2023年5月29日 国立大学法人東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 アイオーコア株式会社 ―光電融合により、幅広いコンピューティング分野での温室効果ガスの排出量削減へ道を拓く― 発表のポイント 高温(150℃
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続きを読む-未来の情報通信や熱マネジメントを支えるために- 国立大学法人東京農工大学大学院の佐藤建都氏 (2022年3月修士課程修了)、鈴木健仁准教授(工学研究院) は、0.3テラヘルツ (波長:1ミリメートル) で動作する、無偏
続きを読む―インフラ劣化の早期発見技術の信頼性を向上― 2023年5月29日 NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構) 国立研究開発法人産業技術総合研究所 NEDOの「IoT社会実現のための革新的センシング技
続きを読む〜光を用いた次世代移動通信に期待〜 <ポイント> テラヘルツ波を用いる次世代移動通信では、これまで利用されてきた電気的手法が技術的限界(周波数上限)に達する可能性がある。 マイクロ光コムの超高周波光電気周波数信号(近赤外
続きを読む-水素結合の組み替えに直接的に作用し、不均一なタンパク質表面への水和を早める- ポイント サブテラヘルツ波を照射しながらタンパク質の水和状態の変化を解析する技術を開発 サブテラヘルツ波の照射でタンパク質の水和が促進される
続きを読む氷の結晶を狙った時間・場所に発生させるための新技術 研究成果のポイント レーザー照射により、狙った時間・場所に様々な形状の氷結晶を発生させる新技術を開拓(図1)。 氷の結晶は水を冷却することで形成するが、通常はランダムな
続きを読む~Beyond 5G時代の無線システム社会実装に向けて途切れることのない通信や省エネルギー化に期待~ 国立研究開発法人情報通信研究機構 住友大阪セメント株式会社 国立大学法人名古屋工業大学 学校法人早稲田大学 発表のポイ
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