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IT::テクノロジ
東芝、16nm以降で役立つナノワイヤトランジスタを高性能化
[10/06/22]
慶大ら、消費電力量0.01pJ/bを実現した積層チップ間無線通信技術を開発
[10/06/22]
東芝、立体構造トランジスタを用いた16nm世代以降のLSI高性能化技術を開発
[10/06/16]
なぜSiCパワー半導体なのか
[10/06/16]
物材機構、植物並み高効率の人工光合成材料を発見
[10/06/11]
「コイルを使わずとも電力は送れる」共鳴型ワイヤレス給電技術に新展開
[10/06/08]
東北大ら、超伝導体へ磁気を注入し超伝導を制御することに成功
[10/06/07]
「研究無視」と信州大を教授が提訴 ナノチューブ安全性めぐり
[10/06/03]
東大、光でON/OFする金属酸化物を発見 - チタンと酸素の原子のみで構成可能
[10/05/29]
日立、光ディスクの大容量化に対応する高速データ再生技術を開発
[10/05/26]
光記録媒体:新素材発見 ブルーレイの200倍情報記録も
[10/05/24]
室温で圧力掛けずにがっちり接合、わずか1nmの金属薄膜がウエハー同士を一体化
[10/05/21]
16km間隔での「量子テレポーテーション」に成功
[10/05/21]
オシロスコープで遊んでみました
[10/05/19]
蓄電池「寿命4倍・国際標準」...成長戦略に明記
[10/05/18]
単分子トランジスタを試作、20年後の主力技術目指す
[10/05/13]
理研、超伝導人工原子を組み込んだ新量子光学デバイスを開発
[10/05/11]
ソニー、個別ID情報をホログラムで記録可能なホログラム量産技術を開発
[10/05/08]
NTT、世界で初めて1Gbit/s超のマルチユーザーMIMO伝送に成功
[10/05/08]
富士通、明るさなどを改善したカラー電子ペーパーを開発
[10/05/07]
理研、鉄系高温超伝導体の超伝導発現機構解明に向けた手掛かりを発見
[10/04/24]
IBM、SOI基板上に実装したグラフェンで光通信を実現
[10/04/10]
HP、メモリー機能付き抵抗素子がプロセッサとしても使えることを確認
[10/04/09]
理研、磁性の違う2種の人工原子でスピン依存の電子の透過・捕獲に成功
[10/04/02]
NTT、光ファイバ1本で世界最大容量69テラビット伝送に成功
[10/03/25]
NEC、100Gbイーサの長距離リアルタイム通信に世界で初めて成功 〜 1520kmの長距離光伝送
[10/03/25]
米大学、リチウムイオン2次電池の容量を5倍に拡大する負極材料を開発
[10/03/21]
東北大、従来比で桁違いに特性の優れたCNT-TFTの作製方法を開発
[10/03/18]
光ファイバー回線敷設で新会社検討...政府
[10/03/15]
東北大ら、スピンの活用で絶縁体に電気信号を流すことに成功
[10/03/15]
米IBM Research、光接続によるチップ間の超高速通信デバイスを発表
[10/03/04]
固体化リチウム電池:常温以下で作動、世界初 三重で成功
[10/02/24]
スパコン高性能化へ、金属板に電子を"濃縮"成功 京大
[10/02/19]
実現へまた一歩近づく! キーボードもディスプレイも不要な洒落たカラフルPC
[10/02/17]
IBM、低コストで変換効率の高い薄膜太陽電池を発表
[10/02/15]
IBM、100GHzグラフェントランジスタを開発
[10/02/08]
高周波で溶けるはんだ、Intel社と米大学が共同で開発
[10/01/25]
カーボンナノチューブでバッテリーになる服、スタンフォード大学が研究中
[10/01/25]
Siemens、可視光通信で500Mbps達成
[10/01/25]
注目の新技術「量子ドット太陽電池」 理論的な変換効率は60%超
[10/01/19]
LGの19型電子ペーパー、新聞紙風
[10/01/16]
見るだけ、脳波で家電操作 国立リハビリセンター開発
[10/01/06]
パナソニック、4Ahの大容量リチウムイオン充電池を開発 〜ノートPCの駆動時間を2倍に
[09/12/30]
「実際に機能する単分子トランジスター」の開発に成功
[09/12/27]
ガス100種類以上同時に検知、世界最小の携帯装置
[09/12/16]
凸版、酸化物半導体を活用した低温での塗布型TFTの試作に成功
[09/12/15]
日立、レアアース磁石のリサイクル技術を開発
[09/12/15]
富士通研、CNTを用いた100W級の次世代基地局用増幅器の動作に成功
[09/12/12]
次世代白色LED販売権、丸紅が取得 従来より寿命5倍
[09/12/12]
東芝、20nm世代LSI向けに新構造バルクCMOS技術を開発
[09/12/10]
リチウムイオン電池の次を狙うは、リチウム空気電池(1)
[09/11/27]
タトゥーのように皮下移植可能:絹利用の電子回路
[09/11/26]
三洋電機、太陽電池の厚さ4分の1に 製造コスト25%削減
[09/11/26]
110万ボルトのパワーを送電
[09/11/24]
電池いらないリモコンできた ボタン押す振動で発電
[09/11/17]
IMECが神経細胞と結合するチップを開発、細胞の電気的活動の記録が可能に
[09/11/15]
「PCM」----近々ブレイク?のメモリ
[09/11/13]
理研、光子レベルの分解能を持つ高感度テラヘルツ波センサを開発
[09/11/11]
IntelとNumonyx、相変化メモリの新技術を開発
[09/10/29]
電子ペーパーと液晶パネルの皮肉な関係
[09/10/29]
ゼロックス、布地やプラスチックへの電子回路の印刷を可能に
[09/10/27]
次世代DVDプレーヤーは"シャコの目"から生まれる?
[09/10/26]
SSDの国家プロジェクトがスタート、10Gビット/秒の超高速無線通信技術を採用
[09/10/19]
フェライト発明・工業化がIEEEマイルストーンに 東工大とTDKの歴史的業績を認定
[09/10/14]
10層で320GBの記録型Blu-ray Disc、TDKが試作に成功
[09/10/09]
IBM、ナノテクとマイクロチップを融合したDNA解析技術を開発中
[09/10/08]
Fraunhofer研が効率23.4%の太陽電池「n型」で達成
[09/09/28]
生きたカブトムシをリモコン操作
[09/09/26]
電池不要の無線ネットワーク技術に注目集まる、1年で100社超の企業が業界団体に参加
[09/09/17]
紫外線で液晶分子の配向を任意制御、シャープが次世代液晶技術を開発
[09/09/16]
無塗装でマグネシウム合金をカラフルに 産総研が新技術
[09/08/31]
IBM、分子構造の画像化に成功----半導体の小型化/省電力化への貢献に期待
[09/08/29]
透明LEDディスプレイも可能な新技術、米大学が開発
[09/08/21]
米Intelと米Micron、3ビット/セルのMLC NAND技術を発表
[09/08/12]
RFIDで視覚障害者を誘導するハイテク杖、米大学が開発
[09/08/05]
高硬度,ひび割れなしのアルマイトでステンレスを代替
[09/08/04]
先端プロセスCu配線に向けた絶縁膜、0.4nmの微小空孔が肝
[09/07/10]
日曜日の歴史探検:Beyond CMOS----有機分子がシリコンを駆逐する日
[09/07/05]
0.5V動作・消費電力1/10を目指す研究プロジェクト、STARCと東大、慶大らが産学協同で開始
[09/07/04]
ロスアラモス研究所、光速を超える電波の送信装置の開発に成功
[09/07/02]
テラヘルツ帯を使ったSiGe撮像装置、服の上からも透視可能
[09/06/30]
電力消費量を個人単位で記録できる装置の開発始まる
[09/06/30]
銅配線を上回る性能のグラフェン・トランジスタが開発、線幅18nmがかぎ
[09/06/30]
ステッカーにヒントを得て伸び縮みする電子機器の設計にMITが成功
[09/06/30]
ACアダプタを10分の1に小型化 富士通研、消費電力大幅削減につながる新トランジスタ
[09/06/25]
「相変化メモリはNANDフラッシュに勝てない」Numonyxが断言
[09/06/25]
IBM、充電可能なリチウム空気電池の開発プロジェクトを発表
[09/06/24]
SSDの高スループットと低コストを両立させる強誘電体バッファ
[09/06/22]
トランジスタ理論に異議あり、NISTの研究チームが重大な欠陥を指摘
[09/06/20]
【VLSI 2009】注目を集めた5本の論文はこれだ
[09/06/20]
東芝、SSDの大幅なコスト削減を可能にするNANDフラッシュを試作
[09/06/18]
東京大学ら、SSDのランダム書き込みを2倍に高速化、データ・センターなどに向ける
[09/06/17]
大容量不揮発メモリーが登場、NAND型の4倍の記録密度、10倍の書き込み速度を備える
[09/06/11]
続報---驚異の電気2重層キャパシタは本物か?
[09/06/06]
データを「10億年」保持可能:カーボン・ナノチューブ利用
[09/06/04]
東大ら、ホモ接合の有機EL素子を開発 - RGBの三原色発光に成功
[09/05/28]
空気リチウムイオン電池:「従来の300倍」が可能な産総研の新技術など
[09/05/28]
「加速度センサー」----特徴と弱点、補完する角速度センサー
[09/05/22]
大容量の「5次元ディスク」豪大学が開発
[09/05/22]
最小のダイヤモンド・トランジスタを英大学が開発
[09/05/18]
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