シリコンの限界を超える究極の半導体:インジウムセレン化物(InSe)が拓く超低消費電力AIと量子コンピューティングの未来
シリコンの限界を超える究極の半導体:インジウムセレン化物(InSe)が拓く超低消費電力AIと量子コンピューティングの未来 現代のデジタル社会を根底から支えてきたシリコン半導体技術が、物理的な限界点に到達しつつある。素子の […]
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シリコンの限界を超える究極の半導体:インジウムセレン化物(InSe)が拓く超低消費電力AIと量子コンピューティングの未来 現代のデジタル社会を根底から支えてきたシリコン半導体技術が、物理的な限界点に到達しつつある。素子の […]
太陽光は、地球上に降り注ぐ最も普遍的で無尽蔵なエネルギー源だ。しかし、人類はその莫大なエネルギーのほんの一部しか電力に変換できていない。現在主流のシリコン太陽電池が直面しているのは、技術的な未熟さというよりも、物理学的な […]
欧州合同原子核研究機関(CERN)が運用する世界最大の粒子加速器、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)。その一角を担うLHCb実験の国際研究コラボレーションは2026年3月17日、モリオン会議(Rencontres de […]
人類にとって永遠の夢であり、SF作品の定番テーマでもある「タイムトラベル」。しかし、中国・海南大学(Hainan University)の物理学者チームが発表した最新の研究成果は、その夢に対して冷徹かつ画期的な「不可逆性 […]
米国とNISTの合同研究チームは、超精密イオン時計と真空中でのエネルギー操作を駆使し、量子力学の重ね合わせの原理を時間の流れに適用する理論体系を提唱した。この研究は、一つの時計が「速く進む時間」と「遅く進む時間」を同時に経験するという、これまでの物理学の常識を覆す可能性を示唆している。
現代物理学には、100年以上にわたって解決されていない巨大な亀裂が存在する。 一方には、Albert Einsteinが提唱した「一般相対性理論」がある。これは、時空の滑らかな歪みとして重力を記述し、宇宙の巨視的な構造を […]
光を構成する最小単位である単一光子の形状が、バーミンガム大学の研究チームによって世界で初めて可視化された。この画期的な研究成果は、量子コンピューティングやセンサー技術の発展に新たな道を開く可能性を秘めている。 画期的な光 […]
現代の凝縮系物理学および電子工学は、物質内部の電子の振る舞いをいかに精密に制御するかという一点において劇的な進化を遂げてきた。その探求の歴史に新たなページを刻む、極めて特異な性質を持つ新規量子材料が報告された。米国エネル […]
現在の人工知能技術は、ネットワークの層を深くし、パラメータ数を天文学的な規模へと拡大することで予測精度を向上させてきた。膨大な計算資源と電力を消費するこのスケールアップ志向は、フォン・ノイマン型アーキテクチャに内在するメ […]
我々が暮らすこの3次元の宇宙において、あらゆる物質や力を構成する基本粒子は、例外なく2つの巨大なファミリーのいずれかに属している。光子のように力を媒介し、集団で同じ状態をとることを好む「ボソン(ボース粒子)」と、電子や陽 […]
カーディフ大学の研究室で、宇宙の最も根源的な謎に迫る実験が行われた。わずか3時間の観測で、卓上サイズの実験装置がこれまでの記録を塗り替える世界最高の感度を達成。その狙いは、アインシュタインが予言した時空のさざ波「重力波」 […]
量子物理学の根幹を揺るがす実験により、光が37次元空間に同時に存在するという驚くべき現象が確認された。この成果は量子物理学の特異性を改めて強調し、量子コンピューティング技術の進展に新たな展望を開く可能性を示すものである。 […]