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東北大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東北大学における「低消費電力化」 に関係する研究一覧:4
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発表日:2026年9月11日
この記事は2026年9月25日号以降に掲載されます。
1
世界初※1、京セラと東北大学がシリコン光回路上に直接集積可能な光アイソレータ技術を開発
~AIデータセンターなどの高速・低消費電力化に求められる光電融合チップの高度集積化に貢献~
この記事は2026年9月25日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年8月18日
2
磁気スキルミオンが押し合い跳ね返る瞬間をナノ秒で観測
―超高速・高密度スピントロニクスデバイス実現へ新指針―
近年、情報処理技術のさらなる高速化と低消費電力化に向けてスピントロニクス技術が注目されています。その一つである磁気渦「磁気スキルミオン」は有力な次世代デバイスへの応用が期待され、研究が盛んに行われていますが、ナノ秒スケールで起こる過渡的な運動を直接捉えることは困難でした。東北大学とドイツ・マインツ大学ヨハネスグーテンベルグ校からなる国際共同研究チームは、人工反強磁性多層膜中のスキルミオン格子を用い、電流駆動下での集団運動を時間分解X線顕微鏡で直接観測しました。研究では極限的な空間・時間分解能で軌道を追跡したところ、低電流領域ではスキルミオン同士の「反跳運動」を捉え、反発相互作用ポテ...
キーワード:低消費電力化/電気通信/トポロジー/パルス/ポンプ・プローブ法/時間分解/磁気構造/集団運動/電流駆動/反強磁性/スキルミオン/時間分解能/磁性体/強磁性/持続可能/持続可能な開発/X線顕微鏡/コバルト/スピン/スピントロニクス/ナノメートル/多層膜/低消費電力/分解能/スキル/プローブ
他の関係分野:情報学数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年12月25日
3
ダイナミックレンジ120dBと光量適応信号選択機能を有する3次元積層型CMOSイメージセンサを開発
―機械の「目」の高性能化・低消費電力化に貢献―
CMOSイメージセンサは車載やマシンビジョン分野のセンシング用途において、機械の「目」としての役割を持ち、さらなる高性能化への要求は高まり続けています。東北大学大学院工学研究科電子工学専攻の瀧澤康平大学院生と未来科学技術共同研究センター・大学院工学研究科の黒田理人教授らの研究チームは、露光期間中にフォトダイオード(PD)から溢れた光電荷を蓄積する横型オーバーフロー蓄積容量(LOFIC)を、画素毎に2段設けてダイナミックレンジを拡大するとともに、光量に応じて適切な信号を読み出す光量適応信号選択機能を実現しました。さらにイメージセンサチップに3次元積層技術を適用し、前例のない単位面積当...
キーワード:低消費電力化/フォトダイオード/トレードオフ/CMOS/持続可能/持続可能な開発/光電変換/センシング/低消費電力
他の関係分野:情報学数物系科学生物学工学
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発表日:2025年5月20日
4
次世代型磁気メモリSOT-MRAMの書き込み電力35%減に成功
─AIのための消費電力低減に寄与するメモリ技術に道筋─
全世界で人工知能(AI)の利用が拡大するにつれ、コンピューターがますます膨大なエネルギーを消費する問題が起こっています。コンピューターのエネルギー消費を抑えるため、特に素子の低消費電力化が重要な課題になっています。東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター長(以下、CIES)はこれまでSOT-MRAM技術の研究開発分野でリードし、世界に先駆けCMOS技術に融合したメモリ素子を開発して10年データ保持特性を持ちながら0.35ナノ秒の超高速データ書込み動作およびSOT-MRAMチップの動作実証に成功してきま...
キーワード:キャッシュ/低消費電力化/電気通信/AI/最適化/情報学/人工知能(AI)/ワークショップ/磁性体/CMOS/MOSFET/MRAM/スピン軌道トルク/メモリ/メモリ素子/酸化膜/エネルギー消費/持続可能/持続可能な開発/熱安定性/不揮発性メモリ/シリコン/スピン/スピントロニクス/トルク/集積回路/低消費電力/半導体
他の関係分野:情報学複合領域総合理工工学