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理化学研究所は、2種の半導体人工原子(量子ドット)を制御し、特定のスピンを持つ電子を1個ずつ透過させたり捕獲したりする現象を発見した。スピンに依存した電流の制御が可能になり、半導体スピ...

高速で動作し、集積化が可能な半導体量子ドットを使う量子中継器技術で、従来の課題だった量子ドット中の電子スピンの量子演算エラーを減らすことに成功した。 研究グループは、制御光パルスと量子ドット素...

ナノ寸法の微小な半導体粒子である「量子ドット」が、量子コンピューターを構成する基本素子となる。 量子ドットは十数ナノメートル程度の大きさで作る必要があるが、薄膜を微細に加工したり、自己組織的に...

開発したのは、発電層に直径数ナノメートル(ナノは10億分の1)のシリコン量子ドットを使う次世代の太陽電池。... プラズマ化学気相成長(CVD)法を使い、非晶質の炭化ケ...

半導体や超電導、量子エレクトロニクス、バイオエレクトロニクス、環境など応用物理学に関する広範な分野の先端研究が集う。... 酸化物半導体やシリコン量子ドット太陽電池、フェムト秒レーザーなど、話題の研究...

量子ドットなどの光源から光を放出したり、検出したりできる。量子情報デバイスにも応用を見込む。

実現したレーザーは固体における最小のレーザー媒質である量子ドット1個と、光子を長時間閉じ込めることができるナノ共振器から生まれた。... この時、用いた量子ドットの面密度は1マイクロ平方メートル当たり...

実験では、1000台以上の中央演算処理装置(CPU)を使い、次世代半導体である量子ドットや、シリコンナノワイヤの電子状態を約300時間かけてシミュレーションした。

さらに次世代の量子ドット型太陽電池と、再生可能エネルギーの蓄電の技術で、新日石の社員4人が常駐する「ENEOSラボ」を、08年に先端研内に設置した。

二つの量子ドット(微小な半導体粒子)間をグラフェンでつないだ素子を作製した。微細な集積型ナノデバイスは「量子コンピューターなどの新機能デバイスの進展につながる」(物材機構...

電子を3次元の半導体に閉じ込めた「量子ドット」をデバイスに活用し、その熱光起電力効果を使えば、これまでに比べ数倍ものエネルギー回収が可能になるという。

スイスのバーゼル大学は超伝導と3次元空間に電子を閉じ込める半導体粒子の「量子ドット」を使い、量子もつれ状態にある二つの電子を2方向に分ける量子デバイスを開発した。超伝導状態にあるペアの電子対(...

量子ドットはその名の通り、量子力学的に振る舞う小さな粒。... 当時は夢の構造だった量子ドットレーザー。... 量子ドットの応用は多岐にわたる。

厚さの変化でドットの性質が変わるため、高効率の量子ドット太陽電池などに応用できる。... 従来の球状の量子ドットではこうした制御は不可能という。 ... 現在の量子ドット太陽電池は試作段階で効...

まず量子ドットレーザーで波長1064ナノメートル(ナノは10億分の1)の赤外線を安定的に発生する。... 【冷却器は不要】 量子ドットレーザーは温度に依存しないため、通常の半導...

その構造は0次元の量子ドット(粒子)から1次元のナノワイヤ、2次元の薄膜までさまざまだ。... 化合物半導体の量子ドットは30ナノメートル程度で量子効果を表すのに対し、ナノシリコン量子...

量子ドットレーザーの提案者で知られる東京大学教授の荒川泰彦さん。... 光通信バブルが崩壊した2000年以降、企業側の量子ドット研究グループは存続の危機にひんした。... 量子ドット技術の次は「LSI...

米ワシントン大学の研究チームは、室温下でナノメートル(ナノは10億分の1)単位の微細な半導体結晶である「量子ドット」に光を当てることで、磁力を持たせることに成功した。セレン化カドミウム...

結合量子ドット素子は集積化ナノデバイスに不可欠な構造。... 近接した量子ドットと電流を流す電極、量子ドットに閉じこめた電子のエネルギー状態を制御する電極を3層からなる1枚のグラフェンに作製した。.....

3次元の全方向から電子を内部に閉じ込めた半導体蛍光材料の量子ドット(QD)を中心に、周囲を金の殻で覆った複合ナノ粒子が米ワシントン大学のガオ助教授らによって開発された。

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