• 量子ドットレーザー(りょうしドットレーザー)は、量子ドットを備えるレーザー。 N型/P型半導体の間の層に挟まれたナノメートル(10億分の1メートル)サイズの量子ドットから光が放射される。 温度による影響が少なく、原理的には従来の半導体レーザーの10分の1という低消費電力。 短距離伝送、高速通信等 ^...
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  • 量子ドット(りょうしドット、英: quantum dot (QD)、古くは量子箱)とは、3次元全ての方向から移動方向が制限された電子の状態のことである。 量子ドットは、半導体などの物質の励起子が三次元空間全方位で閉じ込められている。その結果、そのような物質はバルク半導体と離散分子系の中間的な電子物性を持つ。...
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  • 3.37 量子エレクトロニクス 化学レーザー 戦術高エネルギーレーザー AL-1 ペレスヴェート(レーザー兵器)(英語版) 誘導放出 メーザー 航空レーザー測量 非線形光学 気体レーザー 発光 ウィキメディア・コモンズには、レーザーに関連するカテゴリがあります。 一般社団法人レーザー学会 一般社団法人日本光学会...
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  • 半導体レーザー(はんどうたいレーザー、英語: semiconductor laser)は、半導体の再結合発光を利用したレーザーである。 同じものを指すのに、ダイオードレーザー (英語: diode laser) や、レーザーダイオードという名称も良く用いられLDと表記されることも多い。半導体の構成...
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  • 固有値 ブラ-ケット記法 スペクトル理論 観測問題 シュレーディンガーの猫 多世界解釈 コペンハーゲン解釈 量子デコヒーレンス アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼンのパラドックス(EPRパラドックス) 局所実在論 ベルの不等式 量子暗号 量子ドット 井戸型ポテンシャル 量子力学の数学的定式化...
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  • ハードウェアは、数学的に等価な量子ゲートが物理的に核磁気共鳴、量子光学、量子ドット、超伝導素子、レーザー冷却などによって構成できるため、様々な実験的ハードウェアの実現法が研究されている。 近年、核磁気共鳴(NMR)や電子スピン共鳴を用いた量子コンピュータの研究開発が行われている。 2001年、7量子ット量子...
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  • 色変換方式(量子ドット方式) 青色発光層を用い、その発光の一部を色変換層へ通すことにより赤色・緑色を得る方式。波長の短い色への色変換は困難であり、また青色材料の開発も赤・緑に比べ難しく十分な材料も乏しいため、以前ではほとんど使われていない方式であったが、量子ドット...
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  • 量子井戸構造では状態密度は階段状となり、電子の閉じこめによる発光効率の改善などによる量子井戸レーザへの応用が行われている。 もう一つ閉じこめを増やした物が量子細線、3次元で閉じこめを行った物が量子ドットである。 バンド理論 サブバンド 半導体 量子細線 量子ドット 量子力学 物性物理 半導体 半導体レーザ...
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  • その他の動物: ホタル、ウミホタル、オワンクラゲ 菌類: ツキヨタケ、ヤコウタケ 原生生物: ヤコウチュウ 誘導放出 自然放出 小林洋志『発光の物理 (現代人の物理)』朝倉書店、2000年。ISBN 4254136277。  ルミネセンス レーザー 蛍光 燐光 蓄光 反射 量子ドット 表示 編集 表示 編集...
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  • 光ディスクとしては最初の世代(第1世代光ディスク)に当たり、消費者向けのデジタル方式のオーディオ媒体としても最初のものである。 樹脂製の円盤に「ピット」と呼ばれる小さな凹凸が刻み込まれており、ディスクを回転させつつレーザー光を当てたときに、凹凸により反射率が異なることを利用して、データとして読み込む。直径が12 cmのものと8 cmのものがある。...
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  • 2018年 - 同機構量子イノベーション協創センター長 東京大学の榊裕之名誉教授と共にそれまでの量子薄膜構造を更に高度化し、半導体中の電子を次元的に閉じこめるエピタキシャル量子ドット(epitaxial quantum dot)の概念を提示し、またその応用として量子ドットレーザーを提案した。 1991年...
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  • 使用する材料がまだ特定されていない太陽電池として、量子効果を用いた太陽電池が検討されている。第三世代型太陽電池とも呼ばれる。例えばp-i-n構造を有する太陽電池のi層中に大きさが数nm~数10nm程度の量子ドット構造を規則的に並べた構造などが提案されている。この量子ドット...
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  • ナノ粒子(ナノりゅうし、Nanoparticle)とは、物質をナノメートルのオーダー(1-100ナノメートル)の粒子にしたものである。 比表面積が極めて大きいこと、量子サイズ効果(英語版)(量子ドット)によって特有の物性を示すことなど、一般的な大きさの固体(バルク)の材料とは異なる性質を示すことから、幅広い分野での研究・利用が進められている。...
    6 KB (753 words) - 13:03, 7 March 2022
  • - 榊 裕之 前学長が令和4年度文化勲章を受章”. www.toyota-ti.ac.jp. 2022年10月25日閲覧。 量子ドット 量子細線 量子井戸 量子ドットレーザー 豊田工業大学のウェブサイトにある榊のプロフィール[リンク切れ]よりアーカイブ 2010年8月11日 - ウェイバックマシン...
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  • レーザーを開発し、1963年には再びバーディーン(トランジスタの発明者の1人)と組んで、同大学で量子井戸や量子井戸レーザーの研究を行った。 2007年現在もホロニアックはイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の教授を務め、量子ドットレーザー...
    13 KB (1,273 words) - 03:24, 30 November 2023
  • 高電子移動度トランジスタのような高周波デバイスや半導体レーザー量子ドットレーザー、太陽電池、赤外線撮像素子としても使用される。 発ガン性が指摘されている。 ^ a b 第01章 はじめに ^ 多芸多才なガリウム ^ Sakamoto, A., et al. "ファイバレーザ励起用高出力半導体レーザモジュール." Drexler...
    2 KB (223 words) - 16:54, 18 January 2018
  • ディスプレイデバイス (category ユーザインタフェース)
    デジタルライトプロセッシングディスプレイ(DLP) 表面伝導型電子放出素子ディスプレイ(SED)(実験的) 電界放出ディスプレイ(FED)(実験的) レーザーTV (近日公開) カーボンナノチューブ(実験的) 量子ドットディスプレイ(英語版)(QLED) 干渉変調器ディスプレイ(英語版)(IMOD) デジタルマイクロシャッターディスプレイ(DMS)...
    9 KB (689 words) - 08:56, 30 December 2022
  • ナノテクノロジー (category Webarchiveテンプレートのウェイバックリンク)
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2728462/.  ナノメートル 分子力学法 量子ドット 量子細線 ナノマテリアル ナノマシン カーボンナノチューブ リチャード・P・ファインマン 飯島澄男 K・エリック・ドレクスラー 化学とマイクロ・ナノシステム研究会...
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  • リン化インジウムやヒ化ガリウム上のヒ化インジウムの単一層は、量子ドットを形成しうる。素材の格子定数のミスマッチが表面の層に緊張を作り出し、これが量子ドットを作り出す。ヒ化インジウムガリウム中でも、ヒ化ガリウムマトリックス中のヒ化インジウムのドットとして量子ドットが形成される。 ^ Lide, David R....
    5 KB (344 words) - 09:15, 26 April 2021
  • doi:10.11470/oubutsu1932.64.653 バンド理論 サブバンド 半導体 量子井戸 量子ドット 量子力学 物性物理 半導体 半導体レーザ 量子細線・量子ドットの物理的基礎 量子細線レーザ ファブリーペロー型量子細線レーザ V溝量子細線の光・電子素子への応用 - 産業技術総合研究所...
    3 KB (340 words) - 15:01, 14 December 2023
  • 蛍光色素にはDAPI・ローダミン・フルオレセインやその類縁化合物などが用いられる。化学物質の他に、粒径に応じて様々な蛍光特性を持つ量子ドットも染色に用いられる。 抗体蛍光染色では抗原抗体反応を利用し、蛍光色素で標識(蛍光ラベル)した抗体を試料に取り込ませて染色を行う。抗原となる物質に...
    11 KB (1,399 words) - 13:42, 23 January 2024
  • 情報士官、トリル人女性、少佐。 クラス:ユニバース級 タイプ:ヘビードレッドノートクルーザー 艦隊登録番号:NCC-1701-J 全長3210メートル 武装:フェイザーアレイ、量子魚雷発射管、トックス・ウタット、セスタス級フリゲートを搭載 『スタートレック:エンタープライズ』シーズン3エピソード18「爬虫類族の攻撃(Azati...
    333 KB (48,018 words) - 11:57, 27 October 2023
  • レーザーを開発した。日亜化学工業株式会社の開発したものの活性層は、自己組織化を介して自発的に形成された窒化インジウムガリウム(InGaN)量子井戸または量子ドットから形成された。この新しい技術の発明により、これまで実現しえなかった、小型で便利かつ低価格で青色や紫色、紫外線を生じる半導体レーザー...
    13 KB (1,860 words) - 08:16, 11 August 2023
  • 上述のような理論的分類に比べると形式的ではないが、一般に信号はアナログ信号とデジタル信号に分類される。その違いは、デジタル信号の方が(後述のように)離散化され量子化されている点にある。アナログ信号にはどちらも施されていない。 信号の基本的分類の1つに、連続時間か離散時間かという分類がある。数学的抽象化では、連...
    9 KB (1,415 words) - 06:48, 8 October 2022
  • 則の終焉)。なんらかの新しい技術が現在の集積回路技術を置き換えない限りコンピューターの大幅な性能向上は困難となると考えられており、スピントロニクスや量子コンピュータが研究されている。 ローソンがこの年を目途に無人のコンビニエンスストアの営業を開始。 空飛ぶクルマを開発する日本のスタートアップ企業Sk...
    30 KB (3,849 words) - 17:06, 15 June 2024
  • 多の特許を擁する。2020年に欧米と日本で事業化に着手し、2021年には子会社の東芝デジタルソリューションズに同事業を移管した。 光量子の発生などに使われる量子ドットの研究も早くから着手し、新しい発光ダイオードや記録媒体を開発している。 放送用音響機器等 1937年 -...
    205 KB (27,687 words) - 12:49, 14 June 2024
  • 集積回路 (ナノ電子回路(英語版)) である。 ナノリソグラフィの用途 FETの小型化 表面ゲート型量子素子 量子ドット ナノ導線 回折格子 ゾーンプレート フォトマスク作成 X線リソグラフィ(英語版)は短波長1 nmの光源を露光に使用する事により解像度を15 nmが可能であ...
    10 KB (1,350 words) - 08:34, 1 November 2023
  • を300万台としていた。久夛良木の構想ではこのプレイステーションは任天堂のゲームを中心とした当初はゲーム機として普及させ、やがてCDプレーヤーやレーザーディスクプレーヤーなどと融合し、将来的には出版や教育も取り込むという家庭用コンピュータのインフラを狙っていた。...
    146 KB (20,214 words) - 11:28, 11 June 2024
  • 少数キャリアを貯めるストレージがないので、短いホールド間隔と少ないサンプリングエラーを実現する。その結果、出力がより正確になる。 効果的な電界制御ができるので、ショットキーダイオードは、量子井戸あるいは量子ドットのような半導体ナノ構造の中に単一の電子を正確に出し入れするのに使うことができる。 一般的に見かけるショット...
    27 KB (3,387 words) - 07:18, 9 April 2024
  • ディザ (category HAudioマイクロフォーマットがある記事)
    信号処理のレシピとしては、単に乱数を加えたのでは量子化ビット数を減らしたのと同じというだけであり、24ビットでオーバーサンプリングならぬ「オーバー量子化」し、誤差をきちんと処理して16ビットにするのが良い。 誤差の拡散も含む場合(たとえば、真っ黒の背景の中の1ドットの真っ白の点が、ぼやっとした明るいグレー...
    34 KB (5,081 words) - 19:51, 3 January 2022
  • ットはある。また液晶バックライトなど表示用に用いる場合は赤・緑・青の3つの成分しか持たない事が逆に利点になり、色純度の高い鮮やかな表示色を得られる。 発光ダイオードの基本構造はpn接合だが、実際には発光効率を上げるためにダブルヘテロ接合構造や量子井戸接合構造などが用いられ、技術的には半導体レーザ...
    76 KB (12,003 words) - 17:18, 31 May 2024