技術を活かして半導体
RIETI - 汎用技術としての半導体
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スピントランジスタの基本技術を開発 ― 高速・低消費電力、メモリにもなる次世代半導体 ―
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半導体設計支援(EDA)技術
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研究成果の詳細 ( 背景 ) 3) 金属や半導体のゼーベック効果注によって温度差を直接電気に変換できる熱電変換は, 工場や火力発電所, 自動車などの廃熱を直接電気エネルギーに変換する, クリーンなエネルギー変換技術として注目されています この熱電変換技術に利用できる半導体 (= 熱電変換材料 ) の
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タベルモの技術 タベルモは ちとせグループが蓄積してきた生き物 ( 微生物 藻 動物細胞など ) を育種 培養する技術に加え スピルリナを加工する技術を開発し タンパク質が豊富で栄養価の高いスピルリナの特徴を最大限に活かした 生スピルリナ という商品の開発にも成功しています 培養においては 従来 藻
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半導体産業 技術開発の経済性とロードマップ 2002 年度 STRJ ワークショップ 3 月 3 日 青山フロラシオン STRJ 委員長 増原利明 1 半導体産業とロードマップの歴史 2 ロードマップの予測するコスト増大要因 3 経済性を考えた半導体技術ロードマップとは 4 まとめ 半導体産業 技術
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自己紹介 半導体メモリの営業 マーケティング 年 Trusted Computing の事業企画 開発を経て 複数のベンチャービジネスに参画 2013 年ビットコインを知り その技術的革新性と組織のあり方に強い衝撃を受ける ビットコインはオープンソースプロジェクトかつ要素技術が
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種類以上 ) により開発が困難でした 今回 知の拠点あいち重点研究プロジェクト (Ⅰ 期 ) で開発された半導体イメージセンサを用いて かおり を可視化するセンサ ( かおりイメージセンサ ) を開発し かおりをパターン化して表示できる かおりカメラ を実現しました 2 開発の概要 (1) 本技術の
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超音波スプレー技術を用いた次世代半導体洗浄技術に関する研究
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第 2 章太陽電池の要素技術 ( 中級編 ) 18 太陽電池セルには多くの技術が使われている 図 1 太陽電池セル作製プロセスに使われるさまざまな要素技術 単結晶成長技術 太陽電池セルの作製には 図 1に示すように 多くの要素技術が使われています 太陽電池は半導体デバイスですから まず半導体材料作製
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日本の半導体 R&D コンソーシアムの将来展望 SIRIJ 技術委員長 ( 株 ) 日立製作所半導体グループ技師長 下東勝博 STRJ WS: March 3, 2003
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2 国全体の視点 =それぞれの 強み を活かした多様性に富む地域経済社会 - 全国一律でなく 地域主導で独自の個性を活かした多様な地域の実現 - 国全体として地域間の格差を拡大させない - 近隣地域と連携して広域化し より豊富な地域資源や広大な市場を活用 他地域との差別化を重視した特色ある技術開発戦
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デンカ放熱材は 長年培ってきた有機と無機の技術を活かし シリコーン樹脂とセラミックスフィラーを組み合わせた 高放熱部材です 確かな信頼性と市場での実績を持ち お客様のニーズに合わせ 日々進化を続けております DENK's Thermal Interface Materials are compose
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概要 GaN 系半導体デバイスとして レーザー 高輝度 LED パワー半導体が関心を集め 研究対象となっているが これらデバイスは GaN 基板を必要とする場合が多い GaN 単結晶の製造が技術的に困難なため GaN 基板は極めて高価で GaN 基板を利用したデバイスの実用化を阻んでいるとされている
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半導体洗浄技術
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ワイヤレス技術 ネットワーク ワイヤレス技術 端末 シリコンバレーサンディエゴ 次世代ワイヤレス技術 ダラス シカゴ 次世代インターネット半導体 ソフトウェア オタワニュージャージー スウェーデンモスクワパリミュンヘンミラノトルコマイクロ波技術 FMC 固定ネットワーク 西安成都武漢バンガロール 北
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1. はじめに半導体 ICやコンピュータ技術のめざましい進展は, 家電,OAおよび通信などのエレクトロニクス産業分野で大きな需要を喚起してきました また, オプト ( 光 ), メカトロ ( 機械 ) などの周辺の技術も統合し, これまでにない新しい用途が創造されています この発展の一翼を担っている
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超音波洗浄技術を用いた次世代半導体デバイスの洗浄技術に関する研究
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半導体製造装置プロセス管理技術
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超音波洗浄技術を用いた次世代半導体デバイスの洗浄技術に関する研究
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