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今回のE1M―2とE1Lは、自動車パワートレーン向けの32ビットマイコンとしては業界で初めて回路線幅40ナノメートルを実現しメモリの大容量化を図った。

回路線幅に40ナノメートル(ナノは10億分の1)のプロセスを採用し、従来製品「RX63N」と比べ、処理能力は1・6倍に高めながら、動作時消費電力は40%低減した。 &#...

年内にウエハーに回路を形成する露光工程の微細化を進めるための共同研究に着手。2015年度に世界最小となる15ナノメートル(ナノは10億分の1)の回路線幅を実現したNAND型フラッシュメ...

回路線幅を細くする微細化は半導体の競争力を左右する最も重要な要素だ。... 現在、東芝が手がけるNAND型フラッシュメモリーの最小線幅は19ナノメートル(ナノは10億分の1)。... ...

東京工業大学大学院理工学研究科の松澤昭教授、岡田健一教授らの研究チームは、デジタル回路で構成し、小型・低消費電力を実現したクロック(動作周波数)生成回路を開発した。... 開発したのは...

現在、半導体露光装置でウエハー上に描ける回路線幅は19ナノメートル(ナノは10億分の1)が最小。キヤノンはMIIの技術を使い19ナノメートルを上回って回路を微細化できる先端装置を201...

半導体集積回路(IC)技術などの最先端の研究成果を競う「国際固体素子回路会議(ISSCC)2014」が、米サンフランシスコで開かれている。今回は回路線幅20ナノメートル...

東京工業大学大学院理工学研究科の松澤昭教授と岡田健一准教授らのグループは、毎秒28ギガビット(ギガは10億)伝送が可能な60ギガヘルツミリ波無線機集積回路(IC)を開発...

開発した技術は、論理回路の中にある電源制御回路や、タイマー、乗算器、ADコンバーター(アナログデジタル変換器)などに、スピントロニクス素子を適用した。... 今回の新技術をもとに、回路...

慶応義塾大学理工学部電子工学科の内田建教授らは、回路線幅がナノメートル(ナノは10億分の1)のトランジスタの動作中の温度について、正確な測定に成功した。... これにより、パソコンやス...

現在、世界に先駆けチップ回路線幅10ナノメートル(ナノは10億分の1)を開発中。

出展各社は回路線幅の微細化に対応した装置や、チップやセルを積み上げる3D、450ミリメートルのウエハーに対応した大口径化など先端の装置や技術をアピールした。

現在量産中の製品は回路線幅は19ナノメートル、来年度には次世代の16―17ナノの生産に入り、微細技術では相当な自信を持っている。

半導体産業は微細化によって生産コストの削減を進めてきたが、最先端の回路線幅である10ナノ(ナノは10億分の1)メートル後半より微細化を進めようとすると、既存の技術の延長では対応が難しく...

回路線幅19ナノメートル(ナノは10億分の1)第2世代プロセスのNAND型フラッシュメモリーと、その制御用チップを一体化した製品。

半導体の回路線幅の微細化による性能向上が限界を迎えつつあり、TSVなど3次元実装に関する技術開発が活発化している。

半導体の微細化は最先端で回路線幅10ナノメートル台に突入し、既存技術では限界が出始めている。

DRAMではエルピーダメモリが年内に回路線幅が20ナノメートルの世界最先端製品の量産を始めるなど、増産投資再開の動きが出始めている。

ただ当社はセルだけでなく周辺回路の設計を工夫し、チップそのもののサイズで勝負する。... 「開発と顧客開拓は姫路半導体工場、生産拡大は加賀(100%子会社の加賀東芝エレクトロニクス&#...

四日市工場(三重県四日市市)第5製造棟の第2期建屋工事、回路線幅19ナノメートル(ナノは10億分の1)第2世代などの微細化投資を行う。

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