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超高速半導体ストレージ

半導体 Product Listings 整流器 ショットキー ( シングル デュアル ) 標準 高速 超高速リカバリー ( シングル デュアル ) ブリッジスーパーレクティファイア (Superectifier ) シンターグラスアバランシェダイオード 高出力ダイオード サイリスタ高出力 高速リカ

半導体 Product Listings 整流器 ショットキー ( シングル デュアル ) 標準 高速 超高速リカバリー ( シングル デュアル ) ブリッジスーパーレクティファイア (Superectifier ) シンターグラスアバランシェダイオード 高出力ダイオード サイリスタ高出力 高速リカ

... 最大ブレークダウン電圧 ( V C : クランプ電圧) クランプ電圧は、定格のピークパルス電流によって生じるブレークダウン電圧値です。 TVSのブレークダウン電圧は 1maや10maといった非常に小さい電流を用いて測定されるので、その値は、実際のアプリケーション条件下での アバランシェ電圧とは異なります。そのため、半導体メーカーは、大電流を流した場合の標準または最大ブレーク ダウン電圧をクランプ電圧として示しています。 ...

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超高速コンピューター網形成(NAREGI)プロジェクト 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

超高速コンピューター網形成(NAREGI)プロジェクト 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... 分子科学研究所の概要 61 効とは言えない。ナノサイエンスが対象とする物質はまさに均質と不均質,あるいは無限系と有限系が入り混じった 系であり,このような系を分子・原子レベルで取り扱う理論は今のところ存在しない。 グリッド計算環境がナノサイエンスに有効であると考える根拠は,この「均質」と「不均質」および「有限系」と 「無限系」の混在というナノ現象に特有の「複雑性」にある。このような複雑系の個々の要素に関わる研究者は全国あ ...

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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 ―

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 ―

... ― 高速・低消費電力、不揮発の次世代半導体 ― 本資料は、本年米国ボルチモアで開催のIEDM(International Electron Devices Meeting 2009)における当社講演 “Read/Write Operation of Spin-Based MOSFET Using Highly Spin-Polarized Ferromagnet/MgO Tunnel Barrier for ...

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超高速光通信による 高感度VLBI観測網の構築

超高速光通信による 高感度VLBI観測網の構築

... 水戸.. 波長多重装置(WDM Caster) CWDM-AIF(高機能スロット) 、NEL WDM8X-S(本体) WDMでは,ビットレートに無関係にそのまま中継する2R(Regenerating, Reshaping)と, クロックを再生してタイミングを取り直し,再度光に変換する3R(Regenerating, Reshaping, Retiming)とがある.前[r] ...

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Oracle Database 11g Data Pump:超高速データ移動ユーティリティの基盤

Oracle Database 11g Data Pump:超高速データ移動ユーティリティの基盤

... Oracle Data Pump の概要 Oracle Database 10gから利用できるOracle Data Pumpは、Oracle Databaseに完全統合 された機能で、データベースから、またはデ―タベースへのデータおよびメタデー タの高速なロードとアンロードを実現します。ロードまたはアンロード時の複数 のパラレル・ストリームを自動的に管理およびスケジューリングし、スループッ ...

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超高速コンピューター網形成(NAREGI)プロジェクト 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

超高速コンピューター網形成(NAREGI)プロジェクト 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

... 54 分子科学研究所の概要 (たんぱく質)のような巨大分子(数十から数百ナノスケール)が生体中に存在する場合を考えてみよう。それがどれ ほど膨大な計算量になるかは容易に想像できよう。 典型的なナノテクノロジーとして注目を集めている分子デバイスの場合はどうであろうか。 例えば, 「導電性」 分子 や「半導体」分子を組み合わせて分子スケールの「スイッチ」や「トランジスター」を作るというような技術である。 ...

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超高速コンピューター網形成(NAREGI)プロジェクト 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

超高速コンピューター網形成(NAREGI)プロジェクト 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 電子レベルからマクロな相に至るマルチスケールシミュレーションに成功(世界初) (3) プロジェクトミッションの達成状況 NA R E GI プロジェクトのミッションは我が国に自然科学分野の「高速コンピュータ網(グリッド) 」を構築すること にあり,分子科学研究所拠点のそれは国立情報学研究所(国情)拠点で開発したグリッドミドルウエア(科学のアプ ...

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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

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

... 3.研究の方法 (1) PSL 粒子サンプル基板の作製 音波スプレー洗浄の効果を定量的に評価するために、 シリコン基板にエレクトロスプレー法で、直径 0.03 µm か ら 1 µm の PSL 粒子を酸化膜付きシリコン上に付着させた サンプル基板を作製した。また PSL 粒子散布後にベーク 処理を行い、 PSL 粒子の付着力を調整した。図 1 はウェハ 上に PSL 散布後、100℃でベークした時の PSL 粒子の形状 ...

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倍精度マルチコアプロセッサ及び SSD ストレージによる 計算機合成ホログラムの高速化の研究 2015 年 1 月 杉山充

倍精度マルチコアプロセッサ及び SSD ストレージによる 計算機合成ホログラムの高速化の研究 2015 年 1 月 杉山充

... 推定値(秒)= 画素数 (N)× 物体点数 (M)× 演算数(30)/ 理論性能値 (N)= 画素数 1,920 × 1,080, (M)= 物体点数 1,048,576 それぞれの計算効率は, GRAPE-DR ボードが 23.4%・SR16000 は 20.0%・CPU は 55% となる. この実行性能については, 並列度が大きくなると実行性能は理論性能値より落ち る傾向があることや開発環境の違いも, 一つの要因と考えられる. ...

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有機色素を含む1次元フォトニック結晶中での共振器ポラリトンの超高速分光-香川大学学術情報リポジトリ

有機色素を含む1次元フォトニック結晶中での共振器ポラリトンの超高速分光-香川大学学術情報リポジトリ

... 光と物質の相互作用は古典的には光を電磁波として扱い,物質系を電荷の振動子として 考えることで議論が行われてきた.例えば,物質をローレンツ振動子として考えることで 誘電体や半導体中での光伝播について議論することが可能である.更に議論が進むと光は 古典的な電磁波として取り扱うが,物質系を量子論的に取り扱う半古典論が現れる.半古 典論を用いることで古典論では説明出来なかった事象を説明できるようになった.例え ...

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半導体試験・測定システム

半導体試験・測定システム

... 9分野におよぶが、 半導体技術は情報技術分野の中で進められており、 M ED EA+はその主要プロジェクトである。 M ED EA+の中核メンバーは N oki a、Er i cs s on、 Phi l i ps などの大手であるが、各プロジェクト には 280 団体、3000 人の科学者、技術者が参加している。2003 年には約 50 のプロジェク ...

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RIETI - 半導体生産方式におけるUMCJの強さを分析:トヨタ生産方式の半導体版?

RIETI - 半導体生産方式におけるUMCJの強さを分析:トヨタ生産方式の半導体版?

... 人間には、自らの目標値からの乖離現象を目のあたりにした場合、そのような乖離をなくし たいとする自律的な改善意欲や乖離の原因を調べたいとする学習意欲が本源的に備わってい る。 13 ところが、半導体の製造現場では、製造装置・プロセスが高度に自動化されており、各工 程で目にすら見えないレベルでの微細加工が行われているため、常識的には、上記のような人 ...

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膨張する幹線トラフィックに対応する超高速トランスポート

膨張する幹線トラフィックに対応する超高速トランスポート

... 国際海底網を含め,コア系ネットワークは既に40 Gbpsから100 Gbpsへの光多重方式 へ軸を移しつつある中,富士通は従来技術より飛躍的な周波数利用効率向上に期待され ていたデジタルコヒーレント技術の実用化に成功した。 本稿では,高速トランスポートシステムに導入したデジタルコヒーレント技術,お よび本技術を適用した陸上向けFLASHWAVE 9500と海底向けFLASHWAVE S660につ ...

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この講義のねらい ナノ 量子効果デバイス 前澤宏一 本講義は 超高速 超高周波デバイスの基盤となる化合物半導体 へテロ接合とそれを用いたデバイスに関して学ぶ 特に高電子移動度トランジスタ (HEMT) やヘテロバイポーラトランジスタ (HBT) などの超高速素子や これらを基礎とした将来デバイスであ

この講義のねらい ナノ 量子効果デバイス 前澤宏一 本講義は 超高速 超高周波デバイスの基盤となる化合物半導体 へテロ接合とそれを用いたデバイスに関して学ぶ 特に高電子移動度トランジスタ (HEMT) やヘテロバイポーラトランジスタ (HBT) などの超高速素子や これらを基礎とした将来デバイスであ

... • 特に高電子移動度トランジスタ(HEMT)や ヘテロバイポーラトランジスタ(HBT)などの 高速素子や、これらを基礎とした将来デ バイスである、量子効果・ナノデバイスとそ の応用について学ぶ。 ...

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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

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

... 研究分野:電気電子材料、品質工学 キーワード:半導体デバイス、音波洗浄、ポリエスチレンラテックス (PSL)粒子、洗浄、純水、エレクトロスプレー 1.研究開始当初の背景 近年、半導体デバイスの微細化進み ITRS(International Technology Roadmap of Semiconductor)2.0 によると 2020 年 に DRAM (Dynamic Random ...

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半導体レーザを用いた三角測量法による高速三次元計測に関する研究

半導体レーザを用いた三角測量法による高速三次元計測に関する研究

... まとめ 工場内におけるインプロセス計測を目指し、構造が簡 単で、測定スピードが速く、非接触計測で信号処理が可 能な三次元測定器を製作した。また、 LDを変調してい るので外乱光の影響を受けることなく明るい部屋でも測 定可能である。 本測定器を用いて三次元測定をすれば、演算回路から 出力される波形が、測定物のそのままの二次元断面波形 が出力されるので高速測定が可能である。[r] ...

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超高速CMOSインタフェース技術

超高速CMOSインタフェース技術

... FUJITSU.53, 1, (01,2002) 53 P048-053:1月号−本文(8)再校→白校.doc 53/6 最終印刷日時:02/01/07 15:56 の デ ー タ サ ン プ リ ン グ ク ロ ッ ク を 生 成 す る PLL と フェーズインタポレータ,低レイテンシでケーブルの高 周波ロスによりISIを除去するDPRDレシーバ,また SONET/OC-48規格のジッタトレランスを実現するデュ ...

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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

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

... 研究分野:電気電子材料、品質工学 キーワード:半導体デバイス、音波洗浄、ポリエスチレンラテックス (PSL)粒子、洗浄、純水、エレクトロスプレー 1.研究開始当初の背景 近年、半導体デバイスの微細化が進み ITRS(International Technology Roadmap of Semiconductor)2.0 によると 2020 年 に DRAM (Dynamic Random ...

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BIGLOBE クラウドストレージ とは? BIGLOBE クラウドストレージはインターネット経由でのファイルの共有 交換を簡単に行うことのできるオンラインストレージサービスです BIGLOBE クラウドストレージ利用者 BIGLOBE クラウドストレージ 顧客 取引先 BIGLOBE クラウドスト

BIGLOBE クラウドストレージ とは? BIGLOBE クラウドストレージはインターネット経由でのファイルの共有 交換を簡単に行うことのできるオンラインストレージサービスです BIGLOBE クラウドストレージ利用者 BIGLOBE クラウドストレージ 顧客 取引先 BIGLOBE クラウドスト

... そのグループフォルダにおいてのみ、ダウンロードしかできません。 特定のグループフォルダでのみ読取専用にする場合、設定します。 Q6.重要なファイルを共有したいのですが、セキュリティは問題ないでしょうか? BIGLOBEクラウドストレージにアップロードされたファイルは独自の暗号化方式に より保存されます。また、サービスのご利用はSSL通信のみです。 ...

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オブジェクトストレージ

オブジェクトストレージ

...  ストレージ利用料は、従量制料金と固定制料金(基本料+加算料)があります。従量制料金および固定制料金 ...の加算料の算出方法については、「2.3 ストレージ領域」の「ストレージ利用容量の算出方法」の(3)で算出した 月間平均使用容量に、ストレージ利用容量の GB 単価 *2 を乗じて得られる額(円未満切り捨て)とします。 ...

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