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同工場では自動車や産業用途などに使う、回路線幅6ナノ―40ナノメートル(ナノは10億分の1)の半導体を生産。

ディスクリート製品のほか、大規模集積回路(LSI)製品でも適用する方向だ。 半導体ウエハーに回路を形成する前工程と比べ、後工程は自動化が遅れているとされる。

そこでCNNの積和演算はかけ算と足し算の両方をアナログ回路で処理して電力効率を向上させた。トランスフォーマーはかけ算部分をデジタル回路で処理して演算精度を担保した。

信州大学の市川響平大学院生、宮地幸祐准教授と金沢工業大学の伊東健治教授らは、世界最高の電力変換効率と最短の応答速度のマイクロ波無線受電回路を開発した。受電回路の変換効率は64・4%。... 開...

開発した技術は繰り返し実行される膨大な量子回路計算を複数グループに分散し同時処理することが可能。... 具体的にはパラメーターを微小変更した量子回路に影響を及ぼすことなく実行できることに着目。量子シミ...

3大学は「集積Green―niX(グリーンニクス)研究・人材育成拠点」において、半導体集積回路の研究開発を俯瞰的にマネジメントし、半導体業界をリードできる大規模集積回路(LSI...

東京工業大学の岡田健一教授らは、低いスプリアス(意図して出力する信号以外の不要な信号)と低いジッタ(信号の立ち上がりや立ち下がりのタイミングが揺らぐ現象&#...

都産技研が含水率を測定する際の元となる誘電率を正確に計れる電子回路と校正方法を担当し、大起理化が誘電率から含水率を導き出すソフトウエアやハードウエアを担当した。

量産に向けて回路の最適化を進める。

電子回路が正常に機能するために必要な部品だ。

「ラピダスで量産を目指しているのは(2ナノメートル〈ナノは10億分の1〉の微細回路と3次元構造を使った)既存技術の延長線上にはない新しい構造の半導体。

また現時点では、エッチングで回路形成する工程のほうが、抵抗値は低いとされる。

薄く柔軟性のある回路基板で、電子機器の小型化や部品実装性などに優れるフレキシブルプリント基板(FPC)。

ラピダス(東京都千代田区)などが参画する技術研究組合「最先端半導体技術センター(LSTC)」は、端末内で処理を完結するエッジAI(人工知能&...

第66回十大新製品賞/本賞 レーザーテック (2024/2/9 機械・ロボット・航空機)

EUV露光は回路線幅7ナノメートル(ナノは10億分の1)以下の微細プロセスに対応する最先端の半導体加工技術。回路パターンを描いたフォトマスクのわずかなキズや汚れ、歪みなどの欠陥は大量の...

回路線幅40ナノメートル(ナノは10億分の1)から国内最先端となる同6ナノメートルの高機能半導体までを生産し、自動車やイメージセンサー、高機能コンピューターなどの用途に供給する。...

トッパンフォト、米IBMと2ナノEUVマスク開発で契約 (2024/2/8 電機・電子部品・情報・通信1)

トッパンフォトマスク(東京都港区、二ノ宮照雄社長)は7日、米IBMと極端紫外線(EUV)リソグラフィーを使用した2ナノメートル(ナノは10億...

半導体再興へ 大学の最先端研究(9)SiCでLSI作製 (2024/2/8 科学技術・大学1)

SiCは新幹線や電気自動車への実装が進むパワー半導体の材料として注目されるが、黒木教授が目指すのは、シリコンの牙城である大規模集積回路(LSI)をSiCで作ることだ。 ...

自動車や産業用途など向けに、回路線幅6―40ナノメートル(ナノは10億分の1)の半導体を生産する。

電子回路基板材料や成形材料などを生産している。

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