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記事検索結果
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「ナノアーキテクトニクス新量子材料プロジェクト」では、量子機能に関わる材料を広く捉え、超電導体、トポロジカル物質、強相関物質、2次元原子層物質から分子膜、半導体など多種多様な物質を研究対象とする。ナノ...
産学官連携で社会実装へ 量子科学技術研究開発機構(QST)は、2022年に国の量子技術イノベーション拠点の一つである量子機能創製拠点に指定され、23年には対象とする量...
実現には量子コンピューターや量子センサーといった量子技術が不可欠である。... 量子科学技術研究開発機構(QST)では量子技術の成功を握るともいえるレーザーを活用した高品質なマイクロ波...
光創り、モノ観て操る 光(レーザー)技術は、量子技術をさまざまな面で支えている。... それらを基盤として、量子機能性材料の評価や開発、レーザー加工、量子生命科学の学...
例えば物質の電子状態を予測し、制御することで新機能材料の開発につなげる。... 生物資源や量子機能物質などのデータを整えて蓄える。... 計算機のアーキテクチャー(設計概念)や量子誤り...
機能性材料として期待される高温超電導材料に適用したところ、複雑な表面構造に応じた電子の性質(ここでは電子の密度)の違いを明瞭に捉えることができた。 ... (...
ソサエティー5・0実現の基盤となるものが、高速・大容量・省エネで情報処理を可能とする量子機能だ。... このような問題を克服するのが、量子機能をフルに活用したスピンフォトニクス技術である。 &...
単一分子レベルの量子機能デバイスの開発につなげる。 ... CNTに量子干渉も観測された。量子機能デバイスの設計と製造を進める。
理化学研究所創発物性科学研究センター量子電子デバイス研究チームの伊藤諒特別研究員、山本倫久チームリーダー、量子機能システム研究グループの樽茶清悟グループディレクターらは、産業技術総...
【実用化も】 近年、超伝導、スピンといった量子の操作を原理とする量子コンピューターの技術開発が加速している。... 【世界最高値】 量子コンピューターの性能は量子操...
理化学研究所創発物性科学研究センター量子機能システム研究グループの武田健太特別研究員、樽茶清悟グループディレクターらの共同研究チームは、シリコンを使った半導体のナノデバイスに、量子計算に必要な高い精度...
量子コンピューターなどの実現につながる。... さらに、マヨラナ粒子の量子力学的な特性を利用し、実験精度を上げる具体的な方法も提示した。 ... エネルギーがゼロのマヨラナ粒子のダイ...
量子コンピューターや量子通信などの基盤となる、もつれ電子対の発生器の実現に寄与する。... 理研創発物性科学研究センターの樽茶清悟量子機能システム研究グループディレクター(東大教授)、...
単独材料でも半導体バンド工学を使った構造設計が可能になり、ダイヤモンドを使った超高速、量子機能デバイス開発の有効な手段になりうる。 量子と中性子の合計数が違う2種の炭素同位体を原料に、マイクロ...