特別研究員
研究員。平成22?23年に応用物理学会理事、平成25年に北大客員教授を務める。平成10年に国際固体素子・材料コンファレンスSSDM'98 Young Researcher Award、平成11年
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/member07J.html
特別研究員
ファレンスSSDM'98 Young Researcher Award、平成11年にSSDM'99 Paper Award受賞。平成15年および平成18年に日本応用物理学会JJAP論文賞受賞。平成18年文部科学大臣
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/member06.html
特別研究員
研究所(アメリカ)客員研究員。平成22~23年に応用物理学会理事、平成25年に北海道大学客員教授。現在、量子電子物性研究部長/量子電子物性研究部、ナノデバイス研究グループリーダ。平成10年国際固体素子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/member07J.html
特別研究員
応用物理学会JJAP論文賞受賞。平成18 年文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。平成22~23 年応用物理学会理事。応用物理学会、IEEE会員。 特別研究員 村木 康二 平成元年東京大学工学部物理工学
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/member08.html
特別研究員
ファレンスSSDM'98 Young Researcher Award、平成11年にSSDM'99 Paper Award受賞。平成15年および平成18年に日本応用物理学会JJAP論文賞受賞。平成18年文部科学大臣
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/member06.html
特別研究員
12年応用物理学会講演奨励賞、International Conference on Physics of Semiconductors 2000、 IUAP Young Author Best
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/member07J.html
上席特別研究員
日本学士院学術奨励賞、平成22年度文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)の各賞を受賞。平成25年 IEEE Fellow。平成27年よりJST-CREST代表研究者を務める。応用物理学会、APS
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/member06J.html
特別研究員
12年応用物理学会講演奨励賞、International Conference on Physics of Semiconductors 2000、 IUAP Young Author Best
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/member07J.html
特別研究員
した化合物半導体の表面物性を電子線回折、走査型トンネル顕微鏡などの手法により実験的に解明する研究に従事。最近は、半導体低次元構造の弾性的、機械的性質の研究に取り組んでいる。平成元年日本応用物理学会論文賞受賞
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/member05.html
上席特別研究員
。平成22年より文部科学省国立大学法人評価委員。2013年 IEEE Fellow。東京工業大学理学部物理学科連携客員教授を兼任。応用物理学会、APS、IEEE、OSA会員。 山口 浩司 昭和59年大阪
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/member06J.html
上席特別研究員
日本学士院学術奨励賞、平成22年度文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)の各賞を受賞。平成25年 IEEE Fellow。平成27年よりJST-CREST代表研究者を務める。応用物理学会、APS
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/member06J.html
Japanese publications
亮一, 「外部磁場項を実装したコヒーレントイジングマシン」, 応用物理学会春季学術講演会 15a-PA3-1, 上智大学 (2020年3月15日, COVID-19のため開催中止). 武居弘樹, 「光
https://www.rd.ntt/brl/people/htakesue/papersj.html
特別研究員
および平成16年日本応用物理学会論文賞受賞。応用物理学会、日本物理学会会員。 特別研究員 藤澤 利正 昭和61年東京工業大学理学部応用物理学科卒業。平成3年同大学院総合理工学研究科物理情報工学専攻博士課程
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/member05.html
特別研究員
、NTT物性科学基礎研究所量子物性研究部ワイドギャップ半導体研究グループ 主幹研究員。応用物理学会、電子情報通信学会、MRS会員。 山口浩司 昭和59年大阪大学理学部物理学科卒業。昭和61年同大学院理学研究
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/J/member05.html
特別研究員
特別研究員 特別研究員 藤澤 利正 昭和61年東京工業大学理学部応用物理学科卒業。平成3年同大学院総合理工学研究科物理情報工学専攻博士課程修了(工学博士)。同年日本電信電話株式会社(NTT)に入社
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report07/member05.html
上席特別研究員
Lecturer Award、平成20年度学術振興会賞、平成20年度日本学士院学術奨励賞、平成22年度文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)の各賞を受賞。応用物理学会、APS、IEEE、OSA会員。 山口 浩司
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report14/member06J.html
特別研究員
Distinguished Lecturer Award受賞。平成20年度日本学術振興会賞受賞。平成20年度日本学士院学術奨励賞受賞。平成22年より文部科学省国立大学法人評価委員。日本応用物理学会、IEEE、APS、OSA
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report09/member05.html
特別研究員
ルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)技術評価委員、産業技術総合研究所ダイヤモンド研究センター評価委員、JSAPI編集委員。応用物理学会、電子情報通信学会会員。 特別研究員 山口浩司 昭和59年大阪
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/member05.html
特別研究員
ドン大学インペリアルカレッジ客員研究員。平成13~15年度NEDO国際共同研究チーム (Nano-elasticity) 研究代表者。平成元年および平成16年日本応用物理学会論文賞受賞。応用物理学会、日本
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report06/member05.html
特別研究員
物理学会編集委員、応用物理学会薄膜表面分科会委員、日本物理学会、表面科学会会員。 本間芳和 昭和51年東北大学理学部物理学科卒業。昭和53年同大学院理学研究科物理学専攻修士課程修了。同年日本電信電話公社
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/tokubetsu.html
上席特別研究員
。平成22年より文部科学省国立大学法人評価委員。2013年 IEEE Fellow。東京工業大学理学部物理学科連携客員教授を兼任。応用物理学会、APS、IEEE、OSA会員。 山口 浩司 昭和59
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/member07.html
上席特別研究員
評価委員。東京工業大学理学部物理学科連携客員教授を兼任。日本応用物理学会、APS、IEEE、OSA会員。 山口 浩司 昭和59年大阪大学理学部物理学科卒業。昭和61年同大学院理学研究科物理学専攻
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report11/member05.html
藤原 聡 | NTT R&D Website
ルギー情報処理、超高感度センシングへ応用の道筋を明らかにします。 目次 表彰 1996年 第1回応用物理学会講演奨励賞受賞 1998年 SSDM98 Young Researcher Award受賞
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_016.html
社外表彰受賞者一覧
社外表彰受賞者一覧 社 外 表 彰 受 賞 者 一 覧 表彰名 受賞者名 受賞題目 年月日 応用物理学会 春季学術講演会 ポスター賞 小野真証 谷山秀昭 常川雅人 倉持栄一 野崎謙悟 納富雅也 λ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report16/data04J.html
特別研究員
Distinguished Lecturer Award受賞。平成20年度学術振興会賞受賞。平成20年度日本学士院学術奨励賞受賞。日本応用物理学会、APS、IEEE/LEOS、OSA会員。 特別研究員 藤原 聡 平成元年
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/member05.html
特別研究員
、NTT物性科学基礎研究所量子物性研究部ワイドギャップ半導体研究グループに所属。応用物理学会、MRS会員。 藤澤利正 昭和61年東京工業大学理学部応用物理学科卒業。平成3年同大学院総合理工学研究科物理情報
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report01/J/member05.html
山口 浩司のホームページへようこそ
年7月~2012年3月 NTT物性科学基礎研究所 量子電子物性研究部長 2008年4月~2010年3月 応用物理学会 理事 2009年4月~2010年3月 北海道大学 量子集積エレクトロニクス研究セン
https://www.rd.ntt/brl/people/hiroshi/index_j.html
社外表彰受賞者一覧(2013年度)
融合素子の研究 2013.4.16 平成25 年度科学技術分野 の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 西口 克彦 ナノスケール半導体デバイスの高機能化の研究 2013.4.16 応用物理学会フェロー表彰
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report13/data04J.html
山口 浩司 | NTT R&D Website
1989年 日本応用物理学会賞(論文賞)「Migration-enhanced epitaxy of GaAs and AlGaAs」 2009年 MNC2008 Outstanding Paper
https://www.rd.ntt/organization/researcher/fellow/f_008.html
NTT物性科学基礎研究所 上席特別研究員 山本秀樹
応用物理学会プログラム委員 2015年-2016年 Japanese Journal of Applied Physics/Applied Physics Express編集委員 2014年- SPIE
https://www.rd.ntt/brl/people/hideki/profile.html
社外表彰受賞者一覧
社外表彰受賞者一覧 社外表彰受賞者一覧 応用物理学会 講演奨励賞 熊倉一英 「高ホール濃度MgドープInGaNおよびInGaN/GaN超格子の実現」 2000.9.3 応用物理学会論文賞
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/J/data04.html
量子光学・光物性の研究概要
カリ金属原子のボーズ・アインシュタイン凝縮、レーザによる物質の新しい量子状態制御法の理論と実験) 超高速光物理研究グループ (1) 超短光パルス誘起プラズマからの高輝度軟X線発生と応用の研究(超短パルス軟X
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/J/report15.html
上席特別研究員
評価委員。東京工業大学理学部物理学科連携客員教授を兼任。日本応用物理学会、APS、IEEE、OSA会員。 【前ページ】 【目次へもどる】 【次ページ】
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/member05.html
和文論文一覧
). 3. 嘉数誠、「ダイヤモンドMESFETのミリ波帯増幅と高周波出力電力特性」、応用物理学 会応用電子物性分科会、第10巻、第2号、p.86 (2004). 4. 嘉数誠、「世界最高の周波数特性を持つ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/data16.html
社外表彰受賞者一覧
賞 生津英夫 「極微細パターン形成用超臨界乾燥装置の開発」 2002.12.4 応用物理学会第12回講演奨励賞 神崎賢一 「ラフネスに対するレジスト薄膜化の影響」 2002.9.24 第23回低温物理
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/J/data04.html
社外表彰受賞者一覧
社外表彰受賞者一覧 社 外 表 彰 受 賞 者 一 覧 表彰名 受賞者名 受賞題目 年月日 第62回応用物理学会 春季学術講演会 ポスター賞 手島哲彦 塚田信吾 河西奈保子 佐々木智 田中あや
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/data04J.html
表彰受賞者一覧
表彰受賞者一覧 社外表彰受賞者一覧 応用物理学会 講演奨励賞 齊藤 志郎 「超伝導磁束量子ビットにおける多光子吸収過程」 2004.5.17 第33回IEEE多値論理国際シンポジウム 優秀論文賞
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report04/data05.html
若林 勇希 | NTT R&D Website
ロジカルスピントロニクス 機械学習技術を活用し、超伝導・磁性・トポロジーの共存によって生まれる新しい物理現象に基づいた、独自の演算素子および情報記録素子の実現を目指します。 目次 表彰 2019年 第46回応用物理学会講演奨励賞
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_102.html
表彰受賞者一覧
2008.5.30 応用物理学会 JJAP論文賞 鈴木 恭一 蟹澤 聖 Simon Perraud 植木 峰雄 高品 圭 平山 祥郎 Imaging of Interference Between
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/data04.html
報道一覧
に挑む 欧米最前線の動向/量子ドット応用に期待/ベンチャー活躍で米先行 9月28日 日刊工業新聞 "光"制御で超小型光デバイス/情報通信ネットに変革 9月28日 日刊工業新聞 量子物理基礎研究進む
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report01/J/data04.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/
量子光学・光物性の研究概要
カリ金属原子のボーズ・アインシュタイン凝縮の理論と実験) 超高速光物理研究グループ (1) フェムト秒レーザを用いた高輝度・短パルス軟X線の発生・計測とその応用の研究 (2) 超短光パルス誘起THz電磁
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report01/J/report16.html
和文論文一覧
、山口浩司、平山祥郎、「InAs積層欠陥0次元構造の電子状態の低温STS評価」、応用物理、第74巻、第3号、p.349 (2005). 9. 蟹澤 聖、「ナノをはかる・ナノをつくる(6) 電子波でナノ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report05/data15.html
山端 元音 ホームページ
工学科卒業 (現在の工学院電気電子系) 量子電流標準応用へ向けたシリコン高速単電子転送素子 - 応用物理 第87巻 第2号 p.121 (2018) - NTT技術ジャーナル (2015) - 表面
https://www.rd.ntt/brl/people/yamahata/indexj.html
藤原聡のホームページ
の開発」 応用物理学会会員(2010-2011応用物理学会理事)、IEEEフェロー(2018.1.1より)、応用物理学会フェロー(2020.9.8より) 受賞暦 1996年 第1回応用物理学会講演奨励賞
https://www.rd.ntt/brl/people/afuji/index-j.html
超高速光物理研究の最前線 | NTT R&D Website
超高速光物理研究の最前線 | NTT R&D Website NTT R&D Website リサーチ&アクティビティ 超高速光物理研究の最前線 更新日:2025/03/11 技術紹介本カテ
https://www.rd.ntt/research/JN202503_32668.html
Masaya Notomi
/LEOS Distinguished Lecturer Award受賞。日本応用物理学会、APS, IEEE/LEOS, OSA会員。 . 極微細人工構造による光物性制御およびデバイス応用の研究 フォ
https://www.rd.ntt/brl/people/notomi/index-j.html
統括からのメッセージ | NTT R&D Website
年10月に創設された本基礎数学(1)研究センタに、2022年の春、3名の若手数学者が着任しました。それぞれが、数論幾何学(モチーフ理論)、表現論とグラフ理論(数理物理・数論への応用)、そして保型表現論
https://www.rd.ntt/ifm/message.html
岡本 創 | NTT R&D Website
科学者賞 International Conference on Solid State Devices and Materials, SSDM Paper Award 平成22年日本応用物理学会優秀
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_045.html
心臓の物理パラメータからの高速な心電図生成|NTTコミュニケーション科学基礎研究所|NTT R&D Website
心臓の物理パラメータからの高速な心電図生成|NTTコミュニケーション科学基礎研究所|NTT R&D Website NTT R&D Website NTTコミュニケーション科学基礎研究所 各部
https://www.rd.ntt/cs/team_project/media/biomedical_informatics/research_biomedical_informatics8.html
特別研究員
11年からCREST相関エレクトロニクス研究プロジェクト研究代表者。Japanese Journal of Applied Physics編集委員。応用物理学会、日本物理学会、IEEE会員。 牧本俊樹
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report00/J/member05.html
サイエンスプラザ 2014 -NTT物性科学基礎研究所-
)、文部科学大臣表彰・科学技術賞・研究部門(11年)、フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞(11年)、朝日賞(12年)、東レ科学賞、藤原賞、仁科賞(13年)、紫綬褒章(14年)。 日本物理学会、応用
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/
「人とは違うゴール」を設定し、ピボット戦法で臨む|NTT R&D Website
の高い半導体結晶を用いて超微細な機械構造素子(例えば板バネの構造を持った素子)をつくり、そこに光・電気・機械の3つの物性を融合することで発生する新しい物理現象を発見・解明し、その原理を応用した新しい素子
https://www.rd.ntt/research/JN202011_7957.html
Microsoft PowerPoint - D_パネル一覧0501.pptx
したら良 いでしょうか。触る可能性のある全 ての物体の物理特性を計測しておく のは非常に大変です。本展示では、 触るときの手や目の動きに着目し、 触り方による触り心地の推定可能性 を検討しました。 心理物理
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/exhibition/25/poster25.pdf
Norio Kumada
) Improving of Plasmon Controllability in Graphene by Electric or Magnetic Fields 熊田倫雄 応用物理学会 2020年春 広帯域高周波数分解
https://www.rd.ntt/brl/people/kumada/recentworksj.html
表彰受賞者一覧
32回応用物理学会 講演奨励賞 松田 信幸 オンチップ偏波もつれ 光子対源 2012.5.11 トポロジカル量子現象 国際会議における 優秀ポスター賞及び ポスタープレビュー賞 入江 宏
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report12/data03.html
publication_list.pdf
-1-5 (2018). 査読有 (第11回応用物理学会シリコンテクノロジー分科会 論文賞) [19] *R. Ohsugi, H. Omi, Y. Krockenberger, and A
https://www.rd.ntt/brl/people/afuji/kakenS/sub/publication_list.pdf
熊田 倫雄 | NTT R&D Website
高速電子ダイナミクス 電子のダイナミクスを測定・制御することで、物性の解明・新規デバイスへの応用を目指します。 目次 経歴 2000年 東北大学理学部物理学科卒業 2003年 同大学院理学研究科物理学
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_037.html
Microsoft PowerPoint - B_パネル一覧0501.pptx
過程において 物理エントロピー源 の不確定性の 形は変わるが 本質は変えないよう 次の処理へ引き渡し、 最後は乱数ビットに なるよう設計 応用例: •究極の安全性をもつ秘密分散 •高速な科学技術計算
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2017/exhibition/8/poster8.pdf
量子光学・光物性の研究概要
ーレント相互作用(希土類イオン添加材料によるコヒーレント過渡現象、低次元半導体材料による量子干渉効果) 光デバイス物理研究グループ (1) 低次元半導体の光過程とデバイス応用(量子ディスク中励起子、励起子分子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report99/J/hikari/overview.htm
量子光学
作用(希土類イオン添加材料によるコヒーレント過 渡現象、低次元半導体材料による量子干渉効果) 光デバイス物理研究グループ (1) 低次元半導体の光過程とデバイス応用(量子ディスク中励起子、励起子分子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/hikari/hikari1.html
光デバイスによるリザーバコンピューティングの物理実装 | NTT R&D Website
です。また、RCの物理実装の中でもっとも高い性能を達成できることを実験にて確認しています (7) 。現状では、まだまだCPU/GPU等を用いたデジタル演算には劣る点も多いですが、光の特徴を活かした応用展開に向け
https://www.rd.ntt/research/JN202206_18595.html
量子光学・光物性の研究概要
カリ金属原子のボーズ・アインシュタイン凝縮) 超高速光物理研究グループ (1) フェムト秒レーザを用いた高輝度・短パルス軟X線の発生・計測とその応用の研究 (2) 超短光パルス誘起THz電磁波発生とその応用
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report02/J/report16.html
表彰受賞者一覧
Polarization 2010.8.6 第27回日本結晶成長学会論文賞 嘉数 誠 有機金属気相成長素過程の研究と高効率窒化アルミニウム素子への応用 2010.8.8 応用物理学会優秀論文賞 岡本 創 伊藤 大介 小野満
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/data04.html
Microsoft PowerPoint - j_24_32_量光部.PPT
~冷却原子で固体物理の難問に挑む~ 数10ナノケルビン(~10-8K)という極低温にまで冷却された中性原子 の気体にレーザー光を照射し、気体内部に光格子と呼ばれる人工の結晶 を作成することが可能
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/files/j_24.pdf
サイエンスプラザ 2014 -NTT物性科学基礎研究所-
年)。東レ科学賞、藤原賞、仁科賞(13年) 日本物理学会、応用物理学会、レーザー学会、会員 「フォトニック結晶による光デバイスの極限追究」 物性科学基礎研究所 フォトニックナノ構造研究グループ グル
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2014/program.html
量子光学・光物性の研究概要
物理研究グループ (1) フェムト秒レーザを用いた高輝度・短パルス軟X線の発生・計測とその応用の研究 (2) 超短光パルス誘起THz電磁波発生とその応用の研究 光デバイス物理研究グループ (1) 量子
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/report15.html
表彰受賞者一覧
Photonic Crystals 2006.07.01 応用物理学会 JJAP論文賞 堀口 誠二 藤原 聡 猪川 洋 高橋 庸夫 Analysis of Back-Gate Voltage Dependence
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report06/data03.html
サイエンスプラザ2008 - 特別講演:ナノ空間の量子物理と21世紀の世界
学長) 受賞 1974年および1991年 電子通信学会業績賞 1989年 日本IBM科学賞 1983年および1990年 応用物理学会賞 1990年 服部報公賞 1995年 島津賞 1996年 IEEE
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2008/special_lecture.html
no_25.pdf
中の冷却原子を対象とした 理論解析を行い、実験の定量的説明を目指し ています。 光格子中の冷却原子は固体物理の分野で長年研究 されてきた量子多体問題を調べる上での理想的な 系であると考え
https://www.rd.ntt/brl/event/sp2012/poster/no_25.pdf
ぶるなび|NTTコミュニケーション科学基礎研究所|NTT R&D Website
することで、物理的には2方向に生成している力を一方向のみの力のように錯覚させます。 人間の知覚特性の利用 人間が知覚する感覚量は物理量の変化に対して線形であるとは限りません。そのため、ごく短い時間に大きな加速
https://www.rd.ntt/cs/team_project/human/smr/research_human05.html
「光発振器ネットワーク」をさまざまな課題に応用し、情報処理システムの未来へ新たな一歩を踏み出す | NTT R&D Website
PROFILE 2012年東北大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課程修了。同年、日本電信電話株式会社入社。2019年より特別研究員。日本物理学会2015年応用物理学会講演奨励賞を受賞。2016年日本電信電話社長
https://www.rd.ntt/research/JN202306_22121.html
第42回 茅コンファレンス
ます。 今回の、「第42回茅コンファレンス」は「量子情報処理の物理と技術」をテーマとして開催されます。量子情報処理は、状態の重ね合わせと量子もつれという量子力学の基本概念を動作原理とするもので、スケ
https://www.rd.ntt/brl/event/kayacon/about_kayacon.html
国際シンポジウムISNTT2015
15か国から179名の研究者が参集し、量子・ナノデバイス、量子物理に関する活発な議論がなされました。物性研では、ナノテクノロジを駆使することにより、半導体、超伝導体、新材料の電子物性・光物性の探索
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report15/data02J.html
開 達郎 | NTT R&D Website
し、従来の性能限界を突破する高性能光デバイスの実現を目指します。 目次 表彰 2026年 文部科学大臣表彰 若手科学者賞 2025年 公益財団法人通信文化協会 第70回前島密賞奨励賞 2010年 応用物理
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_076.html
特別研究員
11年からCREST相関エレクトロニクス研究プロジェクト研究代表者。Japanese Journal of Applied Physics編集委員。応用物理学会、日本物理学会、IEEE会員。 目次
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report99/J/tokubetsu.htm
来訪者による講演一覧 (2003年度) I. デバイス物理関連
来訪者による講演一覧 (2003年度) I. デバイス物理関連 来訪者による講演一覧 (2003年度) I. デバイス物理関連 講演日 講演者 講演者所属 「講演タイトル」 5月19日 Prof
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report03/J/data07.html
社外表彰受賞者一覧
日本応用物理学会 講演奨励賞 田中 弘隆 石井 哲好 玉村 敏昭 リフトオフ加工用C60/70 複合2層レジスト 1998.5.15 マイクロプロセス・ナノ工学国際会議 Most Impressive
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/data/newhyosho1.html
主な外部表彰|厚木研究開発センタ 40周年記念特設サイト
の研究 物性科学基礎研究所 高瀬 恵子 応用物理学会フェロー シリコンナノデバイスによる極限電子操作の研究所 物性科学基礎研究所 藤原 聡 IEEE Fellow For contributions to
https://www.rd.ntt/sclab/event/40th_anniversary/external-award/
眞田 治樹 | NTT R&D Website
に関する研究 半導体低次元構造における光・スピン物性、およびその量子情報応用に関する研究に従事。 目次 表彰 平成17年応用物理学会講演奨励賞、平成22年SSDM Paper Award、平成26年度東北
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_020.html
次世代AI | NTT R&D Website
ナンス AIテクノロジー AIテクノロジーTop 従来型AI NTT版LLM「tsuzumi」 tsuzumiの拡張 tsuzumiの応用 次世代AI AI研究成果カタログ 次世代AI AIコン
https://www.rd.ntt/ai_tech/next_generation_ai/
Contents
Contents ・デバイス物理 の研究概要 ・マルチゲート単電子トランジスタ(排他的論理和ゲートへの応用) ・集積化に適したシリコン単電子トランジスタの作製手法 ・極微細パタン形成のための超臨界
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/newcontents.html
Contents
Contents ・デバイス物理 の研究概要 ・マルチゲート単電子トランジスタ(排他的論理和ゲートへの応用) ・集積化に適したシリコン単電子トランジスタの作製手法 ・極微細パタン形成のための超臨界
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report98/J/contents.html
d_2.pdf
によって生み出されます. その特性や原理を解明すれば,物理的な品質ではなく,人間 にとっての品質の高い情報通信技術の開発に応用できます. 感情と知覚は密接 に関係しています. → D-2-2 スライド番号 1
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2009/theme/d2/doc/d_2.pdf
no_25.pdf
、実験の定量的説明を目指しています。 光格子中の冷却原子は固体物理の分野で長年研究されてきた多体 問題を調べる上での理想的な系であると考えられています。そのため この系は「量子シミュレーター」と呼ば
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_25.pdf
観測データから物理現象を再現する機械学習技術─データ駆動型アプローチに基づく物理シミュレーション | NTT R&D Website
の展望と応用先 現時点では、学習に必要な入力データや、表現可能な物理現象の種類に、まだまだ制限があります。今後は、実世界への適用を想定し、より現実的な観測から、より複雑な現象の再現をめざしていきます。今回
https://www.rd.ntt/research/JN202308_22753.html
納富 雅也 | NTT R&D Website
委員 (2013年~2014年) 文部科学省ナノテクノロジー材料科学技術委員会委員(2017年~現在) 日本応用物理学会理事(2019年~2021年) JJAP/APEX編集委員長(2020年~2021
https://www.rd.ntt/organization/researcher/fellow/f_010.html
poster10.pdf
関連文献 連 絡 先 どんな研究 めざす未来 どこが凄い ちゃんとしたデタラメを作る 予測不可能性など品質が保証された 高速乱数生成器は、安全な通信への 応用などの際の重要な要素技術
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2013/exhibition/computing4/poster10.pdf
核融合(フュージョンエネルギー)の実現に向けて──AIとデータサイエンスによる知の融合 | NTT R&D Website
の実現も期待できます。 (4) 得られた成果と展望 スパース同定による自動的な数式モデル構築のアプローチは、物理学、化学、生物学、医学など、さまざまな分野での応用が進んでいます。今後はさらに複雑な現象
https://www.rd.ntt/research/JN202510_36715.html
no_18.pdf
されます。 この系では、結晶との複雑な相互作用等に邪魔されることのない、 理想的な低次元系を実現することが出来ます。我々はGaAs/AlGaAs ヘテロ構造に現れる新しい物理現象の解明とデバイス応用に向けた 制御
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2009/poster/no_18.pdf
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2012
れています.このように,量子物理の応用により従来不可能と思われていたことが実現できるようになりました.その一方で,安全性の証明はますます複雑化しています.私たちは,古典暗号の安全性証明で用いられるフォーマルメソッドの手法を量子
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2012/exhibition/2/
Microsoft PowerPoint - j_11_23_物性部.PPT
します。 得られた結果はどう新しいのか? 半導体の機械的な機能を用いた光スイッチや各種高感度セン サなど多くの素子応用が可能です。また、半導体特性を利用 したメカニカル素子のレーザー冷却や機械発振器など、新原
https://www.rd.ntt/brl/event/splaza2007/files/j_13.pdf
報道一覧
報道一覧 報道一覧 発表月日 新聞名 「見出し」 Ⅰ. デバイス物理 5月20日 日刊工業新聞 NTT先端研究所/ナノ密度の回路形成/超臨界流体使い新手法 5月20日 日本工業新聞 NTTが開発
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report99/J/data/newhoudou.htm
齊藤 志郎 | NTT R&D Website
た量子情報技術の研究 超伝導量子回路をベースに、超伝導、エレクトロニクス、フォトニクスが融合した巨視的世界での新しい量子分野を開拓します。 目次 表彰 2004年 応用物理学会講演奨励賞「超伝導磁束量子
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_027.html
NTTBrl__J_h1
への応用 「量子光学技術を用いた非ノイマン型コンピューティング」 相互作用する光発振器群による新しい計算機の創出 理論量子物理研究グループ 「量子情報科学の理論的研究」 量子コンピュータ、量子通信、量子ネッ
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/annual_report/Annual_report_2017_J.pdf
NTT物性科学基礎研究所 理論量子物理研究グループ / 研究
NTT物性科学基礎研究所 理論量子物理研究グループ / 研究 NTT 物性科学基礎研究所理論量子物理研究グループ ホーム メンバー 研究 出版物 アクセス English Japanese 研究
https://www.rd.ntt/brl/group_introduction/ryouron-g/research_j.html
電子をひとつずつ正確に捕獲し、高速で転送。超高精度な電流標準への道をひらく「単電子転送技術」インタビュー 山端元音特別研究員|NTT R&D Website
分野や計測産業分野への貢献が期待されています。ここでは、シリコン単電子素子の研究に取り組む山端元音特別研究員にお話を伺いました。 ◆PROFILE: 東京工業大学電子物理工学専攻 研究員(PD
https://www.rd.ntt/basic_research/0002.html
デバイス物理の研究概要
デバイス物理の研究概要 デバイス物理の研究概要 荻野俊郎 先端デバイス研究部 情報通信技術の革新を担うハードウェア技術の主役は、シリコン(Si)集積デバイスである。先端デバイス研究部では、その究極
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report01/J/report01.html
時間結晶が可能にする、量子の世界の複雑なネットワーク構造を発見|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
などを通じて、様々な応用が期待されます。また基礎研究においても、複雑な量子の世界をネットワークとして解析することの有効性が示されたことは、量子複雑系や量子多体系、固体物理の量子的な性質の解明に新しい道筋がつい
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2020/10/latest_topics_202010171839.html
光を用いて組合せ最適化問題を解く新しい計算機コヒーレントイジングマシン「LASOLV」|NTT R&D Website
研究員 博士(工学) 研究の背景 「従来のデジタルコンピュータが苦手としていた問題を、物理システムで解こうとする研究が世界中で進んでいます」 1965年にインテルの共同創業者、ゴードン・ムーアの唱え
https://www.rd.ntt/research/CT99-334.html