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首页 > 针对商务人士 > 对于首次使用的用户 > 研究领域:电子/制造

mile米乐m6官网 研究领域介绍电子/制造领域

  • 关键字
  • 信息处理
  • 数据通信
  • 传感
  • 制造流程
 

区域任务

在电子和制造领域,我们开发着眼于工业和社会未来的创新设备和制造技术,并利用开放创新中心与工业界合作,为社会创造新价值。特别是,我们将推动世界一流设备的开发,使IT设备和电力转换的效率和性能显着提高,以及开发创新制造技术,以节省资源并实现高生产效率的工业活动。通过改进将现实世界的数据收集、网络空间的数字技术和现实世界的工作相结合的系统(网络物理系统),我们将构建高效的生产系统,为解决日本的社会问题和增强产业竞争力做出贡献。

重要策略详情

实现IT设备和电力转换更高效率和性能的技术开发

先进半导体、光电融合和功率半导体是显着提高 IT 设备和电源转换效率和性能的重要元素。在产业技术研究院,我们通过开发低电压、低功耗的半导体器件、可实现低功耗大容量通信的光网络、不需要刷新操作的非易失性存储器以及下一代功率半导体器件,致力于显着提高网络空间的信息处理和现实世界的驱动的效率和性能。我们运营与尖端半导体、尖端封装和电力电子相关的中心,并引领开放式创新。我们还将通过创造新的半导体器件技术和先进的计算技术,为电子学的进一步发展做出贡献。

预测制造业变化,推进加工技术基础

为了增强日本的工业竞争力并减少工业活动对环境的影响,需要有助于循环经济的新制造技术。 AIST将开发可实现再制造的修复和评估技术,以及生产高附加值零件的数据驱动的制造和加工技术。此外,我们还将通过下一代制造基地的活动,为实现节约资源、高生产效率的制造业做出贡献,并保持和强化日本的制造技术。

开发可收集高价值数据的传感技术

将从现实世界感知到的高质量信息发送到网络空间是推进网络物理系统的关键。 AIST根据制造过程、生活环境、人体等传感目标,开发传感所需的基础技术。通过将开发的技术与边缘终端和数字技术相结合,并从现实世界收集高价值数据,我们将为提高生产系统的生产力、创造有弹性的生活环境和社会基础设施以及改善人们的福祉做出贡献。

开发将构成下一代电子产品基础的材料和设备

为了满足各种工业和社会需求,支持网络物理系统的电子设备必须不断发展。为了实现这一目标,我们期待使用具有新功能的材料以及超越现有技术改进的新制造和加工技术的高性能设备。在AIST,我们创造尖端技术种子,通过开发有助于提高电子产品效率和性能的新材料、高性能设备和工艺技术,从而实现未来的社会实施。

电子/制造领域组织图
 
前往研究结果文章
 

研究单位介绍

  • 制造基础技术研究部

  • 混合功能集成研究部

  • 电子基础技术研究部

  • 传感技术研究部

  • 先进半导体研究中心

  • 光电融合研究中心

  • 先进电力电子研究中心

其他研究推广组织

    • AIST/东京大学人工智能芯片设计开放创新实验室
    • TEL-AIST先进材料与工艺开发协同实验室
    • NEC-AIST 量子利用技术协作研究实验室
    • JX日本矿产-产业技术综合研究所未来社会创造材料与技术协同研究实验室
    • IHI-福井县-AIST碳中和先进复合材料协作研究实验室
    • 日立产学研循环经济协同研究实验室
    • 先进半导体制造技术联盟
    • 硅光子学联盟
    • 下一代绿色数据中心设备和系统委员会
    • 再制造促进联盟
    • 制造创造联盟
  • 公用设施点击此处了解 HP

    • NPF(纳米处理设施)
    • COLOMODE(未开发的设备原型生产线)
    • AIDC(人工智能芯片设计中心)
    • CMF(创意最小工厂)
    • MEMS(MEMS研发基地)
    • SCR(超洁净室产学官协作研究大楼)
  • 研发基地

    • 下一代计算基础设施发展基地
制造技术研究部

制造基础技术研究部

构建循环经济时代的基础制造技术

近年来,制造业周围的环境发生了巨大变化,包括人口减少和老龄化、碳中和、循环经济和数字化转型。与此同时,预计制造技术将发生范式转变。为了应对这些变化,我们将推动尖端技术的研究和开发,提出下一代制造理念和技术,成为循环经济时代制造业的基础。
特别是,除了使再制造多样化的修复和评估技术外,我们还将研究和开发数据驱动的表面处理技术,为零件增加新功能并实现现代化,并与各利益相关者推动新型制造网络和协作基地的建设。

参与联盟

  • 再制造促进联盟
  • 制造创造联盟

研究基地/地点

筑波中心中央办公室

网站

制造基础技术研究部网站
混合功能集成研究部

混合功能集成研究部

高级计算后端流程的功能集成开发

该部门促进高级计算所必需的后端设备和流程的开发。特别是,通过新成立的新一代混合封装开发基地,我们将利用我们在封装、3D集成封装、传感、自旋电子学、非易失性存储器和MEMS方面的优势,通过功能集成为计算的发展做出贡献。
此外,在先进研发的同时,我们将统筹推进原型设计服务和人力资源开发,旨在成为产学合作开放创新的中心。

研究基地/地点

筑波中心中央办公室

网站

混合功能集成研究部网站

电子基础技术研究部

电子基础技术研究部

支持构成下一代电子产品基础的各种设备的需求

未来,网络物理系统将变得更加复杂,以满足各种工业和社会需求,下一代电子产品也将不断发展。为了实现这一目标,除了尖端的硅CMOS器件外,还需要开发基于新材料和制造/加工技术的各种电子器件。
为了满足这些需求,电子基础技术研究部正在致力于高频电子、尖端半导体制造检查、非诺依曼计算等高性能器件的开发,以及有助于电子节能的化合物半导体材料、超导材料、电光材料等。

研究基地/地点

筑波中心中央办公室

网站

电子基础技术研究部网站
传感技术研究部

传感技术研究部

传感技术及其提取高价值信息的基础技术的研发

在实现智能社会(社会50)时,重要的是从人和事物存在的物理空间中提取信息,将其发送到网络空间,并在那里创造新的价值,从而解决社会问题。传感技术是这些信息的来源,因此我们的研究部门正在开发提取高价值信息的技术,例如DX/GX的制造传感、有助于建设有弹性的社会的环境监测、促进福祉的人类传感以及这些的基础技术。
通过创新传感技术提高获取信息的质量,我们的目标是在社会上实施新的差异化服务,为解决日本的社会问题和增强产业竞争力做出贡献。

研究基地/地点

九州中心、筑波中心中央办公室、柏中心

网站

传感技术研究部网站
新原理计算研究中心

新原理计算研究中心

旨在实现量子计算机等非诺依曼计算技术

在日本瞄准的未来社会“社会50”中,云计算和边缘计算的信息处理量预计将出现爆炸性增长。然而,预计仅使用基于数字电路技术和诺伊曼计算的传统信息处理技术将难以应对未来日益增长的信息量。
新原理计算研究中心旨在开发基于新物理原理的非诺依曼计算技术,通过大幅提高传统技术无法实现的信息处理能力,为社会50的实现做出贡献。具体来说,我们将推动利用自旋电子器件技术的脑形(神经形态)计算电路、用于信息处理和通信节能的电压驱动非易失性存储器VC-MRAM以及超高速非易失性存储器SOT-MRAM的研究和开发。

研究基地/地点

筑波中心(中心)

茨城县筑波市梅园中央 2 1-1-1 305-8568
电话:029-861-5433/传真:029-861-3432

网站

计算新原理研究中心网站
光电融合研究中心

光电融合研究中心

创造结合尖端光子技术和协作的光电融合技术

随着生成式人工智能的出现,计算机系统需要更强大、更大。计算机系统之间的光信号通信技术的节能化、高性能化、高性能化被认为是未来的关键,而将光子技术与电子技术相结合的光电融合技术作为突破性技术而备受瞩目。
光电融合研究中心推动各个层面的尖端光子学研究,包括硅光子等器件技术、光电封装等封装技术以及光交换路径网络等网络技术。通过将这些光子技术与电子技术相结合,我们的目标是创建光电融合技术的新领域。

参与联盟

  • 下一代绿色数据中心设备和系统委员会(下一代 GDC 委员会)
  • 硅光子学联盟

研究基地/地点

筑波中心中央办事处、筑波中心西办事处

网站

光电融合研究中心网站

先进半导体研究中心

先进半导体研究中心

先进半导体材料、器件、工艺、设计和环境影响评估的研发

半导体应用于我们生活的各个方面,对于解决社会问题和增强产业竞争力不可或缺,因此迫切需要在日本确保最先进的半导体制造基地。
在先进半导体研究中心,我们对2纳米一代和2纳米后先进半导体所需的材料、器件、工艺、设计和环境影响评估进行研究和开发。通过在器件原型共享基地(COLOMODE)和人工智能芯片设计基地整合研发、提供原型设计服务和人力资源开发,我们的目标是确保尖端半导体的制造基地,并成为促进开放创新的核心基地。

参与技术研究会

  • 技术研究会先进半导体技术中心

研究基地/地点

筑波中心中央办公室、筑波中心西办公室、AIST-东京大学AI芯片设计OIL

网站

先进半导体研究中心网站
先进电力电子研究中心

先进电力电子研究中心

使用宽带隙半导体的下一代电力电子技术的实际应用

以逆变器为代表的应用于家电、汽车和各种工业设备的电力电子是控制电能的关键技术,目前由硅功率器件组成,但其性能限制已开始显现。
在先进电力电子研究中心,我们正在开发功率器件,从碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和金刚石等宽禁带半导体的晶圆技术,到可充分利用器件性能的电路、封装和控制组成的集成电力电子技术。我们的目标是从系统优点上突破这一限制,未来的目标是构建能源控制的电子基础设施。

参与联盟

  • TPEC(筑波电力电子星座)

 

研究基地/地点

筑波中心西办事处、筑波中心中央办事处、关西中心

网站

先进电力电子研究中心网站

电子/制造领域

联系方式:电子/制造领域合作促进办公室

电子邮件:rpd-eleman-ml*aistgojp(发送前请将*更改为@。)

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