ナノメカニクス研究の概要と展望|NTT R&D Website
ナノメカニクス研究の概要と展望|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ ナノメカニクス研究の概要と展望 更新日:2022/02/24 ナノメカニクス
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17200.html
ナノメカニクス研究の最前線|NTT R&D Website
ナノメカニクス研究の最前線|NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ ナノメカニクス研究の最前線 更新日:2022/02/24 ナノメカニクス研究
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17198.html
ナノメカニクス技術と超高速マグノフォニック技術で、電気、光に続く第三の信号媒体が登場 | NTT R&D Website
ナノメカニクス技術と超高速マグノフォニック技術で、電気、光に続く第三の信号媒体が登場 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ ナノメカニクス
https://www.rd.ntt/research/JN202310_23464.html
光キャビティを用いたナノワイヤ振動子の高感度検出と制御|NTT R&D Website
があります。 以降では、半導体ナノワイヤの超高感度な振動検出と制御を可能とする新技術として、NTT研究所で最近開発した微小ガラス球を用いた「近接場共振器オプトメカニクス」と呼ぶ技術について簡単に紹介します(3
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17217.html
「ナノスケールの輸送と技術」国際シンポジウム(ISNTT2011)
. Charles Marcus(Harvard大)が量子ドットにおける電子スピンと核スピンの制御に関するプレナリー講演を行いました。さらに、ナノメカニクス、単電子素子、超伝導量子ビットに関して6件の招待講演と4件
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/data02.html
量子電子物性の研究概要
状態制御の研究(量子ドットの電子状態、スピン状態制御、キャリアダイナミクス、固体量子計算機に向けた基本特性の解明) (3) 半導体ナノメカニクスの研究(構造作製と物性評価) (4) 低温STMによる電子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/J/report11.html
Microsoft PowerPoint - j_11_23_物性部.PPT
) TEL: 046-240-2522 FAX: 046-240-4317 電子メール:hajime@nttbrl.jp 半導体マイクロ・ナノメカニカル素子 半導体マイクロ・ナノメカニクス ~ナノの動きで見る
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/files/j_13.pdf
各研究部の研究概要
を開発しながら、5 つの研究グループが、単電子、メカニクス、量子、スピンなどの新しい自由度に基づく物性の探索を行い、それらを利用した低消費電力デバイス、量子情報処理デバイス、高感度センサなどの革新デバ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/report01.html
各研究部の研究概要
技術やナノメータースケールの微細加工技術などベースとなる「ものづくり」技術を軸として、単電子、メカニクス、量子、電子相関、スピンなどの新しい自由度に基づく物性の探索を行い、それらを利用した低消費電力デバ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/report00J.html
no_15.pdf
し ました。ナノメカニクスなど種々のナノテクノロジ 分野で、半導体を含むハードマテリアルによる3D ナノデバイス作製への応用が期待できます。 新規3次元ナノ加工技術 ~ 半導体3次元ナノデバイスの創製に向け
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_15.pdf
「ナノスケールの輸送と技術」国際シンポジウム(ISNTT2009)
量子ビット、ナノメカニクス、スピントロニクス、ナノエレクトロニクスなどです。 統合により会期も従来の3日間から4日間に延長され、イスラエルWeizmann 研究所の Heiblum 教授による基調講演
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/data02.html
国際シンポジウムISNTT2015
フォトニクス、電子量子光学、ナノメカニクス、非平衡電子輸送、トポロジカル電子状態、スピントロニクス、単電子デバイス、半導体・量伝導量子ビットなどの最先端の分野において世界レベルで活躍する17名の招待講演を含む46件
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/data02J.html
no_12.pdf
12 化合物半導体ナノメカニクス ~機械振動の対称性を利用した高感度電荷センサ~ 化合物半導体の板ばね構造におけるナノスケー ルの機械振動を用いた高感度センサ応用を目指 しています。具体的
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster/no_12.pdf
岡本 創 | NTT R&D Website
岡本 創 NTT物性科学基礎研究所 特別研究員他特別研究員の情報へ 基礎研究本技術分野の他研究員情報へ 物性科学基礎研究所本研究所/センタ/部門の他研究員情報へ 半導体オプトエレクトロメカニクス 光
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_045.html
国際シンポジウムISNTT2013の開催
ました。また、4日間にわたる計13の口頭発表セッションにおいては、ナノデバイス、トポロジカル絶縁体、ナノメカニクス、半導体・超伝導量子ビット、単電子デバイス、グラフェン、量子スピンホール効果、スピントロニクス、光
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/data02J.html
「ナノエレクトロニクス・ナノ構造・およびキャリア相関」国際会議
ター発表が行われました。1日は、マイクロ・ナノメカニクス、量子情報処理、メソスコピック・スピン関連現象に関する12件の口頭講演が、さらに2日には核スピン関連現象と新しいヘテロ構造に関する9件の口頭講演
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/data04.html
各研究部の研究概要
の正確でダイナミックな制御、低消費電力を実現するナノデバイス、ナノスケール構造体の力学的特性を用いたナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒーレント制御、半導体ナノ・ヘテロ構造におけるキャリア相関、アト
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/report01.html
各研究部の研究概要
ナミックな制御、低消費電力を実現するナノデバイス、ナノスケール構造体の力学的特性を用いたナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒーレント制御、半導体ナノ・ヘテロ構造におけるキャリア相関、アトムチップによる原子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/report01.html
Microsoft PowerPoint - sciencePlaza2008_template_A4_digest(物性研)_13_改.ppt
Research Laboratories 半導体ナノメカニクス ~ 微小な板ばねの振動制御と機械的ビット演算 ~ 連絡先: 岡本 創(Hajime Okamoto) hajime@nttbrl.jp Imran
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster/poster_13.pdf
各研究部の研究概要
を実現するナノデバイス、原子トラップ、化合物半導体を用いた新しいナノメカニクスなどです。これらの研究は最先端のナノリソグラフィ、精密なナノ構造作製プロセス、高品質結晶成長、第一原理計算をはじめとした理論
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/report01.html
各研究部の研究概要
体を用いた新しいナノメカニクスなどです。これらの研究は最先端のナノリソグラフィ、精密なナノ構造作製プロセス、高品質結晶成長、第一原理計算をはじめとした理論研究により支えられています。 量子光物性研究部 森田
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/report01.html
第7回NTT物性科学基礎研究所スクール
教授(Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)から「オプトメカニクス」に関する講義がありました。午後には、物性研が主催する国際会議ISNTT 2015にスク
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/data01J.html
各研究部の研究概要
イス、ナノスケール構造体の力学的特性を用いたナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒーレント制御、半導体ナノ・ヘテロ構造におけるキャリア相関、アトムチップによる原子操作、電子スピンや核スピンの操作を目指
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/report01.html
各研究部の研究概要
イス、ナノスケール構造体の力学的特性を用いたナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒーレント制御、半導体ナノ・ヘテロ構造におけるキャリア相関、電子スピンや核スピンの操作を目指したスピ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report01.html
Quantum Solid State Physics Research Group|Members
) 佐々木 智 主任研究員/上席ラボスペシャリスト 半導体ナノワイヤ, ナノメカニクス, 量子ドット 若村 太郎 主任研究員 ファン・デル・ワールスヘテロ構造, トポロジカル絶縁体, スピ
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/ryoubutsu-g/members-j.html
各研究部の研究概要
でダイナミックな制御、低消費電力を実現するナノデバイス、ナノスケール構造体の力学的特性を用いたナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒーレント制御、半導体ナノ・ヘテロ構造におけるキャリア相関、電子スピ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/report01.html
各研究部の研究概要
ナミックな制御、低消費電力を実現するナノデバイス、原子トラップ/光学、化合物半導体を用いた新しいナノメカニクスなどです。これらの研究は最先端のナノリソグラフィ、精密なナノ構造作製プロセス、高品質結晶成長、第一原理
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report06/report01.html
光のエネルギー損失が極めて少ないオプトメカニカル素子の創出|NTT R&D Website
. Rev. Lett.,Vol.126,No.4,047404,Jan.2021. (左から)山口 浩司/岡本 創/太田 竜一/Victor M. Bastidas 近年ナノメカニクスの研究分野は急速に拡大
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17215.html
ナノメカニカル振動子による新しいカオス信号生成手法|NTT R&D Website
更新日:2022/02/24 ナノメカニカル振動子による新しいカオス信号生成手法NTT物性科学基礎研究所 ナノメカニカル振動子による新しいカオス信号生成手法 カオス ナノメカニクス 秤動 さまざまな自然
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17208.html
量子電子物性の研究概要
状態制御の研究(スピン/電子状態制御、キャリアダイナミクス、固体量子計算機に向けた基本特性の解明) (3) 半導体ナノメカニクスの研究(構造作製と物性評価) (4) 低温STMによる電子状態のナノスケ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/report11.html
グループ紹介|物性科学基礎研究所|NTT R&D Website
しています。情報処理に必要なエネルギーの理論的な下限に到達しうるデバイスの実現に挑戦します。 ナノメカニクス研究グループ 電気、光、磁気と機械振動の相互作用により現れる新しい物理現象の探求と、それを応用した革新的
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/
表彰受賞者一覧
儀」 2004.12.8 物性科学基礎研究所所長表彰 業績賞 山口 浩司 「量子ナノメカニクス領域の開拓」 2005.3.15 物性科学基礎研究所所長表彰 業績賞 田中 弘隆 齊藤 志郎 上田 正仁 中ノ 勇人
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/data05.html
山口 浩司 | NTT R&D Website
タビュー記事へ 半導体ナノメカニクス素子の研究 高純度半導体結晶を用いて作製した3次元微細構造の機械的な機能を用い、光・電気・機械の3つの物性を融合した新しい動作原理の素子開発をめざします。 目次 表彰
https://www.rd.ntt/organization/researcher/fellow/f_008.html
NTT物性科学基礎研究所の研究活動 Vol. 26 (2015年度)
によるシリコンナノトランジスタ中の熱ゆらぎの抑制 半導体ヘテロ構造における励起子遷移を用いたオプトメカニクス 光照射を用いた室温における機械振動モード間の結合制御 不安定系との結合による量子ビットのコヒ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/2015_J.html
各研究部の研究概要
イスの創出を目指しています。高品質薄膜結晶の成長技術やナノメータスケールの微細加工技術などベースとなる「ものづくり」技術を軸足に、単電子、メカニクス、量子、電子相関、スピンなどの新しい自由度に基づく物性の探索
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/report00J.html
各研究部の研究概要
り」技術を開発しながら、単電子、メカニクス、量子、スピンなどの新しい自由度に基づく物性の探索を行い、それらを利用した低消費電力デバイス、量子情報処理デバイス、高感度センサなどの革新デバイスの創出を目指
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/report00J.html
NTTBrl__J_h1
グループ ●分子生体機能研究グループ ●ナノデバイス研究グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グル
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2017_J.pdf
インクジェット技術を用いた架橋ナノワイヤ電気機械素子の作製|NTT R&D Website
浩司 インクジェットプリンタは身近な家電製品ですが、最先端のデバイス作製にも応用可能な技術であり、かつ省資源化・環境保護にも寄与し得ることをお伝えできれば幸いです。 ナノメカニクス研究の最前線 ナノメカニクス
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17219.html
目次
プ 急峻な電流特性を有するトランジスタを用いた微小信号検出 フォノンを用いたキャビティエレクトロメカニクス GaMnAs における強磁性秩序によって誘起されたピエゾ抵抗 メンブレン電気機械振動子 量子ドッ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/2012_J.html
各研究部の研究概要
などベースとなる「ものづくり」技術を軸として、単電子、メカニクス、量子、電子相関、スピンなどの新しい自由度に基づく物性の探索を行い、それらを利用した低消費電力デバイス、量子情報処理デバイス、高感度セン
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/report00J.html
サイエンス・プラザ2007 - ナノサイエンスが拓く量子の世界 - ■ポスター発表■
量子電子物性研究部 11. 単電子素子の回路応用 ~常温で電子1個の動きを操る ~ 西口克彦 12. 単一ドーパント検出 ~ トランジスタ中の原子を見る ~ 小野 行徳 13. 半導体マイクロ・ナノメカニクス
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/poster.html
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イス研究グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2018_J.pdf
NTTBrl_honbun_J_250225.indd
ープ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グル
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_250321_print.pdf
Annual_report_2020_J.pdf
グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2020_J.pdf
Annual_report_2019_J.pdf
ープ ●ナノメカニクス研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体物性研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グル
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2019_J.pdf
Annual_report_2023_J.pdf
グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子固体
https://www.rd.ntt/brl/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2023_J.pdf
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イス研究グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ構造研究グループ ●量子光制御研究グループ ●理論量子物理研究グループ ●超伝導量子回路研究グループ ●量子
https://www.rd.ntt/brl/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2022_J.pdf
NTTBrl_honbun_J_220301.indd
部 長 小 栗 克 弥 部 長 武 居 弘 樹 ●薄膜材料研究グループ ●低次元構造研究グループ ●分子生体機能研究グループ ●ナノデバイス研究グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2021_J.pdf
サイエンスプラザ2008 - ポスター発表 - NTT BRL -
> ナノ加工研究グループ ▲戻る 13 半導体ナノメカニクス ~微小な板ばねの振動制御と機械的ビット演算~ 岡本 創 / Imran Mahboob 14 立体ナノ構造を創る ~新世代の微細加工基盤
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/poster.html
フォノン導波路やフォノニック結晶を用いた弾性波の制御|NTT R&D Website
えるかもしれません。だからといって全く価値がないとはじめから見切るのでなく、その潜在性に注目して、有用性を確かめ、社会的価値を引き出すことが、基礎研究に携わる者の責務だと思い、日々研究に取り組んでいます。 ナノメカニクス
https://www.rd.ntt/research/JN202202_17213.html
ナノメカニクス研究グループ|NTT物性科学基礎研究所|NTT R&D Website
ナノメカニクス研究グループ|NTT物性科学基礎研究所|NTT R&D Website NTT R&D Website NTT物性科学基礎研究所 グループ紹介 フロンティア機能物性研究部 ナノメカニクス
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/group_014.html
ポスター展示 - 未来への扉を開くフロンティアサイエンス - サイエンスプラザ2010
井戸における発光 ~トランジスタ構造を光らせる~ Image / PDF 登坂 仁一郎 物性科学基礎研究所 > 量子電子物性研究部 > ナノ加工研究グループ ▲戻る 12 化合物半導体ナノメカニクス
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2010/poster.html
NTTBrl_honbun_J_260302.indd
弥 部 長 武 居 弘 樹 ●薄膜材料研究グループ ●低次元構造研究グループ ●分子生体機能研究グループ ●ナノデバイス研究グループ ●ナノメカニクス研究グループ ●量子光デバイス研究グループ ●フォトニックナノ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/NTTBrl_J_260310_print.pdf
超音波振動で信号増幅をおこなう新しいメカニカル素子を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
の一部は文部科学省新学術領域『“ハイブリッド量子科学”』ならびに東北大学『マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラム』の一環として行われました。 >ニュースリリース >ナノメカニクス研究グル
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2018/04/latest_topics_201804061522.html
山口 浩司のホームページへようこそ
since April 1st, 2019) 日本電信電話株式会社 NTT物性科学基礎研究所・ ナノメカニクス研究グループ
https://www.rd.ntt/brl/people/hiroshi/index_j.html
微細なメカニカル振動子を用いた核磁気共鳴の制御に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
として行われました。 >ニュースリリース >ナノメカニクス研究グループ 背景 原子核の自転運動である核スピン(図1(a))は、磁場中に置かれると固有の歳差運動をします(図1(b))。この歳差運動は、長時
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2018/08/latest_topics_201808271658.html
世界初、通信波長の光に共鳴する電子とギガヘルツ超音波のハイブリッド状態を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
ース >ナノメカニクス研究グループ 背景 希土類元素の一つであるエルビウム(Er)は、通信波長の光に共鳴する内殻電子*1を有します。外殻電子によって遮蔽された内殻電子は外界の影響を受けにくいため、Erは高い量子
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2024/01/latest_topics_202401191749.html
世界で初めて光のエネルギー損失が極めて少ないオプトメカニカル素子を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
がる成果として期待されます。 本成果は、米国の科学誌「フィジカルレビューレターズ」(米国東部時間1月29日付)に掲載されました 。 >ニュースリリース >ナノメカニクス研究グループ 背景と成果の概要 半導
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2021/02/latest_topics_202102011527.html
MEMS集積化に向けた新しいカオス信号生成手法の実証に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
ジカルレビューレターズ 」(米国東部時間10月23日付)に掲載されました。 >ニュースリリース >ナノメカニクス研究グループ 背景と成果の概要 カオスはさまざまな環境において共通に観測される物理現象で、一見無秩序に見える複雑な振る
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/10/latest_topics_202010241306.html
Report_15_J.pdf
社会に大きな変革をもたらす固体デバイスの創出を目指しています。 高品質薄膜結晶の成長技術やナノメータースケールの微細加工技術などベースとなる「ものづくり」 技術を軸として、単電子、メカニクス、量子、電子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/Report_15_J.pdf
世界で初めてトポロジーの原理を利用したギガヘルツ超音波回路を実現|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
:META2024)にて招待講演として発表されます。 >ニュースリリース >ナノメカニクス研究グループ 発表のポイント 超音波トポロジカル弾性体という特殊な物質をミクロな穴の周期列からなる人工弾性構造を用い
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2024/07/latest_topics_202407161738.html
オンチップ生体モデルを生み出す材料とセンシング技術 | NTT R&D Website
模倣機能をチップ上に再現する技術へと発展しています。 図3 臓器チップの概念図 高感度センシング技術とのコラボレーション 物性研では、より高感度なバイオセンシングをめざして、量子技術やナノメカニクス技術
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25265.html
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
ている研究は、単一電子の正確でダイナミックな制 御、低消費電力を実現するナノデバイス、ナノスケール構造体の力学的特性を用い たナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒーレント制御、半導体ナノ・ヘテ ロ構造
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/Report_2010J.pdf
更新情報 | NTT R&D Website
サイト 新規公開 2023/10/13 「高信頼なシステムソフトウェア技術」で新たなエコシステムを創出し、グローバルに貢献 2023/10/13 ナノメカニクス技術と超高速マグノフォニック技術で、電気
https://www.rd.ntt/update_information/
Microsoft Word - 01_01_口絵1.doc
スピンの操作を目指したス ピントロニクス、単一電子の正確でダイナミックな制御、低消費電力を実現するナノデバイス、 原子トラップ/光学、化合物半導体を用いた新しいナノメカニクスなどです。これらの研究
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/BRLReports_J.pdf
BRLRepots_J.pdf
体構造における量子電子状態制御の研究(量子ドットの電子状態、スピ ン状態制御、キャリアダイナミクス、固体量子計算機に向けた基本特性の解明) (3) 半導体ナノメカニクスの研究(構造作製と物性評価) (4
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/BRLRepots_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
ています。 物性部の5つのグループで進めている研究は、単一電子の正確でダイナミックな制 御、低消費電力を実現するナノデバイス、ナノスケール構造体の力学的特性を用い たナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/BRLreport_2008J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
な変革をもたらす半 導体や超伝導体を用いた固体デバイスの研究を推進しています。高品質薄膜結晶の 成長技術やナノメータスケールの微細加工技術など「ものづくり」技術を開発しなが ら、単電子、メカニクス、量子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/Report_13_J.pdf
BRLReports_J.pdf
量子計算機に向けた基本特性の解明) (3) 半導体ナノメカニクスの研究(構造作製と物性評価) (4) 低温 STM による電子状態のナノスケール直接観測 ワイドギャップ半導体研究グループ (1) 紫外
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/BRLReports_J.pdf
BRLreport_2006J.pdf
トロニクス、単一電子の正確でダイナミックな制御、低消費電力を実現するナノデバイス、 原子トラップ/光学、化合物半導体を用いた新しいナノメカニクスなどです。これらの研究は 最先端のナノリソグラフィ、精密なナノ構造作製
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report06/BRLreport_2006J.pdf
BRLreport_2005J.pdf
イス、 原子トラップ、化合物半導体を用いた新しいナノメカニクスなどです。これらの研究は最先端 のナノリソグラフィ、精密なナノ構造作製プロセス、高品質結晶成長、第一原理計算をはじめ とした理論研究により支え
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/BRLreport_2005J.pdf
Report_14_J.pdf
の成長技術やナノメータスケールの微細加工技術などベースとなる 「ものづくり」技術を軸足に、単電子、メカニクス、量子、電子相関、スピンなどの新しい自由 度に基づく物性の探索を行い、それらを利用した低消費電力
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/Report_14_J.pdf
Activity report
イス、ナノスケール構造体の力学的特性を用 いたナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒーレント制御、半導体ナノ・ヘ テロ構造におけるキャリア相関、アトムチップによる原子操作、電子スピンや核ス ピンの操作
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/BRLreport_2007J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
ています。 物性部の5つのグループで進めている研究は、単一電子の正確でダイナミックな制 御、低消費電力を実現するナノデバイス、ナノスケール構造体の力学的特性を用い たナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/BRLreport_2009J.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
つのグループで進めている研究は、単一電子の正確でダイナミックな制 御、低消費電力を実現するナノデバイス、ナノスケール構造体の力学的特性を用い たナノメカニクス素子、半導体や超伝導体のコヒーレント制御、半導
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/Report_11.pdf
Report_16_J.pdf
として、単電子、メカニクス、量子、電子相関、スピンなどの新しい自由度に基づく物性の探 索を行い、それらを利用した低消費電力デバイス、量子情報処理デバイス、高感度センサなどの革新・ 極限デバイスの開発に挑戦
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/Report_16_J.pdf
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