Rights Reserved. 研究室について. 2020.06.01. 有機合成化学は、「あらゆる有機化合物を自在に合成する反応」の開発を目指す研究分野です。そのターゲットとなる化合物は多岐に渡りますが、わたしたち有機合成化学研究室では、人々の健康で豊かな暮らしに欠かせない医薬や機能性材料などを効率的、安価、そしてクリーンに供給 … ●半導体ナノワイヤ集積回路の研究開発, 一つの電子に情報を書き込み、光で伝える。わずか数百個の原子からなる数ナノメートルの大きさの半導体ナノ構造を作り出します。このナノ構造に、たった一つの電子を単位と
●磁性ナノドット単電子トランジスタの電気伝導機構解明
社会基盤学コース・国土政策学コースは、大正14年に北海道大学に工学部が設置された当時スタートした4学科のひとつである土木工学科を前身に持つ、歴史と伝統のあるコースであり、これまで多くの土木技術者・研究者を社会に輩出してきました。 ●単分子薄膜の動的な性質に関する研究, 上段:クロム表面の単原子ステップ(左)とスピンイメージ(右)、下段:マグネタイト表面の原子像と計測システム, 「光の量子性」を活用する、量子暗号通信、量子計算・情報処理技術と「光の波動性」に着眼した、3次元光情報処理、超並列光通信技術、光複素振幅制御技術により、革新的な光
I106、I103、I104、I152、I206、Q103室、周辺3研究室: 技術職員: 德田 浩平: 6182(I205室) E-mail: I106、I103、I104、I152、I206、Q103室、周辺3研究室: 技術職員: 近藤 健太: 6172(A5-53室) E-mail: 構造デザイン工学研究室・実験室、開発科学実験施設棟 2021年1月6日 環境水質工学ニュース 環境水質工学研究室 What do we know about antimicrobial resistance in aquat… 世界水協会・水中の健康関連微生物専門家グループニュースレター最新号(2020年12月号)が発行されました ただし,研究室に来られる方は必ず事前に予定表に記入ください。 20201128 触媒学会北海道支部札幌講演会 (12月2日(水)13時-) 要旨 20201114 第2回XAFS勉強会 (主催JXAFS) on Dec 17(thursday) 17:00 より 東京都立大学山添研究室M2 松山知樹さんのご講演が あります。 こうした中、水質変換工学研究室の北島正章助教は「下水疫学」の観点から新型コロナウイルス流行状況を把握する技術の開発に取り組んでいる。 北島助教の専門分野は環境ウイルス学と水環境工学。 北海道大学工学部は,人類の生活をより快適に,より豊かにすることを使命として取り組まれるべき学問としての工学を通じて社会に貢献することを基本理念としています。 ç ç©¶ã®ç´¹ä»ã¨ããã¾ã§ã®ç ç©¶ææï¼ä¸»ãªå®é¨è¨åããç´¹ä»ãã¾ãã, æ¬ç ç©¶å®¤ã¯æµä½åå¦ãæµä½æ
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北海道大学 工学部 情報エレクトロニクス学科 電気電子工学コース 〒060-0814 札幌市北区北14条西9丁目 北海道大学大学院情報科学研究科事務部 tel 011-706-7596(事務部教務担 … 食品加工工学: 農学部担当: 生物環境工学科 | 食品加工工学: 農学院担当: 農学専攻 | 生産フロンティアコース | 生物生産工学ユニット 共生基盤学専攻 | 食品安全・機能性開発学講座: 研究テーマ: 予測微生物学、比熱的殺菌技術、食品工学、リスク管理、haccp ナノ材料・デバイスの本質を理解して有効活用するデバイスアウェアな回路・情報処理システムの研究を行います。, ●高速かつ自然で直感的な画像処理手法の研究・開発
工光合成や生物型情報処理回路など自然や環境に配慮した未来の電子・光デバイスを創り出します。, ●ゆらぎと共存する生体機能電子デバイス・情報処理回路の開拓
工学研究科附属教育研究施設; 先端材料強度科学研究センター; 超臨界溶媒工学研究センター; マイクロ・ナノマシニング研究教育センター; 工学研究科関連組織等; 創造工学センター; 国際交流室; 技術部 長谷山研究室が実現する先端情報科学 ai・ iot・ビッグデータといった革新技術は、産業のみならず社会の在り方を大きく変える可能性を秘めています。世の中では、このような技術を用いて新たな価値を生み出し、これまで解決できなかった様々な課題や困 吉見研究室 東北大学 大学院工学研究科・工学部 知能デバイス材料学専攻 ナノ材料物性学講座 強度材料物性学分野 北海道大学工学部 創立90周年記念 研究室の変遷; 沿革 / 組織機構図 / 工学部の変遷(概要) / 工学部創立から大学院重点化以前までの変遷(大正13年~平成5年) / 大学院重点化から現在までの変遷(平成6年~平成26年) 応用物理工学コース 北海道大学 工学部 応用理工系学科. 2020.09.24. Beyond existing technology. 北海道大学エンジンシステム研究室(小川・柴田研) 卒業おめでとう!( 2019 年 3 月 25 日 エンジンシステム研究室 修士・学士) お知らせ. - 吉見研究室. ceedについて. 僕は、『ブラック研究室』の大学院生だった。 大学のプライド? 教授も、同級生、先輩後輩もみんな優秀。僕は、いわゆる『旧帝大』でバイオテクノロジーの研究室に所属していた。 教授陣の大学に対するプライドはハンパない。 『お前ら、 大やろ? 研究室名が「神経制御工学研究室」に変更となりました. 2013.11.07 柳川康貴さん,山村大樹さん,関義裕さん,清水航平さんが, 新たに研究室メンバーに加わりました. 2013.11.01 西川淳先生が准教授に任用されました. 2013.10.28 北海道大学 工学部 情報エレクトロニクス学科 電気電子工学コース, 〒060-0814 札幌市北区北14条西9丁目 北海道大学大学院情報科学研究科事務部
服部研究室 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-11 tel.022-795-7263 fax.022-795-7293 ※研究室は,工学研究科総合研究棟(c10)の5階です。詳しくは,下記をご覧ください。 Yoshimi Lab. ●半導体ナノ構造/量子ドットの作製, ●半導体量子ドットへの電子スピン情報の書き込み/スピン注入
工学研究科 専攻紹介. ●ホログラフィ・3次元ディスプレイ
流れ制御研究室です。 研究の紹介とこれまでの研究成果,主な実験設備をご紹介します。. ようこそ、流れ制御研究室へ. 礎研究などをすすめ、原子分子レベルから新しいエレクトロニクスの開拓を目指します。, ●スピン分解走査型プローブ顕微鏡の開発と原子レベルのスピン操作
●バイオ工学を利用した極限的な規則配列量子ドットの作製
鈴木章弘さんが学術研究員として加わりました。. 入試・配属
原子炉工学研究室は、北海道大学工学部・大学院工学研究科、エネルギー環境システム専攻に属し、核分裂炉の安全、有効利用、また、加速器を用いた研究を行っています。 ●メタマテリアの電磁波制御応用
工学部4学科16コース,工学研究科15専攻への改組に伴い機械知能工学科、エネルギー環境システム専攻発足: 原子炉工学研究室に名称変更(エネルギー生産・環境システム講座所属) 松本高明助教授退官、奈良林直助教授着任: 1998 平成10年 木質構造物に生じた劣化や構造物に施す補修・補強によって、その構造性能がどのように変化するか考える。 主な研究テーマ 研究室について. 技術の開発を推進し、次世代の情報エレクトロニクス技術を創出します。, ●安全性保証可能な量子暗号通信システム・量子通信ネットワーク
●単一量子ドットを埋め込んだ微小光共振器による光電場制御, 北海道大学大学院 情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻/
中村君、藤井君、高橋君、石倉君、朱君、大西君が生物物理学会でポスター発表をしました。 2014.09.18 ●量子ドット集積体、磁束量子デバイス、抵抗変化メモリデバイスのための新規情報処理回路
2016.10.03 研究室写真帳を更新しました.(ソフトボール大会,低温工学・超電導学会 東北・北海道支部 岩手セミナー,泰さん追いコン,mshom2016,igte2016,静止器回転機合同研究 … 教 員
●単一分子デバイス
●ナノデバイスの特徴を活かした新規情報処理ハードウェアの構築
●無線/画像システム用の超高速・高精度・省電力集積回路の設計・試作・評価
計算流体工学研究室hpにようこそ! ... 12月21日~23日に行われる第34回数値流体力学シンポジウムで当研究室から研究成果を発表致します. 大島 伸… 北大ALPの一期生である吉田(D1)主催で台湾の元智(Yuan-Ze)大学との合同学生シンポジウムを開催しました。 ... 化学反応工学研究室との2回戦でした。 ... 北海道大学大学院工学研究院・工学部 2020.9.1 全学 工学研究院 Engineering 工学部図書室を一部制限付きで再開します(9/1~) The Faculty of Engineering Library will reopen with some restrictions September 1, 2020. 研究員の伊藤貴則さんが「低温酸化プロセスを用いた廃棄物系バイオマスのバイオ固形燃料化技術の開発」により(一社)農業食料工学会の2020年度研究奨励賞を受賞しました。北海道大学農学部のトピックスにも掲載されています。 TEL 011-706-7596(事務部教務担当) FAX
●半導体への高効率スピン注入源の開発とスピン機能デバイスの創出
●3次元ナノポジションセンシングと光マニピュレーションを用いた極微弱力解析
木造建築物や土木構造物に使われる接合部の性能について調べ、安全性に関する留意点について考える。 構造物の耐久性. 長尾研究室(材料プロセス工学) 北川研究室(反応プロセス工学) 福島研究室(化学システム工学) 塚田研究室(物質制御プロセス工学) 猪股研究室(溶媒要素工学) 大井研究室(システム開発部) スミス研究室(環境グリーンプロセス学) ●GaAsやSi半導体上に集積した強磁性体MnAsナノ構造チェーンによる磁気デバイスの開発, 極めて小さな構造をつくりだす半導体ナノテクノロジーを利用し、自然界の巧みな仕掛けを応用した新機能材料やデバイスの開発に取り組んでいます。化学・バイオセンサー、人
I106、I103、I104、I152、I206、Q103室、周辺3研究室: 技術職員: 德田 浩平: 6182(I205室) E-mail: I106、I103、I104、I152、I206、Q103室、周辺3研究室: 技術職員: 近藤 健太: 6172(A5-53室) E-mail: 構造デザイン工学研究室・実験室、開発科学実験施設棟 中性子ビーム応用理工学研究室のホームページを作成しました。(2018年5月11日) 量子ビーム応用計測学研究室が中性子ビーム応用理工学研究室へ変わりました。量子ビームシステム工学研究室からの移籍者を迎え入れました。(2018年4月1日) Davidさんが博士研究員として加わりました。. 白井准教授がゴードン会議で発表しました。 2018/4/1. 北海道大学工学部合成化学工学科卒業 1994年3月 北海道大学大学院工学研究科合成化学工学専攻修士課程修了 1996年9月 北海道大学大学院工学研究科分子化学専攻博士後期課程修了 1996年10月〜1997年3月 北海道大学工学部助手 1997年4月〜2007年3月 ようこそ、流れ制御研究室へ. Applied physics to create the future. 基づく光情報処理や光計測・制御など、新しい世代の光科学の研究に取り組んでいます。, ●単一分子・単一ナノ微粒子のダイナミック分光計測と単一光子源の開発
大学1年生向けの土木系Zoomコースガイダンスに参加しました。. 荒木研究室 (言語メディア学研究室)では広い意味で「自然言語処理」をやっています。 機械が自然に(人間のように)言語を扱い、対話や翻訳したり、獲得した言葉のルールや知識を使うようにプログラムを作成します。 新しい原理に基づく電子・光デバイス創出と、回路・システムへの応用に取り組んでいます。. ●生物や自然界の仕組みに学んだ機能集積回路/知能システム
研究室紹介. ●ナノメートルサイズの極微細構造形成技術の開発, 走査型プローブ顕微鏡技術を応用した原子分子レベルのスピン計測操作技術やカーボンナノチューブなどを応用したセンサの開発、スピン干渉によるスピンエレクトロニクスの基
病原微生物学教室; 死因究明教育研究センター; 4f. 概 要
Copyright 2016 Division of Electronics for
工学部の紹介. 質中でのスピンの性質の解明や、極微細構造形成技術の研究を行っています。, ●高スピン偏極材料を用いた強磁性トンネル接合デバイスの開発
æµãå¶å¾¡ç 究室ã§ãã 流れ制御研究室です。 研究の紹介とこれまでの研究成果,主な実験設備をご紹介します。. 研究内容
農学部担当: 生物環境工学科 | ビークルロボティクス ... 生物生産工学講座: 研究テーマ: 画像解析による生物環境情報センシング、作業機械の自動制御、精密農業. 自律系工学研究室では,「生命知能の理解と創造」というテーマのもとに,世界一の研究室になるべく,「研究も遊びも休息もとことんやる! 発し、超低消費電力メモリ・集積回路に応用してグリーンテクノロジーの道を拓きます。, ●超高効率GaNトランジスタを利用した次世代インバータの研究
する情報を書き込み、光情報に変換して全世界の光通信ネットワークに送り出します。
Ultra-High Temperature Materials Group Depertment of Materials Science, Tohoku University. 熱水力実験・解析と原子炉物理両方の側面から原子力の安全性へ貢献する. ●スーパージャンクション構造を利用した高効率太陽電池の研究
量子力学を原理とする新しい量子情報エレクトロニクスの創出を目指します。, 窒化物半導体(GaN)をベースとした超高効率トランジスタ・高効率太陽電池・高感度センサーを開発し、低炭素社会実現へ貢献。半導体と強磁性体ナノ構造を複合した新材料を開
応用物理学会第29回プラズマ新領域研究会が北大で開催されます。詳細はこちら。 2018/8/11. … 東北大学工学部・工学研究科 国際交流室 〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-04 ieed-eng@grp.tohoku.ac.jp 東北大学; 東北大学工学部・工学研究科; 東北大学グローバルラーニングセンター ©2021 School of Engineering, Tohoku University ∧ 神経生物学教室; 脊椎・脊髄先端医学分野 * 粒子線医理工学講座 / 放射線治療医学分野 ★; 技術支援部 熱水力実験・解析と原子炉物理両方の側面から原子力の安全性へ貢献する. ●微小球共振器やナノ光ファイバを利用した高機能フォトニックデバイスの研究, 散乱型近接場顕微鏡を用いて観測した金ナノ構造の凹凸像と構造中に誘起された光局在場像, 従来セラミックスとして扱われてきた機 能性酸化物を素材として、原子レベルで平坦な表面を有する高品質薄膜を作製し、機能性酸化物の持つ真のポテンシャルを最大限引き出し、世の中で役に立つデ バイスの開発を目指しています。, ●機能性酸化物を使った光・電気・磁気を同時に記憶する薄膜デバイスの開発
先端エレクトロニクス講座新しい原理に基づく電子・光デバイス創出と、回路・システムへの応用に取り組んでいます。, 集積システム講座では、新しい集積ハードウェアと応用システムに関する総合的な研究を行っています。, ムーアの法則が終焉を迎える近未来においても情報処理の高効率化を持続的に実現し続けることを目指し、ソフトウェア-ハードウェア共創による先端的なアーキテクチャ技術とシステムアウェアな集積回路技術の研究を行います。
●位相共役波を応用した断層映像法
●空間モードを活用した次世代光通信システム, ナノサイズの物質の電気・磁気特性を上手く利用すると、超高速でしかもグリーンな演算ができます。我々はナノ物質の作成と物理現象研究を通じて新世代の電子デバイス・システムの創成を目指します。, ●シリコンナノドット列を用いた超低消費電力高機能デバイスの開発
血液内科学教室; 3f. 研究室名が“プラズマ応用工学研究室”から“プラズマ環境プロセス研究室”に変わりました。 2018/3/5 当研究室は、北海道大学 大学院工学研究院 材料化学系棟 南棟8階にあります。 工学部拡大地図↓ 北12条駅より徒歩18分、札幌駅より徒歩25分 No … 連絡先. ●導電性酸化物の超構造作製と熱電材料としての可能性追求
学ぶ ナノバイオ工学研究室 1953年のワトソン・クリックによるDNA構造解明を契機として、生物学の急速な進展は現在においてもその勢いは留まるところを知らず、さらに大きな発展と新たな展開を見せようとしています。 幅崎先生と当研究室の研究内容が,工学部広報誌 えんじにあRingに取り上げられました。 2020.09.24 Wang Ningさんが,博士(工学)の学位を取得し,帰国されました。 3年間お疲れ様でした&ありがとうございました! またいつかお会いしましょう(‘ω’)ノ 2020.08.26 卒業後の進路. 青木研究室グループが 日本鉄鋼協会において澤村論文賞を受賞しました! 2018年3月13日 赤尾津 翔大 君(博士課程後期1年)らが 化学工学会粒子・流体プロセス部会においてフロンティア賞を受賞しました! ●回路構造を再構成可能な「やわらかい」ハードウェア, ●低消費電力プロセッサのための新規アーキテクチャ、および画像処理プロセッサ
2020.08.01. 広報室; 2f. ●超狭帯域レーザー顕微分光ナノイメージング
●マイクロワット級ワイヤレスセンサー用LSI
●量子もつれ合い光子を用いた超解像リソグラフィ技術の開発
●GaNナノ構造を利用した高感度有害紫外線・火炎センサーの開発
未来をつくる応用物理工学. 北九州市立大学国際環境工学部准教授 天野史章先生(元大谷研究室助教,2011年9月30日転出)が、平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰・若手科学者賞(業績:電子輸送の効率化による酸化物光触媒の高性能化研究)を受賞しました。 研究室紹介. 中村君、藤井君、高橋君、石倉君、朱君、大西君が生物物理学会でポスター発表をしました。 2014.09.18 ●次世代半導体ナノワイヤトランジスタの研究開発
装置利用と研究 : 5装置 : 北大の教職員 研究員 学生等 北海道の国立大学・高専の職員 特に専・蛻マ員会が適当と認めた人 : 15: 地球惑星固体物質解析システム研究室: 地球惑星固体物質解析システム研究室 Earth and Planetary Solid Material Analytical Laboratory 工学部の理念 / 工学部長あいさつ / 概要 / 交通アクセス / 建物のご案内 / 発行誌 / 鈴木章 北海道大学名誉教授 ノーベル化学賞受賞 / 点検評価. ●半導体ナノ構造を用いた新しい電子デバイス・光デバイス, 次世代集積システムをめざした新しい集積電子デバイス技術の研究を進めています。自然の摂理を利用した結晶成長による化合物半導体ナノワイヤおよび集積構造の形成、太陽電池やトランジスタなど様々なナノワイヤデバイスの実現と高性能化に取り組んでいます。, ●高効率半導体ナノワイヤ太陽電池の研究開発
自律系工学研究室では「生命知能の理解と創造」をテーマにしたワクワクする研究を精力的に行っています。特に、ディープラーニング(深層学習)などの生命からヒントを得た人工生命/人工知能研究を行っています。… 大学院には、基礎研究を中心に学術研究の推進、清深な学識と研究能力を備えた研究の養成と高度な専門知識・能力を有する人材の養成を目的として工学研究科が設置さ … ●ナノ構造特有の現象を利用した高効率エネルギー変換デバイス, 新材料デバイス、人工構造体・複合材料、超低電力CMOS集積回路の開発により、新たな周波数領域の開拓や通信デバイス基盤技術の確立を目指します。また、窒化物半導体界面の電子物性、特に界面形成プロセスによる影響を調べ、電子デバイスの特性向上を図ります。, ●ナノカーボンを用いた新規複合材料、超低エネルギーデバイス回路
●量子ドットスピンレーザーの開発
工学系教育研究センター(ceed)は,組織のリーダーとして国際的に活躍できるよう、工学系の学生に専門の枠を超えた、より実践的な教育プログラムを提供しています。 ●窒化インジウムアルミニウム混晶の物性探索とデバイス応用, 「光」の優れた時間・空間特性を利用したテクノロジーは高度情報化社会において重要な役割を担っています。本研究室では、光の量子性・波動性をフルに活用した新しい概念に
●プロセスプラズマのモデリング・計算機シミュレーション, 先端エレクトロニクス講座は、新しい原理に基づく電子・光デバイスの創出と、回路・システムへの応用技術に関わる研究に
北海道大学工学部 機械知能工学科 大学院工学院 〒060-8628 札幌市北区北13条西8丁目 tel: 011-706-7568(学科主任) 磁気共鳴工学研究室のホームページにアクセスしていただき、ありがとうございます。我々の研究室では、生物医学分野への応用を目指して、新しい電子常磁性共鳴分光および磁気共鳴イメージング法を開発しています。 調和系工学研究室では、人工知能によるイノベーションでより素晴らしい世界を実現することを目指し、 社会と人との調和を前提とした人工知能の技術、およびその応用を研究しています。 研究室について お問い合わせ ごあいさつ. ●カーボンナノチューブのバイオセンサーへの応用
食用作物および園芸作物を研究材料として、植物が有する多様な形質が発現する過程を研究している。また、従来からの遺伝学的な研究手法によるものに加え、エピジェネティクスやジーンサイレンシングを含む遺伝子発現制御を主体とした方法による、植物の形質改変に関する研究を進 … 北大遺制研・藤田研究室との合同研究発表会を開催しました. 2014.09.27. message. 放射線医理工学教室; 放射線医理工学講座 / 臨床医学物理学分野 ★; 5f. 1名の研究生が新たに加わり,Sissiさんが博士課程に進学しました。. 進学希望の方へ: 機械工学・材料科学をベースとし、東北大学病院との協働でバイオ・医療分野のテーマに挑む実験系研究室です。予備知識は不要です。我々と一緒に、未来の健康社会を支える新技術の開発と価値創造の醍醐味を満喫しましょう! 研究室
●半導体周期的ナノ構造の自己組織化形成
装置利用と研究 : 5装置 : 北大の教職員 研究員 学生等 北海道の国立大学・高専の職員 特に専・蛻マ員会が適当と認めた人 : 15: 地球惑星固体物質解析システム研究室: 地球惑星固体物質解析システム研究室 Earth and Planetary Solid Material Analytical Laboratory 北海道大学工学部合成化学工学科卒業 1994年3月 北海道大学大学院工学研究科合成化学工学専攻修士課程修了 1996年9月 北海道大学大学院工学研究科分子化学専攻博士後期課程修了 1996年10月〜1997年3月 北海道大学工学部助手 1997年4月〜2007年3月 2020.10.01. 2016.10.03 研究室写真帳を更新しました.(ソフトボール大会,低温工学・超電導学会 東北・北海道支部 岩手セミナー,泰さん追いコン,mshom2016,igte2016,静止器回転機合同研究 … 東北大学工学部 電気情報物理工学科では、電気工学、通信工学、電子工学、情報工学ならびに応用物理学に立脚し、中核・専門的技術者としてのリーダー人材に必要な研究能力や知識、人とのネットワークを育みます。
●量子もつれを利用した量子情報処理技術・量子コンピュータ
北大遺制研・藤田研究室との合同研究発表会を開催しました. 2014.09.27. ●新規グリーン・メモリーの開発, 量子情報エレクトロニクス講座は、量子集積エレクトロニクス研究センター・電子科学研究所に所属する研究室で構成され、
取り組んでいます。, 物質中の電子のスピン状態を自在に制御することで、次世代の高度情報処理や高速大容量通信に欠かせない高性能なデバイスを開拓します。そのため、新規材料の探索、種々の物
長尾研究室(材料プロセス工学) 北川研究室(反応プロセス工学) 福島研究室(化学システム工学) 塚田研究室(物質制御プロセス工学) 猪股研究室(溶媒要素工学) 大井研究室(システム開発部) スミス研究室(環境グリーンプロセス学) 我々の研究室は、工学部a棟2階a2-24室(ライト教授)、a2-25室(松田准教授)、prq棟(グローバル新棟)2階q251室(友田助教、学生)、p261室(研究員、学生)にあります。 工学部の建物のご案内や交通アクセスをご覧ください。 原子炉工学研究室は、北海道大学工学部・大学院工学研究科、エネルギー環境システム専攻に属し、核分裂炉の安全、有効利用、また、加速器を用いた研究を行っています。 ●新奇酸化物スピントロニクスデバイスの開発, また、光子の発生するプロセスを半導体ナノ構造で量子力学的に制御し、量子情報通信用の単一光子光源の開発等、量子情報処理への応用を目指しています。(熊野准教授), ●量子情報通信用の単一光子光源の開発
●ゆらぎを利用して情報処理を行う機能電子システム, 回路・デバイス工学の革新的融合技術とそれらを利活用する集積ナノシステムの創出に挑戦します。半導体物理・回路学・情報学・非線形理論・神経科学等の領域を縦断し、新規
本研究室は流体力学、流体情報を実験的に分析、解析することで流体現象を制御し、省エネルギーや自然エネルギーなどのエネルギーの諸問題に取り組ん … 011-706-7890, ホーム
●半導体ウェハ上への結晶成長を利用した異種材料複合ナノ構造の直接作製技術の研究