサー(A safe, wearable soft sensor)

新タイプの導電性溶液で作製する無毒性の柔らかいウェアラブルセンサーを開発。指に取付けるだけで把持強度や手・指の動きを測定。大型でかさ張るセンサーが装着できない乳幼児の神経運動機能障害等の早期発見を目指した正確な測定での利用を想定した。
走査型電子顕微鏡での元素組成分析を高い空間分解能で実現 0110情報・精密機器

走査型電子顕微鏡での元素組成分析を高い空間分解能で実現

走査型電子顕微鏡(SEM)中でのエネルギー分散型エックス線分光法(EDS)による元素分析を従来よりも2桁以上高い空間分解能で可視化する技術を開発した。
デュアルコム分光法を利用した磁気光学効果測定装置を開発 0110情報・精密機器

デュアルコム分光法を利用した磁気光学効果測定装置を開発

デュアルコム分光法を利用することにより、磁気光学効果測定装置の性能を従来に比べて大幅に向上させることに成功した。
「光で書き込む」高速・省エネの次世代フォトニックメモリデバイス 0110情報・精密機器

「光で書き込む」高速・省エネの次世代フォトニックメモリデバイス

(Next generation photonic memory devices are ‘light-written’, ultrafast and energy efficient)オールオプティカルスイッチング(AOS)と磁気ハートドライブによる、高速・高効率メモリデバイスのハイブリッド技術を開発。
ウルトラ超音波が技術革新をもたらす (Ultra ultrasound to revolutionise technology) 0110情報・精密機器

ウルトラ超音波が技術革新をもたらす (Ultra ultrasound to revolutionise technology)

ナノファブリケーションとナノフォトニクスの両技術を組合せた、超高精度なオンチップ超音波センサーを開発。
ナノ物理学者らが高性能な有機フォトトランジスタを開発 0110情報・精密機器

ナノ物理学者らが高性能な有機フォトトランジスタを開発

(Nanophysicists developed a high-performance organic phototransistor)検出した光を高効率で検知可能な電流に変換する、有機薄膜光検出器(OPTs)アレイを開発。
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