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調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
インパクト -
必要な要素 太陽光に多く含まれているにもかかわらず、現状では活用できていない近赤外光を紫外/可視光に高効率にアップコンバージョンで…
推定科研費審査区分(中区分) 36 (無機材料化学、エネルギー関連化学)
クラスタ 27 (理化学/半導体・ナノ・材料)

調査回: 2020 / 大学 / エネルギー / 専門度: - / 実現時期: 10年以降
キーワード -
研究段階 -
インパクト -
必要な要素 現行のリチウムイオン電池にとどまらない、新たなカテゴリーの蓄電池が必要である。例えばコンバージョン反応等の大容量反応を…
推定科研費審査区分(中区分) 21 (電気電子工学)
クラスタ 2 (マシンインテリジェンス/センシング・データサイエンス)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年以降
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研究段階 -
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必要な要素 ・qubitの大規模化、コヒーレンスを持続する技術。 ・量子コンピュータ用の大規模量子化学計算手法の開発。
推定科研費審査区分(中区分) 60 (情報科学、情報工学)
クラスタ 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機)

調査回: 2020 / 大学 / 環境 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
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必要な要素 個々の技術は優れているものの、時代の変遷とともに変化する製品仕様に柔軟に対応できるかが課題だと考える。特に材料開発にお…
推定科研費審査区分(中区分) 64 (環境保全対策)
クラスタ 31 (環境化学)

調査回: 2020 / 大学 / エネルギー / 専門度: - / 実現時期: 10年以降
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研究段階 -
インパクト -
必要な要素 エネルギー変換効率の向上は未だ課題となっているが、技術として実現されるためには、さらに、スマートデバイスの独立電源とし…
推定科研費審査区分(中区分) 61 (人間情報学)
クラスタ 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機)

調査回: 2020 / 企業 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 変換高効率の高効率化、低エネルギーのデバイスプロセス、デバイスの長寿命化。
推定科研費審査区分(中区分) 35 (高分子、有機材料)
クラスタ 27 (理化学/半導体・ナノ・材料)

調査回: 2020 / 大学 / 情報通信 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 フォトニクスへ応用する際の、光波のトポロジカルな性質の理論的定式化 様々な形状を有するトポロジカル光波回路のシミュレー…
推定科研費審査区分(中区分) 13 (物性物理学)
クラスタ 48 (スピントロニクス)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 各分野それぞれ優れた研究を行っているため、現在の延長で進めれていけば、大部分が達成するものと考えられます。引き続き、研…
推定科研費審査区分(中区分) 29 (応用物理物性)
クラスタ 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機)

調査回: 2020 / 公的機関 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
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必要な要素 (1)量子イメージセンサー(1光子が入射することで数1000電子を生成することができる超高感度イメージセンサー)との融…
推定科研費審査区分(中区分) 61 (人間情報学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
キーワード -
研究段階 -
インパクト -
必要な要素 センサを作り上げるためには,材料,回路,デバイス,通信,プロセス,量産と多岐にわたる技術が必要であり,一人では到底不可…
推定科研費審査区分(中区分) 60 (情報科学、情報工学)
クラスタ 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機)

調査回: 2020 / 大学 / エネルギー / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
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必要な要素 ダイヤモンド中にNVセンターを高密度、等間隔、等深度に並べる技術が高まることで、センシング感度も高まり、医療系を中心に…
推定科研費審査区分(中区分) 30 (応用物理工学)
クラスタ 27 (理化学/半導体・ナノ・材料)

調査回: 2020 / 公的機関 / ライフサイエンス / 専門度: - / 実現時期: 10年以降
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必要な要素 量子センサー技術の基盤構築と、ナノダイヤモンドの生体内分布やそのコントロール
推定科研費審査区分(中区分) 28 (ナノマイクロ科学)
クラスタ 27 (理化学/半導体・ナノ・材料)

調査回: 2020 / 公的機関 / 宇宙・海洋・科学基盤 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 高空間分解能を達成する輝度の高いイオン源の開発、全元素のポストイオン化をスムースにするための可変レーザーと制御を可能に…
推定科研費審査区分(中区分) 15 (素粒子、原子核、宇宙物理学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

調査回: 2020 / 大学 / 情報通信 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
インパクト -
必要な要素 回路規模のスケーラビリティが課題となっています。電子回路を用いた場合は1万以上のノードが可能ですが、光回路では現状10…
推定科研費審査区分(中区分) 21 (電気電子工学)
クラスタ 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
インパクト -
必要な要素 エレクトロニクス及びスピントロにクスからトポロジカル物質に関する研究が物性分野では注目されているが、これは電子運動に注…
推定科研費審査区分(中区分) 28 (ナノマイクロ科学)
クラスタ 54 (理化学/分子化学)

調査回: 2020 / 大学 / その他 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
インパクト -
必要な要素 個々の技術は、実現可能な段階まで進んでいる。関連技術の全体を見通して、実現に向けて推進する人材が足りない。
推定科研費審査区分(中区分) 15 (素粒子、原子核、宇宙物理学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

調査回: 2020 / 大学 / ナノテクノロジー・材料 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
インパクト -
必要な要素 これまでは人手に依存してきた試料調製や前処理のリモート制御や自動制御を可能とする基盤技術の構築が必要と考える。また解析…
推定科研費審査区分(中区分) 17 (地球惑星科学)
クラスタ 46 (データサイエンス/機械学習・AI)

調査回: 2020 / 大学 / 宇宙・海洋・科学基盤 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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必要な要素 高性能のセンサ技術、高速の信号処理技術、可視化技術、データ伝送技術にブレークスルーが必要となる。センサ技術としては光フ…
推定科研費審査区分(中区分) 24 (航空宇宙工学、船舶海洋工学)
クラスタ 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機)

調査回: 2020 / 大学 / 宇宙・海洋・科学基盤 / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
インパクト -
必要な要素 通常1つの光ファイバには導波路となる1つのコアしかないが、複数個のコアを持つマルチコアファイバを用いるとケーブルなどの…
推定科研費審査区分(中区分) 21 (電気電子工学)
クラスタ 36 (熱・流体・波・運動エネルギー)

調査回: 2020 / 大学 / ものづくり / 専門度: - / 実現時期: 10年未満
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研究段階 -
インパクト -
必要な要素 光の周波数情報を扱うための周辺デバイスや光源は通信隊が多い(波長1500nm)。これが可視光の方までデバイスが整備され…
推定科研費審査区分(中区分) 21 (電気電子工学)
クラスタ 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体)

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