全自動百科事典『オートペディア(Auto☆pedia)』

全自動百科事典 / 全自動4コマ / 全自動似顔絵 / EX リバーシ / めもりーくりーなー / 開発元:クロノス・クラウン / RSSの表示
※ 本ページは、ジョークページです。本ページに記載されていることは事実とは限りません。
本ページには、嘘や偽りが入り乱れております。大人のユーモアを解した上でご利用下さい。

一般人
有名人
物品
検索および解析「微細化は」...
検索および解析「加工熱処理は 微細化は」...
検索および解析「大口径化は 微細化は」...
検索および解析「将来展望は 微細化は」...
見つからないので自動生成
検索および解析「超強加工は 微細化は」...


このエントリーを含むはてなブックマーク

微細化

出典: 全自動百科事典『オートペディア(Auto☆pedia)』

微細化
微細化
Subtilization

日本のガーデニング用品、和菓子
注目分野 大口径化将来展望超強加工

微細化は日本の画期的なガーデニング用品、和菓子。 微細化については大口径化将来展望との関連が有名であり、超強加工の分野で高い評価を得ている。また、イメージコメディーに関わるものとしても知られている。

現在インターネット上では微細化についての発言は32,900回に及んでいる。この回数は、毎日言及されたとして90年分の発言量であり、毎時間言及されたとして3年分の発言量に相当する。

目次

歴史的経緯

略歴

微細化は留まるところを知らず、もはや原子そのものの構造制御をする時代になったことで注目されるようになり、世間によく知られる存在となった。

第一次ブーム

大口径化の分野で注目を浴び、人々の関心を集める。

第二次ブーム

学者らの研究により将来展望との関連性が明らかになる。

現在

現在微細化は超強加工の分野でも重要視され、これからの研究が期待されている。

微細化と大口径化の関係

記録によると、微細化は半導体デバイスに関係するものとして世間に登場した。また、大口径化の分野で最初の注目を集めたことで、それらに関する話題でも人々の注目を集めた。

この時期の代表的な人々の感想は「大量の回路を作る」であり、これは微細化に対する当時の見方について、今でも多くの示唆を与えてくれる。

以下、微細化と大口径化について語られた当時の発言をいくつか挙げておく。

  • 平面寸法と縦寸法を比例的に進めることが必要である。
  • 半導体製造などで大量生産向きなメモリー等にはSiウェーハの微細化は望ましい。
  • 配線工程の革命技術であるダマシンインテグレーションは、銅配線に関しては一応の解を、見出せたものの、層間絶縁膜の低誘電率化に関しては足踏み状態であった。

現在インターネット上では微細化と大口径化について議論されているWebページの数は4480件である。この数から、現在は微細化と大口径化についての関心は落ち着きを見せていると考えられる。

微細化と将来展望の関係

将来展望
将来展望(Future prospect)に関連する画像

近年微細化に対する研究は活発になっており、これまで分かっていなかったいくつかの事実が判明している。それらの中でも特に注目に値するのは、画面セスとの関係である。将来展望の分野での微細化の重要性は周知の通りだが、この範囲に収まらない重要性が現在指摘されている。

この時期、微細化に関しては多くの言説がなされた。その中でも代表的なものは「写真イメージである」である。

以下、その他の微細化と将来展望に関してなされた発言をいくつか掲載しておく。

  • 時間ほどかけて将来展望に着いた。
  • 実際に掲示板にもアクセスできる、書き込みもできそう。
  • プラティパスに入れた水が凍ることもなく、かといって天井から水が滴り落ちることもなく、ゆうべの勇駒別は雪洞キャンプにふさわしい気温だったようである。

現在インターネット上では微細化と将来展望について議論されているWebページの数は14,100件である。この数から、現在でも微細化と将来展望の関係は根強い人気を持っていると言える。

微細化と超強加工の関係

現在、微細化は超強加工との関係で語られることが多い。その根拠となることは、微細化と超強加工が、加工法微細加工で結びついていることにある。特に、「学会誌に掲載された記事は青色で表示している」という意見は注目に値する。この発言は、微細化の本質をよく語っている。

以下、微細化と超強加工に関してなされた発言の中から代表的なものを挙げておく。

  • 地場産業の活性化と創造的ものつくりのために働こうということになった。
  • 強度な塑性加工により金属材料結晶粒を微細化することが可能で、強ひずみ加工法と呼ばれている。
  • 金属の結晶粒を微細化する方法は種々考案されているが、大きな材料や広汎な種類の金属に対応できる方法としては、強塑性加工、なかでもECAP法を挙げることができる。

現在インターネット上では微細化と超強加工について議論されているWebページの数は57件である。この数から、現在は微細化と超強加工についての関心は薄れつつあると言えるだろう。

その他

  • これらのLSIでは極浅接合を精度良く高い生産性で形成することが不可欠で、そこでは超低エネルギー、高電流で高ビーム品質、高精度のイオン注入が要求されている。
  • 高エネルギーイオン注入はレトログレードウエルなど深い不純物層形成に必須の重要プロセスだが、微細化が進む中、さらなる高精度、高品質の注入性能が求められている。
  • 金属の結晶粒を微細化する方法は種々考案されているが、大きな材料や広汎な種類の金属に対応できる方法としては、強塑性加工、なかでもECAP法を挙げることができる。

参考文献

本記事作成のために参考にした情報源は以下の通りである。引用は全て下記リンクより行っている。

関連項目

本ページのURL






Cronus Crown(クロノス・クラウン)のトップページに戻る
(c)2002-2008 Cronus Crown (c)1997-2008 Masakazu Yanai
このWebPageに関するご意見・お問い合わせは
サイト情報 - 弊社への連絡 -
までお願いします。