汎用型自作PCまとめ

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    イノベーション

    コメント(5)  
    ultraram

    1: サンダージョー ★ 2020/01/30(木) 00:25:36.18 ID:CAP_USER
     英ランカスター大学は7日、DRAM並みの速度を実現する不揮発性メモリ「ULTRARAM」を発表した。

     Transactions on Electron Devices誌に掲載された、ランカスター大物理学研究チームの論文によれば、ULTRARAMと称するメモリは、トリプルバリア共鳴トンネリング(RT)構造の量子力学現象を利用した化合物半導体電荷蓄積メモリで、不揮発性かつ低電圧でのデータ書き込みおよび消去が可能というこれまでにない組み合わせのメモリを実現する。

     化合物はヒ化インジウムとアンチモン化アルミニウム(InAs/AlSb)から成り、NANDフラッシュ(1.6eV)を上回る2.1eVという大きな障壁を持ち不揮発性メモリとして動作する。ソフトウェア上で行なわれたシミュレーションの結果では、デバイス消費電力は非常に小さく(読み書き時2.3V以下)、単位面積あたりのスイッチングエネルギーはDRAMの100分の1ながら、同等の動作速度を発揮できるという。

     速度については、5nsの立ち上がり時間と5ns間の書き込みサイクルで、DRAM同様に10nsの合計パルス時間で動作する。

    (続きはこちら)
    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200123-00000019-impress-sci
    https://ieeexplore.ieee.org/document/8948343


    2: ニュースソース検討中@自治議論スレ 2020/01/30(木) 00:28:20.49 ID:asALpRXI
    >>1
    話は色んなところからいくつも出るんだが、物になるのはほとんどない、

    画像の説明文

    コメント(7)  
    carbon_nanotube

    1: しじみ ◆fbtBqopam767 しじみ ★ 2020/01/27(月) 13:24:22.33 ID:YUeT4d3K9
    東京大学の研究者らがカーボンナノチューブを用いて、ある方向に沿っては熱を伝えるが、その垂直方向にはほとんど熱を伝えない新素材を作り出すことに成功した。コンピューターなどのデバイスの冷却システムを設計・構築する方法に影響を与えそうだ。

    気技術者にとって熱は厄介な存在だ。電子デバイスの信頼性を下げ、完全な誤作動を引き起こすことさえある。だからこそ、コンピューターの部品には放熱グリスが塗りたくられ、放熱管、ファン、さらには水冷システムまでが取り付けられているのだ。

    目標は、繊細な部品から熱を集め、環境中に逃がせるようにすることだ。だが、デバイスが小さくなるほどこの課題を解決するのは難しくなる。たとえば、最新のトランジスターはナノメートル単位の大きさしかない。

    コストパフォーマンスが最も高い熱伝導体は銅などの金属だ。しかし、熱は金属の中を全ての方向に素早く移動する。つまり、同じ金属と熱的に接触している他の部品にも熱が広がってしまう。

    熱をある方向に伝えつつ、それと直交する方向には熱を通さない熱伝導体があれば、より効率的な放熱が可能となるはずだ。この場合、熱はそうした素材に沿って伝わり、横切る方向には伝わらない。

    このような非対称性の伝導体があれば、熱設計エンジニアの仕事はずいぶん楽になるはずだ。しかし、そうした素材を作るのは難しい。

    https://www.technologyreview.jp/s/175967/a-nanotube-material-conducts-heat-in-just-one-direction/

    7: 名無しさん@1周年 2020/01/27(月) 13:27:10.15 ID:qI7HTYPR0
    これは期待

    画像の説明文

    コメント(8)  
    future-175620_1280

    1: 猪木いっぱい ★ 2020/01/19(日) 23:30:16.09 ID:thDc2Tu69
    新しく設立されたテクノロジー企業であるMojo Visionは、世界初の真にインテリジェントなコンタクトレンズであると主張する機能を持つ製品のプロトタイプを発表しました。

    このスマートレンズは基本的に、目に装着できる小型のスクリーンです。同社は、道順やスポーツの結果を提供したり、暗闇の中で見ることさえできると言っています。基本的に、それはミニコンピューターです。
    これの一番いいところは?誰もそれがそこにあることを知ることはありません!人々がそれを見ることができないように設計されており、製品とマーケティングの上級副社長であるスティーブ・シンクレアによると、同社は相互作用も非常に微妙で、目の動きだけで行われ、誰もいないことを保証したあなたの存在を実感してください。

    このタイプの技術には多くの用途があり、可能性は無限であることは言うまでもありません。しかし、規制や基準を遵守するFDAの完全な承認を含む、リリースする前にまだやるべきことがたくさんあります。

    特徴

    目に見えないことに加えて、コンタクトレンズも目立たないでしょう。目の前の画面が絶えず情報を提供している可能性がありますが、これは会社が望んでいるものではありません。したがって、ユーザーに必要なデータを提供するのは、必要のないときにユーザーを攻撃するのではなく、必要なときに必要なときにだけです。これは特に重要です。なぜなら、スクリーンはコンタクトレンズであるため、目を閉じても表示されたままになるからです。

    このすべての背後にある技術も非常に興味深いです。スマートレンズの真ん中にあるのは、14,000インチ/ピクセル(ppi)のピクセル密度を持つ小型のMicroLEDスクリーンです。これは実際、同社によると世界記録です。簡単に比較すると、新しいiPhone 11の網膜のクリスタルスクリーンのピクセル密度はわずか323 ppiで、これはレンズに比べて小さいものです。

    ジェームズ・ボンドの映画のように見えますが、このコンタクトレンズは現実のものになりつつあり、多くの人が考えるほど遠くないかもしれません。まだプロトタイプ段階ですが、完全に機能しています。FDAの承認といくつかの荒削りな部分を提出することは別として、ほとんど準備ができています。視覚障害者を対象とする最終製品は、人々の生活を永遠に変える可能性があり、これは非常に刺激的な視点です!

    google翻訳
    https://misterio.tv/ciencia/el-fin-de-los-smartphones-se-presenta-prototipo-de-una-lente-de-contacto-inteligente

    dfsdsfdsiled-534x410

    https://youtu.be/tHj_QFFGnyw

    3: 名無しさん@1周年 2020/01/19(日) 23:31:19.63 ID:y0R7Kp5J0
    俺の目を盗みやがったなぁああ!

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    コメント(1)  
    sony-logo

    1: ムヒタ ★ 2019/07/29(月) 13:53:05.70 ID:CAP_USER
     ソニーは7月29日、360度の全方向から映像を見られる円筒形の透明ディスプレイを開発したと発表した。米国・ロサンゼルスで28日(現地時間)から開催されている国際会議「SIGGRAPH 2019」で展示している。

    mt1626333_360D-01

     透明度の高さと高輝度の映像表示を両立させたスクリーンディスプレイを開発。毎秒1000フレームで対象を検出、追跡できるセンサー「IMX382」を搭載したカメラで周囲にいる視聴者の位置を検知することで、視聴者の位置から実在感が高く見える2D映像を表示する。

    (続きはこちら)
    https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/29/news075.html

    3: 名刺は切らしておりまして 2019/07/29(月) 13:56:41.55 ID:Tl/RAfPN
    球体にしろ

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    コメント(10)  
    Brain-jack

    1: ムヒタ ★ 2019/07/18(木) 08:57:51.01 ID:CAP_USER
     人間の脳とコンピュータの直接接続を目指す、Elon Musk氏の新興企業Neuralinkは、数千個の電気プローブを脳につなげるシステムを開発し、2020年にこの技術の臨床試験を開始したいと考えている。最高経営責任者(CEO)のMusk氏が米国時間7月16日に明らかにした。動物実験では既に有効性を確認しているという。「サルは自分の脳でコンピュータを制御することができた」と、Musk氏は16日、サンフランシスコからYouTubeでライブ配信されたプレゼンテーションで述べ、同社の科学者が期待していた以上の研究成果を発表した。

     Neuralinkの最初の目標は、脳や脊髄の損傷または先天性障害を持つ人々を支援することだとMusk氏は述べた。この技術は、脊髄損傷が原因で運動機能や感覚機能を失った対まひ患者を支援できる可能性がある。この治療法は、「コンセンシュアル(共感性)テレパシー」のようなSFめいた極端な発想と比べれば、衝撃度はかなり低い。

    (続きはこちら)
    https://japan.cnet.com/article/35140044/

    2: 名刺は切らしておりまして 2019/07/18(木) 08:58:40.11 ID:PtFuwvfn
    電脳化か

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    murata

    1: 田杉山脈 ★ 2019/06/19(水) 20:22:55.22 ID:CAP_USER
    村田製作所は2019年度内にセラミックス技術を応用した全固体電池の量産に乗り出す。野洲事業所(滋賀県野洲市)の電池関係の生産棟に量産ラインを新設する。当面の生産能力は月10万個を予定する。試作品の容量は他社製品と比べて100倍の10ミリアンぺア時強と業界最高レベル。17年にソニーから買収したリチウムイオン二次電池事業を含め、注力するエネルギー関連市場への展開を加速する。

     電解質にセラミックス材料を使った面実装タイプの「セラミックス全固体電池」を量産する。積層セラミックコンデンサー(MLCC)の製造設備を転用するほか、数億円を投じてドライルームなどの付帯設備を整える。

    (続きはこちら)
    https://newswitch.jp/p/18091

    41: 名刺は切らしておりまして 2019/06/19(水) 21:22:41.12 ID:ntV534re
    ようやく実用レベルの全個体電池がでるのね
    今までは開発に成功とか試作品が出来たってNEWSが沢山あったが、具体的な発売時期や量産計画がでてなかったからね
    これは凄い事だよ

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    コメント(0)  
    artificial-intelligence-3382509_960_720

    1: ムヒタ ★ 2019/05/27(月) 07:30:53.89 ID:CAP_USER
     東芝は、脳の「海馬」の中でも空間認知をつかさどる一部の神経を模倣するハードウェアを米ジョンズ・ホプキンス大学と共同で開発し、脳での神経細胞とほぼ同じ反応を電子回路上で再現したと5月27日に発表した。東芝は「同種の実験結果は過去に例がない」としている。

     米大学の研究チームが開発した、脳の神経細胞を忠実に再現する神経細胞回路設計技術や神経細胞の制御技術を基に、東芝がハードウェア上に回路を実装した。

     模倣したのは、海馬の中でも空間認知をつかさどる「場所細胞」と「格子細胞」。ネズミの海馬研究の中でもさかんに研究が行われている分野で、既存の論文から模倣に必要なハードウェア構成などを組み立てた。

    (続きはこちら)
    https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1905/27/news042.html

    7: 名刺は切らしておりまして 2019/05/27(月) 07:47:36.68 ID:MpYyT6RN
    ずっと俺のターン!

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    コメント(3)  
    memory-870724_960_720

    223: Socket774 2019/04/27(土) 21:42:27.35 ID:RKNH56N+
    コバルト鉄合金の磁気減衰制御効果を科学者が発見、HDDの性能向上に期待
    https://gigazine.net/news/20190426-cobalt-iron-alloy-effect-discovered/

    コバルトは合金材料として非常に重要な金属であり、工業材料として広く使用されています。
    研究者らはHDDに一般的に見られる合金であるコバルト鉄合金の磁気状態を制御する効果を発見し、情報ストレージの性能を向上させられる可能性があると発表しました。

    224: Socket774 2019/04/27(土) 22:26:56.50 ID:Ivj6M506
    この手の基礎技術は製品に反映されたとしても10年くらいかかるんだよな
    それよかMAMRとかHAMRの現物って一向に出てこないのね

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    Battery

    1: 名無しさん@涙目です。(catv?) [ニダ] 2019/03/07(木) 07:42:42.96 ID:cJL47mZT0 BE:323057825-PLT(12000)
    次世代電池の本命とされる「全固体電池」の実用化がいよいよ始まる。ただし電気自動車(EV)向けではなく、電子基板に表面実装される部品としてのスタートだ。多くが数ミリメートル角と小さいが、そのインパクトは小さくない。一部のコンデンサーを代替するなど今後の回路設計や、あらゆるモノがネットにつながる「IoT」端末の機能を大きく変えていく可能性がある。

    基板上の「客」から「仲間」に2019年は、基板上の

    全固体電池、まず電子基板に載る コンデンサーを代替
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40565900Y9A120C1000000/

    参考
    https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/mag/15/00182/00005/
    全固体電池って何?
    正極と負極の間に電解液がなく、一種のセパレーターだけがある電池
    28zu01

    28zu06

    6: 名無しさん@涙目です。(catv?) [US] 2019/03/07(木) 07:49:07.28 ID:2cPgBNAP0
    コンデンササイズなのか

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    innovation-2057546_960_720

    1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2019/01/05(土) 15:17:49.125 ID:f6Vj29b3M
    携帯電話やインターネットが既に格落ちな気がするが、
    自動車だとか飛行機、テレビや電気照明みたいな
    概念自体がなかったものの誕生というか
    いわゆる「世紀の大発明」ってなくない?

    画像の説明文

    コメント(1)  
    1: しじみ ★ 2018/06/27(水) 22:19:27.70 ID:CAP_USER9
    米ミシガン大学の学者たちが、米粒よりも小さいコンピュータを製造した。同コンピュータの幅はわずか0.3ミリ。これまで世界最小とされていたIBMが製造したコンピュータの大きさは1ミリ。

    IBMが製造したコンピューター

    5044169

    今回記事になった新コンピューター

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    新コンピュータは今のところ電源が切れた際にプログラムやデータを保存することができないが、開発者たちはこの問題は解決されるとの確信を示している。

    (続きはこちら)

    9: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水) 22:24:18.39 ID:qTVYk+ON0
    マイコン?

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    コメント(1)  
    1: ニライカナイφ ★ 2018/06/06(水) 13:46:54.20 ID:CAP_USER9
    ◆体内に埋め込んだ機械にワイヤレスで給電するシステムをMITの研究者らが開発

    電子機器へワイヤレスで給電するワイヤレス電力伝送の仕組みは、スマートフォンなどのデバイスで実用化されています。MITの研究者らはこの技術を使い、動物の体内に埋め込んだ機械に対してワイヤレスで給電するシステムを開発しました。

    Wireless system can power devices inside the body | MIT News
    http://news.mit.edu/2018/wireless-system-power-devices-inside-body-0604

    従来、体内に埋め込んで駆動するタイプのペースメーカーを始めとする機器は、機器そのものに一定の寿命を持つバッテリーを搭載する必要がありました。しばらくの間機器を動かすための容量を備えたバッテリーは、機器の大部分を占めるほどの大きさになることもあり、体内に埋め込む機器の小型化にとって大きな障壁となっていたそうです。

    MITのファデル・アビブ准教授らの研究チームは、体内に埋め込んだ機器に対して、体内を安全に通過させることが可能な高周波を利用して給電するシステムを開発しました。研究チームはすでに豚を使った動物実験において、豚の皮膚から深さ10cmの深さに埋め込んだ機器に対し、皮膚から1m離れた距離から発した高周波で電力を供給することに成功しています。また、埋め込み機器が皮膚の表面近くに設置されている場合、実に38mも遠くからでも電力を供給することができたとのこと。

    ワイヤレスで体外から給電可能な埋め込み機器は、巨大なバッテリーを必要としないため、今まで使われてきた機器よりも小型化することが可能。今回の動物実験では米粒ほどの大きさの機器を使用しましたが、さらに小型化することもできると研究者らは述べています。

    ■解説図
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    (続きはこちら)
    https://gigazine.net/news/20180605-wireless-power-devices-inside-body/

    2: 名無しさん@1周年 2018/06/06(水) 13:47:50.34 ID:XxAKsksK0
    当たらし方のトータルリコールのアレかw

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