サイボーグ昆虫群を制御する高度な技術 (Advanced technology to control cyborg insect swarms) 0109ロボット

サイボーグ昆虫群を制御する高度な技術 (Advanced technology to control cyborg insect swarms)

2025-01-06 シンガポール・南洋(ナンヤン)理工大学(NTU)​シンガポールの南洋理工大学(NTU)、大阪大学、広島大学の研究者チームは、サイボーグ昆虫群を制御する高度なナビゲーションアルゴリズムを開発しました。​このアルゴリズムは...
新しい電磁波吸収体 (New Electromagnetic Absorber Research from Electrical Engineering and Computer Science Professor Younes Ra’di Published in the Nature Communications Journal) 0404情報通信

新しい電磁波吸収体 (New Electromagnetic Absorber Research from Electrical Engineering and Computer Science Professor Younes Ra’di Published in the Nature Communications Journal)

2025-01-23 アメリカ合衆国・シラキューズ大学​シラキュース大学の電気工学・コンピュータサイエンス学部のユネス・ラーディ教授らの研究チームは、​超薄型の電磁波吸収体において、帯域幅と厚さの比率を飛躍的に高める新しい設計手法を開発しま...
鋼のように強く発泡体のように軽い:機械学習とナノ 3D プリントで画期的な高性能ナノ構造材料を作製 (Strong as steel, light as foam: Machine learning and nano-3D printing produce breakthrough highperformance, nano-architected materials) 0700金属一般

鋼のように強く発泡体のように軽い:機械学習とナノ 3D プリントで画期的な高性能ナノ構造材料を作製 (Strong as steel, light as foam: Machine learning and nano-3D printing produce breakthrough highperformance, nano-architected materials)

2025-01-23 カナダ・トロント大学トロント大学の研究チームは、機械学習とナノスケール3Dプリンティングを活用し、鋼鉄の強度と発泡スチロールの軽さを併せ持つナノアーキテクチャ構造材料を開発した。多目的ベイズ最適化アルゴリズムにより格子...
ad
日常的なデバイスに向けたスペクトルセンシング技術の小さなチップによる大きなブレイクスルー (Tiny chip, big breakthrough in spectral sensing for everyday devices ) 0403電子応用

日常的なデバイスに向けたスペクトルセンシング技術の小さなチップによる大きなブレイクスルー (Tiny chip, big breakthrough in spectral sensing for everyday devices )

2025-01-23 フィンランド・アールト大学アールト大学の研究チームは、高性能なスペクトル分析を可能にする小型チップを開発した。従来の分光器は大型で高価だったが、このチップはAIを活用し、光学・機械部品なしで単一マイクロチップ上で高解像...
電磁波と量子材料の活用によるワイヤレス通信技術の向上 (Harnessing electromagnetic waves and quantum materials to improve wireless communication technologies) 0404情報通信

電磁波と量子材料の活用によるワイヤレス通信技術の向上 (Harnessing electromagnetic waves and quantum materials to improve wireless communication technologies)

2025-01-21 カナダ・オタワ大学オタワ大学の研究チームは、グラフェンを用いた構造でテラヘルツ(THz)波の周波数変換効率を高める新技術を開発した。THz波は非侵襲イメージングやワイヤレス通信に有望な電磁波であり、特に6G以降の高速通...
6G時代の大容量無線バックホールの構築に向けて前進~双方向無線通信装置を用いて80GHz帯で世界最速の毎秒140ギガビット伝送に成功~ 0404情報通信

6G時代の大容量無線バックホールの構築に向けて前進~双方向無線通信装置を用いて80GHz帯で世界最速の毎秒140ギガビット伝送に成功~

2025-03-24 日本電信電話株式会社,株式会社NTTドコモ,日本電気株式会社​日本電信電話株式会社(NTT)、株式会社NTTドコモ、日本電気株式会社(NEC)は、6G時代の大容量無線バックホール構築に向け、80GHz帯を用いた双方向無...
ダイヤモンドスピン量子ビットの高精度量子ゲート操作技術を開発~誤り訂正を可能にする、エラー確率0.1%未満の高精度操作に世界で初めて成功~ 1600情報工学一般

ダイヤモンドスピン量子ビットの高精度量子ゲート操作技術を開発~誤り訂正を可能にする、エラー確率0.1%未満の高精度操作に世界で初めて成功~

2025-03-24 富士通株式会社富士通はデルフト工科大学・QuTechと共同で、ダイヤモンドスピン方式量子コンピュータにおける量子ゲート操作で、エラー率0.1%未満の高精度動作を実現した。これは誤り耐性量子計算(FTQC)に必要な水準で...
新規ウルツ鉱構造の絶縁体物質の創生に成功~圧電体、強誘電体の材料群を飛躍的に増やす可能性を示唆~ 1700応用理学一般

新規ウルツ鉱構造の絶縁体物質の創生に成功~圧電体、強誘電体の材料群を飛躍的に増やす可能性を示唆~

2025-03-24 東京科学大学​東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院の研究チームは、マグネシウム(Mg)とシリコン(Si)を含む新たなウルツ鉱構造の窒化物絶縁体「MgSiN₂」の薄膜作製に成功しました。​従来、ウルツ鉱...
層厚を制御した人工強磁性細線の作製に成功~人工強磁性細線を利用した大容量メモリや磁気センサ開発へ道筋~ 0403電子応用

層厚を制御した人工強磁性細線の作製に成功~人工強磁性細線を利用した大容量メモリや磁気センサ開発へ道筋~

2025-03-24 岐阜大学​岐阜大学大学院自然科学技術研究科の研究グループは、名古屋大学、早稲田大学、京都大学と共同で、層厚を制御した多層構造の人工強磁性細線の作製に成功しました。​この細線は、二浴電析法と細孔ナノテンプレートを用いて作...
半導体の製造プロセスを”一気通貫”で最適化!AI活用により企業の壁を越えスピーディな性能改善に貢献 0403電子応用

半導体の製造プロセスを”一気通貫”で最適化!AI活用により企業の壁を越えスピーディな性能改善に貢献

2025-03-24 名古屋大学​名古屋大学未来材料・システム研究所の宇治原徹教授らの研究グループは、AIを活用して半導体製造プロセス全体を最適化するプラットフォーム「メタファクトリー」を開発しました。​このプラットフォームでは、Siウェー...
ガラスの機能を高めるナノ周期構造を高効率に形成~データ駆動型レーザー加工によって欠損率の低いナノ構造を実現~ 0110情報・精密機器

ガラスの機能を高めるナノ周期構造を高効率に形成~データ駆動型レーザー加工によって欠損率の低いナノ構造を実現~

2025-03-24 産業技術総合研究所産業技術総合研究所と東京農工大学は、ガラス表面にナノ周期構造を高効率・低欠損で形成するデータ駆動型レーザー加工技術を開発した。従来のフェムト秒レーザー加工はクラックなどの欠損が多かったが、本技術ではリ...
ダイヤモンドパワーデバイスのアンペア級の高速スイッチング動作を確認~次世代モビリティのパワーユニット駆動に向けたダイヤモンドパワー半導体~ 0403電子応用

ダイヤモンドパワーデバイスのアンペア級の高速スイッチング動作を確認~次世代モビリティのパワーユニット駆動に向けたダイヤモンドパワー半導体~

2025-03-24 産業技術総合研究所産業技術総合研究所と本田技術研究所は、自動車駆動用途に向けた高電圧・大電流対応のダイヤモンドMOSFETを開発した。これは2.5アンペア動作で立下り時間19ナノ秒、立上り時間32ナノ秒の高速スイッチン...
ad
タイトルとURLをコピーしました