~ 8チャンネル、100mW光出力で業界最小の消費電力5.6 Wを達成 ~ CPO(Co-Packaged Optics)向けに 低消費電力の外部光源を開発 ハイパースケールデータセンタ、エッジデータセンタにおける次世代
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~ 8チャンネル、100mW光出力で業界最小の消費電力5.6 Wを達成 ~ CPO(Co-Packaged Optics)向けに 低消費電力の外部光源を開発 ハイパースケールデータセンタ、エッジデータセンタにおける次世代
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-テラヘルツ波の吸収率99%以上、高速応答性は従来品の2倍以上- ポイント テラヘルツ波を熱に変換して高速に検出するための吸収構造を考案 3Dプリンターと成膜技術で製造した3次元熱伝導経路を持つ中空構造で高いテラヘルツ波
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業界最高クラス※ナノ秒オーダーのゲート駆動により LiDARやデータセンターなどの小型・省エネ化に貢献 ※2023年9月21日現在ローム調べ <要旨> ローム株式会社(本社:京都市)は、超高速でGaNデバイスを駆動するゲ
続きを読むAuワイヤーボンド実装に対応 抵抗値/B定数公差±1%対応し、高精度な温度センシングが可能 TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、Auワイヤーボンド対応NTCサーミスタ 「NTCWSシリーズ」を開発し、2023年9月より量
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日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 画面上で右クリックをして 「日本語に翻訳」をクリックしてください The agency is testing technologies in space an
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—電波望遠鏡の受信機開発からBeyond 5G/6G用材料の開発に貢献— 2023年8月8日 自然科学研究機構国立天文台 国立研究開発法人情報通信研究機構 自然科学研究機構国立天文台(NAOJ、台長:常田佐久)と国立研
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日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 画面上で右クリックをして 「日本語に翻訳」をクリックしてください NASA and NUBURU to Demonstrate the Feasibility
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2023年8月8日 東京大学 広島大学 スピン流が光で発生する瞬間を捉えた 発表のポイント 物質に光を照射した際に電子が持つスピン(最も小さな磁気)の向きと運動量が、10兆分の1秒スケールという超高速で変化する様子を可視
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ご参考:テラヘルツとは 2023年8月7日 国立大学法人東北大学 – 新しい透過型メタマテリアルでテラヘルツ波の伝播方向を広角に制御 – 【発表のポイント】 テラヘルツ波(注1)の伝播方向を広角制
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―テラヘルツ周波数帯で動作する低消費電力スピンデバイスに向けて新機能を実証― 発表のポイント 強磁性の半導体量子井戸構造に非常に短いパルスレーザ光を照射し、600フェムト秒というピコ秒以下の超高速で瞬時に磁化を増大させる
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