「物理的処理」に関連した動画の一覧

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「物理的処理」に関連した動画の一覧

 

量子情報処理の物理とハードウエアの実験研究量子情報処理の物理とハードウエアの実験研究 
[慶應スピントロニクス 研究連携先 - 大岩研究室 , 東京大学] 東京大学大岩研究室では、低次元電子系の量子輸送電子状態スピン相関スピン利用した量子情報処理の物理ハードウエア実験研究を行っています。 研究室では、半導体微細化することによってできる1、0次元電子系に着目し、人工原子分子における多体効果、強磁場中での相関現象電子スピンスピン関与する伝導現象1次元朝永ーラッティンジャー相互作用液体電子物性スピン量計算基礎物理研究を行っています。また、新し手法として、表面敏感走査プローブ利用した状態密度直接観察法を開発しています。 「私たち研究室今一大きなテーマとして、力を入れているのは、半導体中にある原子という最も基本的粒子量子力学的な性質どうやって厳密に制御して、どうやってその性質調べて、どうやったらうまく利用できるのかということです。この研究15年くらい前に最初スタートしました。その当時量子ドット呼ばれる小さ構造作ると、その中に電子をうまく閉じ込めることができて、その性質調べたり、状態を制御したりすることができるということ初め実験的に見つけて世界報告しました。」 人工原子内に電子一つずつ注入していくと、量子の閉じ込め効果によって電子軌道を描き、本物原子とよく似たエネルギー準位をとります。人工原子作製には極めて精密な制御が必要とされますが、教授はこれを世界初め実現しました。 「一個電子振る舞い如実に見えてきたので、これを利用してもっとたくさんのことが分からないかとか、これを使ってうまく新し技術応用できないかとかいう研究をここ10年くらいやっています。その中で発展して出てきたのが ...
2010年08月03日再生回数 3632
有機吸着剤(腐植と活性炭)による放射性汚染水の処理有機吸着剤(腐植と活性炭)による放射性汚染水の処理 
詳細は經鈷堂(けいこどう)www.maroon.dti.ne.jp/spring-green1304/ 有機吸着剤腐植活性炭)、無機吸着材(ゼオライト)による放射性汚染水の処理。化学的吸着物理的吸着画期的新法哲人は国を救えるか?
2011年07月04日再生回数 304
次世代の情報処理社会、光インターコネクションデバイスの開発次世代の情報処理社会、光インターコネクションデバイスの開発 
石榑研究室では、プラスチック材料による光インターコネクションデバイスの開発を進めています。未だ電気信号主力としているコンピューター光通信導入し、次世代コンピューターシステム実現を目指しています。 Q「結局機械の中はまだ電気信号で処理をしていて、せっかく光ファイバー光通信技術発展しても、まだ機械中に光を取り込むということ至ってないということなんですね。ところが最近、それではさすがにもうサーバーや、あるいは通信網中にあるルーターという機械が処理しきれなくなっているということで、こういったボードの上配線電気から光に置き換えようと、我々はその光インターコネクションという技術注目して研究続けています。」 現在の電気配線を光に置き換えるためには、高速高密度な材料が必要になります。これを解決するため、石榑研究室では、ポリマー並列光導波路試作し光インターコネクションへの応用提案しました。有機材料ポリマー低価格なうえ加工性よいため、低コストに光インターコネクションデバイスの作製が可能になります。そしてこの光導波路は、従来シリコン同光導波路比べ伝送損失クロストーク低減させるできることなどが証明実証されています。 Q「より短い距離でこういったボードあるいはカードといった平板の上に用いる用途としては光導波路というものが用いられます。私たち研究室ではこういった光インターコネクションのためのプラスチック光導波路と、さらにその光プラスチック導波路を使って、より高速情報をより高密度、より配線感覚を狭めて送って上げるようにしようという、光導波路研究開発を行っています。」 こうした研究の中で、近年非線形光学素子材料であるとして「カーボンナノチューブ ...
2010年02月26日再生回数 3292
スピントロニクス技術で新たな半導体テクノロジーを切り拓くスピントロニクス技術で新たな半導体テクノロジーを切り拓く 
[慶應スピントロニクス 研究連携先 - 田中研究室 , 東京大学] 東京大学 田中研究室では、電子スピン機能活用した21世紀新しエレクトロニクスを担うスピントロニクス開発研究に力を入れ、世界リードする研究を展開しています。 Q「今、私達が使っているコンピューターシリコンLSI出来ていますが、シリコンLSIというのはシリコントランジスタ出来ていて、非常に極限にまで微細化したデバイスが使われています。しかし、その微細化の限界が近づいていまして、微細化していきますと消費電力は非常に増える一方であったり、あるいはその微細化するコストかかったり、物理的にも経済的にも限界に近づいています。」 これまでエレクトロニクス情報通信技術支えてきた半導体においては電子電荷のみが利用されてきましたが、田中研究室では電子の持つもう一つ自由度である「スピン」を用いることによって新しエレクトロニクスパラダイム作り出そうとしています。 スピン古典力学言えば電子自転になります。この自転は決して止まることがないので、電子はそれ自身世界最小磁石であると言えます。このスピン向き制御する事により強磁性発現させたりスピン制御することが、スピントロニクス技術大きな鍵となります。 Q「磁性体においては電子スピンが揃った状態、それが強磁性の状態ですけれども、それを使っているわけです。強磁性使いますと、高密度の記録媒体というのが出来ますそのひとつは、コンピューターで使われているハードディスク、それから次世代不揮発性メモリーとして期待されているMRAMという不揮発性記憶デバイスあります。 それから、半導体だけでは出来なかった磁気光学効果を使ったデバイス、これは光通信であるとか、光情報 ...
2010年11月15日再生回数 1513
RTOS(ITRON) Practice Demo by TKSIM(Simulator of Processor instruction level)RTOS(ITRON) Practice Demo by TKSIM(Simulator of Processor instruction level) 
リアルタイムOSプログラミング基礎教育 1624時間紹介最初実習ディスパッチ時間調べタスク遷移流れをつかむ)のデモ動画です。 最後10秒程に教育で使うTKOS(μITRON準拠)の特徴紹介[教育についての概要] 弊社用意したμITRON準拠の「TKOS」とR8CシミュレータTKSIMの活用実習主体リアルタイムOS学びます。 ①RTOSとは長所短所タスク遷移③サービスコールの使い方 タスク起動/終了, イベントフラグ(割込み用含む), 優先順位変更, ret_int()ディスパッチ仕組みRTOS実装方法タスクパターン詳細は↑動画最初テキスト目次をご覧ください。 TKSIMシミュレータディスパッチ時間タスク遷移グラフ確認しながらわかりやすく学べます。 これはプログラム停止させても物理的システム動き止められない実物ではむつかしかったことです。 最終実習課題シングルタスク版のライントレースプログラムをリアルタイムOS化により①ライントレース処理の待ち時間活用RTOSでの時分割処理(Time Slicing)によってライントレース処理を変えずに自己診断機能追加実装する。
2012年05月19日再生回数 101
田中研究室:わずかな違いも判別可能な画像処理技術の開発田中研究室:わずかな違いも判別可能な画像処理技術の開発 
田中研究室では、画像処理技術基盤としたシステム開発取り組んでいます。画像中のわずかな違い判別し、幅広い分野への応用を目指しています。 Q「今一注目しているのは癌とかそういう病気診断についてのシステムです。ガン細胞かあるい人間組織ですけれども、形のわずかな違いというものがあります。そのわずかな違い良性であったり悪性であったりするんですが、ガン細胞であるとかそういう人間組織っていうのはだいたい似ていると。同じような形をしているから「これは良性であろう」と、あるいはこれはちょっと違うから「癌であろう」と、そういう見分け方をしています。で、そういう違いコンピューター見分けさせるというのは非常に難しい、コンピューターが苦手としているとことですので、そのわずかな違いを見つけていこうと。」 現在の医療分野は、患者数は年々増加続け医師人材不足が深刻な問題となっています。医師の不足は、結果的患者へのサービス低下繋がります。コンピューターによる画像処理システムは、こういった問題解決貢献するとして注目されています。 Q「必ずしも来た患者全員重傷という訳では無いんですね。で、非常に軽症であったりとか、あるいはその後治療が必要でない患者さんというのも当然いる。かなり精度のいい診断システムできれば治療の特に必要のない患者さんには「現在は特には必要ありませんよ」と言う風なアナウンスをしてあげられて、ですから非常にスピーディにできる。本当に重症である、あるいはその診断に困る、そういう患者さんに注意を注げる。そして丁寧な診断出来る。そういうことで、医師不足という事が言われていますけれども、医師不足解消だけではなく患者へのメリットもあると私たち考えてい ...
2010年03月31日再生回数 1241
ガンダムを遺伝的アルゴリズムで歩かせた。walked the Gundam By genetic algorithmガンダムを遺伝的アルゴリズムで歩かせた。walked the Gundam By genetic algorithm 
I made GUNDAM learn a walk. The genetic algorithm was used. 「ガンダム物理エンジンで歩かせた」では関節角度タイミング1つ1つ指定した。 とても手間かかった今回遺伝的アルゴリズムガンダム歩行学習させた。 ガンダムは細かい凹凸全て物理演算しているので処理が重い。 今までの単純なモデルのように同時にたくさん動かせない。 時間解決することにした。 2台のPCを2週間走らせた。 節電が叫ばれている今、申し訳ないが・・・ ニコニコ動画版(内容は同じ) www.nicovideo.jp
2012年02月18日再生回数 246448
Wesnothに小悪魔(東方)達を参戦させて見たWesnothに小悪魔(東方)達を参戦させて見た 
質量を持った残像だとっ!? 小「"質量を持った残像"と言うよりは、"質量を持ったヒト個体"の方が正確でしょう。 私は貴方達ヒト様に、脳などの素材固定的物理的媒体を必要とする中枢神経などに情報処理依存していませんし、神経系などと言う、これまた素材固定的物理的媒体を必要とする良導体ネットワーク感知運動依存している訳でもありませんエネルギーに関しましても、魔力エネルギーコンバートする事に依り補えますので、酸素エネルギー源を運ぶ循環系エネルギー生成する共生物、化学的エネルギーポテンシャル最大出力依存する動作系等、ヒト的な頸木ありません。 ですから、ご覧の通り複数個体動作させる事も可能です。 個体自体は、環境より元素群を選り集め魔力糊付けを行えば簡単に生成出来ますからね。 また~~~」 とか小悪魔衒学的に囁かれたい。 で、一応動くので、不具合とか多々あるけど、ネット大海投棄。 www.4shared.com
2011年04月29日再生回数 334
日本料理 龍吟 鱧椀2011 夏仕立て日本料理 龍吟 鱧椀2011 夏仕立て 
東京六本木にある日本料理店"龍吟"のスタッフ資料として作成されている料理VTRコレクション www.nihonryori-ryugin.com あらゆる角度方法骨切りをした沢山の医療機関運びCTスキャンにかけての骨構造科学的医学的、物理的徹底検証した龍吟山本征治の進化した骨切り扱い方を公開する。なおこの方法は国内及び海外あらゆる料理学会料理サミットで正式に発表してきた記録である。 の骨は、まな板に乗せた時、まな板から25°の角度湾曲して入っており、平らなまな板に乗せて90°の角度骨切りすると、小骨先端物理的に尖る事となる。まな板そのもの25°の角度傾斜して骨を切れば小骨断面切り株状に平に切れ、滑らかな触感となる。 鱧の皮表面からヌメリの層、ゼラチン質の層、繊維層、と3重になっており、70お湯70秒間ゼラチン質を戻してやる事で繊維質までギリギリ熱を通す事が出来る。熱によってふやけたヌメリとゼラチン質の層を全てこすり落とし繊維層をむき出ししてやる事で、まず生臭みが全く無くなり、その繊維層はその後調理の際、58で完全にゼラチン化する態となる。もちろん筋肉への熱による負担は全く無い。 今回様に揚げ茄子を巻いて皮目に熱が通りにくくした状態でも全く皮の硬さはおろか触感すらなくなる程滑らかな仕立てとなりこの処理を施しは皮の硬さ考える事無く身の都合だけを考えギリギリ加熱時間及び低温での調理が可能である。 骨切り小骨に対してジャリジャリと、音を立てて切り込んで向かい合わせるではなく筋肉に対し大きなストロークで39cmの包丁長さフルに使って包丁重さや力を筋肉にかけずにその前後動きだけで1必ずゆっくりと筋肉をやぶらないよう ...
2011年06月10日再生回数 9305
熱処理・表面処理のパートナー 株式会社ケンテック熱処理・表面処理のパートナー 株式会社ケンテック 
株式会社ケンテックは、金型メーカー部品メーカー等に独自の成膜プロセス熱処理プロセス一貫して実施することにより、高精度かつ高硬度表面処理を提供しています。 また当社では、長年熱処理技術真空技術そして表面処理技術駆使し、画期的セラミック硬質被膜ファインコーティングを開発し、金型治工具耐久性の向上に大きな効果発揮しています。 この超硬セラミック被膜ファインコーティングは、通常CVDよりも低温成膜させるため、クラックのない緻密な炭化物被膜形成させることができます。さらに、独自の真空拡散法を用いて密着性を向上させ、優れた耐久性実現しています。 これにとどまらず当社では、コーティング技術パイオニアとして更なる表面処理研究開発推進しています。
2009年04月22日再生回数 1431



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