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東京科学大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東京科学大学における「低消費電力化」 に関係する研究一覧:7
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発表日:2025年6月28日
1
「時分割MIMO」による高速ミリ波通信に成功
6G時代の宇宙・地上ネットワークの実現を加速
東京科学大学(Science Tokyo) 工学院 電気電子系の岡田健一教授らの研究チームは、次世代の6G[用語1]に向けた、高面積効率・低消費電力で高データレート動作が可能な独自の時分割[用語2]...
キーワード:MIMO/アーキテクチャ/システムオンチップ (SoC)/移動通信/衛星通信/低消費電力化/無線通信/アンテナ/ミリ波/モバイル/モノのインターネット(IoT)/人工知能(AI)/UAV/情報通信/検索システム/広帯域/高周波/成層圏/地球観測/テラヘルツ/衛星/CMOS/VLSI/シリコン/ナノメートル/航空機/周波数/小型衛星/人工衛星/超小型衛星/低消費電力/ネットワークシステム/ラット/放射線
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学農学
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発表日:2025年6月23日
2
“エントロピー効果”により新規強誘電体窒化物を発見
低消費電力メモリや圧電センサ等への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo、旧東京工業大学) 物質理工学院 材料系の大田怜佳氏(当時修士課程2年)、岡本一輝助教、舟窪浩教授、東ソー株式会社の召田雅実氏らは、窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)を合金化することによって、従来よりスカンジウム(Sc)元素を多く結晶に取り混んだ膜が作製可能なことを世界で初めて見出しました。さらに、スカンジウム(Sc)を多く含むことによって、メモリ動作の低電圧化・劇的な低消費電力化が実現できることを発見しました。青色LEDで使用されている窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)は、結晶のプラスとマイ...
キーワード:低消費電力化/モノのインターネット(IoT)/検索システム/結晶格子/電気分極/誘電性/エントロピー/ノイズ/高周波/圧電性/トンネル電流/強誘電性/磁性体/元素戦略/GaN/メモリ/強誘電体薄膜/高電圧/絶縁体/窒化ガリウム/電気光学効果/誘電体/誘電率/ICカード/発光ダイオード(LED)/誘電特性/サイズ効果/圧電体/強誘電体/酸化ハフニウム/単結晶/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/スパッタリング/センサー/トンネル/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/ひずみ/高効率化/酸化物/耐久性/窒化アルミニウム/低消費電力/熱処理/半導体/機能性/結晶構造/構造変化/スマートフォン
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月18日
3
150 GHz帯超小型・低消費電力アンテナ一体無線機モジュールを開発
6G高速・大容量通信システムの実用化を加速
東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系の岡田健一教授らの研究チームは、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー))等と共同で、第6世代移動通信システム(6G)[用語1]端末向けの150 GHz帯超小型・低消費電力...
キーワード:LAN/MIMO/アーキテクチャ/移動通信/衛星通信/低消費電力化/導波管/平面アンテナ/無線通信/アンテナ/ミリ波/拡張現実/人工現実感/無線LAN/モノのインターネット(IoT)/情報通信/検索システム/広帯域/高周波/地球観測/テラヘルツ/衛星/CMOS/テラヘルツ波/導波路/誘電体/VLSI/シリコン/ナノメートル/マイクロ/自動車/実証実験/周波数/集積回路/小型衛星/超小型衛星/低消費電力/Th1/スマートフォン/携帯端末/手術/放射線
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学
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発表日:2025年6月6日
4
次世代半導体デバイス向け高性能/高機能な多結晶酸化物半導体材料 poly-IGO ナノシートを開発
次世代半導体の高性能化・高集積化・低消費電力化に期待
東京科学大学 工学院 電気電子系 角嶋 邦之 准教授、星井 拓也 助教、奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域の髙橋 崇典 助教、浦岡 行治 教授、出光興産株式会社 らによる共同研究グループは原子層堆積(ALD)法[用語1]を用いることで高性能かつ高機能な多結晶酸化物半導体Ga添加In2O3(poly-IGO :polycrystalline Ga-doped In2O3)ナノシートと...
キーワード:低消費電力化/モノのインターネット(IoT)/最適化/人工知能(AI)/検索システム/金属元素/結晶格子/スケーリング/希ガス/多結晶/ディスプレイ/電子移動/有機金属化合物/原子層/磁性体/有機金属/FET/ZnO/キャリア/しきい値電圧/トランジスタ/メモリ/強磁性/高電圧/酸化物半導体/絶縁体/電界効果トランジスタ/電子デバイス/半導体デバイス/半導体材料/非晶質/誘電体/半導体産業/ナノシート/強磁性体/強誘電体/単結晶/電界効果/VLSI/オゾン/シリコン/スパッタリング/移動度/金属材料/結晶化/酸化物/集積回路/水素化/低消費電力/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/半導体/結晶構造/寿命/立体構造
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年5月29日
5
3次元半導体実装技術を推進する三つの革新技術を開発
演算チップの高速高精度実装・高品質電源供給を実現
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院WOWアライアンス異種機能集積研究ユニットの大場隆之特任教授と中條徳男特任教授は、WOWアライアンス[用語1]との共同研究により、チップを高速に高精度で実装するChip on Wafer(COW)[用語2]技術および、それを用いた3次元実装されたチップへの電源供給技術を開発しました。モバイル・ウェアラブル機器から高性能コン...
キーワード:アーキテクチャ/スループット/低消費電力化/ウェアラブル/コンピューティング/モバイル/AI/GPU/スーパーコンピュータ/最適化/人工知能(AI)/検索システム/幾何学/ノイズ/ディスプレイ/耐熱性/エッチング/樹脂/ドライエッチング/メモリ/微細化/省エネ/紫外線/熱安定性/HPC/システム設計/シミュレーション/シリコン/省エネルギー/低消費電力/電磁界解析/半導体/表面改質/表面処理/ラット/官能基/スマートフォン
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学
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発表日:2025年4月23日
6
エネルギー最小点で動作する並列演算ニューラルネットワーク・アクセラレータ技術を開発
AI半導体のエネルギー効率最大化技術
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 未来産業技術研究所の菅原聡准教授と塩津勇作研究員らは、エネルギー最小点(EMP)...
キーワード:アクセラレータ/ハードウェア/プロセッサ/マイクロプロセッサ/低消費電力化/GPU/ニューラルネットワーク/人工知能(AI)/並列化/検索システム/高エネルギー/ノイズ/プロセッシング/CMOS/トランジスタ/メモリ/エネルギー効率/データ処理/ニューラルネット/マイクロ/レイアウト/周波数/性能評価/低消費電力/半導体
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学
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発表日:2025年4月9日
7
ビーム数を倍増する衛星通信機用無線チップの開発に成功
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 未来産業技術研究所の加藤星凪大学院生、白根篤史准教授の研究グループ、および同 工学院電気電子系の戸村崇助教、岡田健一教授らは、衛星搭載用の通信機において従来の2倍のビーム数を制御可能な無線チップの開発に成功しました。これまでの無線チップでは、衛星通信で利用される右旋および左旋の2種類の円偏波[用語1]の信号に対して独立にビーム制御を行うことが困難でした。そこで今回新たに「スイッチ型...
キーワード:アーキテクチャ/移動体通信/衛星通信/通信品質/低消費電力化/無線通信/アンテナ/ミリ波/モバイル/インターネット/情報学/電波伝搬/検索システム/産学連携/ブロードバンド/高周波/地球観測/衛星/太陽/太陽光/CMOS/MOSFET/トランジスタ/酸化膜/電界効果トランジスタ/ケーブル/テキストデータ/太陽光発電/電界効果/キャリブレーション/シリコン/プロトタイプ/周波数/集積回路/小型衛星/超小型衛星/低消費電力/電磁界解析/電磁波/半導体/スマートフォン/放射線
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学総合理工工学