- 2012年01月27日
- 自然界の基本粒子とは異なる「準粒子」の存在が期待される電子状態を世界で初めて解明
- 2011年10月13日
- 量子メモリーの原理実験に成功
- 2011年05月31日
- 半導体中の電子スピンの向きを超音波により制御することに成功
- 2011年02月16日
- マイクロマシン技術を用いたデジタル演算の新しい手法を開発
- 2010年05月02日
- 光スイッチの消費エネルギーを世界最小化、初めてアトジュール領域に突入
~ マイクロプロセッサチップへの光ネットワーク技術導入に一歩前進 ~
- 2009年07月27日
- 多機能な二量子ビット演算素子の開発に成功
~「制御反転演算」「交換演算」を1つの素子で実現~
- 2009年05月15日
- 受容体の時間的な形状変化を観察することに成功
~ ATP受容体の構造変化メカニズムを解明 ~
- 2008年11月28日
- 光ナノ共振器を大規模に連結させることに世界で初めて成功し、光信号を遅延
~スローライトを用いた高機能光情報処理の実現に向けて前進~
- 2008年09月01日
- 超伝導干渉素子で100兆分の1メートルの振動を検出
~巨視的な物体における量子現象の観測に向けて~
- 2008年04月24日
- 低消費エネルギー・超小型の光ビットメモリを開発
~ フォトニック結晶でメモリ時間150ナノ秒を達成、集積化に道 ~
- 2008年04月11日
- 微細な振動で演算を行う新しい半導体素子を開発
~ 髪の毛より細いバネの「振るえる動き」でデジタル演算を可能に ~
- 2007年06月29日
- 雑音のない素子で原子を安定に閉じ込めることに成功
~ 電源不要の新型アトムチップ、量子コンピュータ開発に新たな道 ~
- 2007年05月31日
- 量子鍵を世界最長200kmの長距離光ファイバー上で配送することに成功
~世界最速10GHzクロック周波数の超高速量子暗号システムで実現~
- 2006年12月21日
- 光を1ナノ秒蓄積に成功、光速も5万分の1に
~世界最高性能のフォトニック結晶共振器で実現~
- 2006年06月15日
- 電子一個の動きを捉えることに成功、単電子電流計を実現
~新型の超高感度電流計、ナノエレクトロニクスに応用~
- 2006年05月17日
- 世界最短波長210nmの遠紫外発光ダイオードの動作に成功
~ ダイオキシン、PCB分解装置などに応用へ ~
- 2006年03月30日
- マクロな超伝導電流と単一光子の量子もつれ制御に成功
~量子コンピュータのCPU構成法に道~
- 2005年06月14日
- 単一光子を量子暗号として光スイッチ経由で配送に成功
~アインシュタインをも悩ませた単一光子での干渉現象を応用~
- 2005年04月20日
- 核スピン量子コンピュータに向けた核スピンの精密制御に成功
~新しい原理に基づく超高感度核磁気共鳴(NMR)技術を確立~
- 2004年09月09日
- マイクロ波を用いた超伝導磁束量子ビットの多光子制御に成功
~量子コンピュータの実現に向け一歩近づく~
- 2004年02月02日
- 電子ビームリソグラフィによる3次元ナノ加工技術を実現
~解像度100倍で世界最小の地球儀(ナノグローブ)を作製~
- 2003年08月20日
- 世界最高の周波数特性を持つダイヤモンド半導体の作製に成功
~通信衛星、放送局、レーダー用電子素子として実用化に目途つく~
- 2002年12月13日
- 単一光子光源を用いた量子暗号伝送実験に成功
~量子暗号の長距離伝送への適用に期待~
- 2002年09月18日
- 人工原子中の電子の振る舞いから量子コンピュータのメモリ応用の可能性を確認
~電子スピン量子コンピュータ実現へ一歩近づく~
- 2002年04月02日
- 「高品質ダイヤモンド半導体」作製技術を開発
~高出力・高効率な通信衛星用デバイスも可能に~
- 2001年03月30日
- 単電子CCDを用いた電子1個の操作・検出に成功
- 1999年12月09日
- 10万分の1の消費電力で動作する「単電子トランジスタ」でコンピュータ基本回路を実現
~ 究極の省エネコンピュータの実現に向けて~
- 1999年05月20日
- 超臨界流体によるデバイス加工の超高密度パターン形成法(SRD法)を開発
~ナノメートル級の超微細加工が切り拓く次世代LSIへの道~
