「微細化」のニュース一覧
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★科学ニュース+ 22res 0.0res/h
【解説/半導体】「第2のムーアの法則」提唱…半導体再興へ、チップレット配線を微細化
「第2のムーアの法則」提唱…半導体再興へ、チップレット配線を微細化大阪公立大学の笹子勝客員教授は、パナソニックでエキシマレーザーを使った半導体微細加工向けリソグラフィー技術を開発。28ナノメートル(ナノは...
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★ビジネスニュース+ 258res 0.0res/h
【半導体】キヤノン、5nm対応で消費電力が10分の1になる半導体製造装置を発売
キヤノン株式会社は、独自の「ナノインプリント」(NIL)技術を採用した半導体製造装置「FPA-1200NZ2C」を発売した。半導体製造でもっとも重要となるのが、回路パターンをウェハに転写する露光装置だが、ウェハ上に塗...
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★科学ニュース+ 11res 0.0res/h
【計算機科学】半導体の微細化競争に終止符、光量子コンピューターが打つか
半導体の微細化競争に終止符、光量子コンピューターが打つか半導体はその性能を素子の微細化によって追求してきた。微細化の限界を迎え、新しいパラダイムが求められている。理化学研究所チームリーダーを務める古澤...
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★ビジネスニュース+ 936res 0.0res/h
【半導体】キヤノンなど先端半導体で連携 経産省、420億円支援
キヤノンなど3社と産業技術総合研究所が次世代半導体の開発で連携する。経済産業省も自前の基金から約420億円を投じて研究開発を支援する。台湾積体電路製造(TSMC)など海外勢とも協力体制を築き、後れを取ってきた最...
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★ビジネスニュース+ 120res 0.0res/h
【半導体】Intelは7nmを外部委託しても、微細化技術の開発は継続 - 海外メディア報道
Intelの社長兼CEOのBob Swan氏が12月1日(米国時間)に開催された投資家向けイベントで、「Intelが7nmプロセスの製造をサードパーティのファウンドリにアウトソーシングするかどうかについては現在も社内で議論してお...
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★ビジネスニュース+ 211res 0.2res/h
【半導体】半導体微細化競争のカギ握るEUV、サムスン電子がTSMCに勝てそうもない理由
サムスン電子の副会長がASMLを電撃訪問 サムスン電子の李在鎔(イ・ジェヨン)副会長は10月13日、オランダの半導体製造装置メーカーASMLを訪問し、同社CEOのPeter Wennink 氏およびCTOのMartin van den Brink氏らと会...
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★科学ニュース+ 289res 0.1res/h
【研究】2025年の半導体は「2nm」世代へ、TSMCが研究開発開始の報道。微細化技術で他社を先行
■「微細化でリードするTSMC」の構図はまだ続きそう台湾の半導体製造メーカーTSMCが、2nmプロセスによるプロセッサ開発の研究開発に着手済みだと公式に発表したことが、海外報道にて伝えられています。この「製造プ...
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★ビジネスニュース+ 30res 0.1res/h
【COMPUTEX TAIPEI】AMD,7nm世代へ微細化した第2世代「Radeon RX Vega」を2018年後半にゲームPC向けに提供
2018年6月6日,AMDは,COMPUTEX TAIPEI 2018に合わせて開催したプレスイベントで,GLOBALFOUNDRIESの7nmプロセス技術(7LPP)を用いて製造される第2世代の「Radeon RX Vega」GPUを2018年後半にゲーマー向け製品へ提供する...
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★ビジネスニュース+ 144res 0.1res/h
【半導体】サムスンが最先端DRAM量産 回路微細化、首位独走
韓国サムスン電子は20日、新型DRAMの量産を始めたと発表した。回路線幅は最先端の10ナノ(ナノは10億分の1)メートル級で、微細化により生産効率を3割高めた。世界で拡大するデータセンター向け需要などに対応する。サ...
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★ビジネスニュース+ 245res 0.2res/h
【CPU】AMD、次世代アーキテクチャ「ZEN」の概要を発表…IPCが現行より40%向上、プロセスルールが14nmに微細化
CPU製造大手のAMDが、アメリカ・サンフランシスコで開催されているIntelのイベントIDF16に合わせる形で、次世代マイクロアーキテクチャ「Zen」の概要を発表。次期ハイエンドCPUであるコードネーム「Summit Ridge」の...
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★科学ニュース+ 23res 0.0res/h
【ナノテク】単分子を用いた書き換え可能な電子素子を開発 究極の微細化と低消費電力の電子回路へ一歩 東工大
図1.かご分子内に積層させる分子を選択することで、単分子を用いた抵抗、導線、ダイオードを作りわけることができる。また、積層させる分子はかごから出し入れ可能であるので、機能を自由に変えられる。 図2.電極間...