Generated by All in One SEO v4.9.10, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # sciencompass 今勉強していること、これまで勉強してきたことを発信してます。半導体物理や数学、英語などの記事を書いています。 ## 投稿 - [電界誘起二次高調波発生(EFISHG)の物理的原理と半導体デバイス評価への応用](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/efishg) - 本稿では、物質の空間反転対称性の破れを利用して、デバイス内部の局所電界を非破壊かつオペランドで計測・可視化する光学的手法であるEFISHG:電界誘起二次高調波発生について、その基礎理論からデバイス評価における優位性、具体的な応用例までを解説する。 - [エピタキシャル成長における不純物取り込みの物理:移動境界拡散モデル](https://sciencompass.com/phys-engineer/crystal_growth/エピタキシャル成長における不純物取り込みの物) - 半導体デバイスの性能を決定づける要因の一つが、結晶成長中における不純物(ドーパント)の分布制御である。エピタキシャル成長では、成長フロントが刻々と移動しながら薄膜が堆積されるため、固体中の拡散と表面での取り込みが複雑に絡み合う。この「動く界面」をいかに数学的に記述するか解説する。 - [AIがタンパク質を「ゼロから設計」する時代へ——2025〜2026年の革命的論文を総まとめ](https://sciencompass.com/biology/aiがタンパク質を「ゼロから設計」する時代へ) - 「自然界に存在しないタンパク質を、AIが一から設計して、実験室で機能することが確認された」——この一文を読んで、あなたはどんな未来を想像しますか? 2025〜2026年、de novo(デノボ)タンパク質設計 の世界は静かに、しかし確実に革命を迎えました。かつては「骨格を生成して、配列を最適化して、ひたすら実験で試す」という職人技だったこの分野が、AIによる統合パイプラインへと生まれ変わりつつあります。今回は、この波を牽引した4つの画期的な研究を軸に、何がどう変わったのかを徹底解説します。 - [酸化ガリウム(β-Ga2O3)のp型伝導制御:フラットバンドと自己補償効果による限界の考察](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/ga2o3_p-type_diffculty) - 酸化ガリウム における p 型導電性の欠如は、その電子構造、熱力学的安定性、および他の酸化物と比較した際の材料特性に起因する多面的な課題です。以下に、提供された資料に基づく統合的な解説をまとめます。 - [EBSDによるIII族窒化物半導体の結晶極性判別メカニズムに関する報告](https://sciencompass.com/phys-engineer/crystal_growth/ebsdによるiii族窒化物半導体の結晶極性判別メカニズ) - [金属表面における電子のしみ出し(Spill-out)効果](https://sciencompass.com/phys-engineer/quantum_physics/金属表面における電子のしみ出し(spill-out)効果) - 金属表面の物理を論ずる際、最も基本的かつ深遠な現象の一つが「電子のしみ出し(Spill-out)」である。これは、金属内部の電子密度が量子力学的な波動性によって真空側へと指数関数的に減衰しながら漏れ出す現象を指す。表面電子分布を精密に記述する「補正ジェリウムモデル」から、吸着・プラズモニック応答までを体系的に紐解く。 - [HgCV波形の計算 空乏層の見積もり、伝導帯のバイアス依存の計算](https://sciencompass.com/未分類/hgcv波形の計算 空乏層の見積もり、伝導帯のバイ) - [ワイブルプロットを使った故障解析](https://sciencompass.com/phys-engineer/weibull-plot) - [AlN の代表的な PL 発光と起因](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/aln-の代表的な-pl-発光と起因) - [【半導体物理】Poole-Frenkel伝導](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/poole-frenkel-effect) - [熱アニールによるScAlN圧電特性の異常増強](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/scaln-anneal) - [低次元半導体の物理 問題演習](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/低次元半導体の物理 問題演習) - [GaN HEMT における C/Fe 複合ドープバッファ](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/c-fedoped_buffer_gan_hemt) - この論文では、Si 基板上に成長した AlGaN/GaN HEMT において、単層 C ドープバッファと C/Fe 複合ドープバッファの電気的・ノイズ・ダイナミック特性を比較評価している。 - [フォトルミネッセンス分光のおさらい - ゼロフォノンライン(Zero Phonon Line)-](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/pl-zero-phonon-line) - 半導体や絶縁体の光学的特性を調べるときによく登場するのが、フォトルミネッセンス分光です。 PLは、物質に光を照射して発光スペクトルを測定することで、電子構造・欠陥・励起子などの情報を得る手法です。 この記事では、PLの原理からZPLの物理的意味、そしてそれに関連する現象を解説します。 - [GaN MOVPE成長におけるTMGaとTEGaの使い分け](https://sciencompass.com/phys-engineer/crystal_growth/tmga_vs_tega_gan_growth) - [中性子線照射がAlGaN/GaN HEMTのスイッチング特性に与える影響](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/gan-hemt_switching_neutron) - 本記事では、14 MeV中性子線照射がAlGaN/GaN HEMTのスイッチング過渡特性(transient response)にどのような影響を与えるかを詳細に解析した研究 Butler, P.A. et al., IEEE Trans. Nuclear Sci., 65, 2862 (2018) を紹介します。 - [high-kゲート絶縁膜のためのナノスケールシミュレーション](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/high-k_gate_md-sim) - high-k膜の界面構造、結晶化や相分離について分子動力学計算をもちいて解析した論文について紹介する。 - [界面を制御して発光特性を調整:MoS₂–GaN(0001)ヘテロ構造の光学応答メカニズム](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/界面を制御して発光特性を調整:mos₂-gan(0001)ヘテ) - 近年、2次元半導体であるモノレイヤーMoS₂は、その強い励起子によって可視域での優れた発光特性を示すため注目を集めています。一方、GaNは紫外〜青領域の発光材料として広く用いられており、これらを垂直に積層した2D–3Dヘテロ構造は、広帯域の光デバイスや効率的な光吸収体を作るうえで有望です。 - [ポーラロンが支配するMoSe₂/WSe₂ヘテロ構造の励起子発光メカニズム](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/mose-wse_exciton) - MoSe₂/WSe₂ヘテロ構造に代表される遷移金属ダイカルコゲナイドは、層間励起子による長寿命な光応答が注目されています。本研究では、ポーラロン効果が層間励起子発光をどのように変調するかを明らかにし、光物性と格子ダイナミクスの関係に新しい理解を与えています。 - [FeドープGaNの電子移動度と抵抗率の温度依存性](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/feドープganの電子移動度と抵抗率の温度依存性) - GaNは青色LEDやパワーデバイスで知られる重要な半導体材料です。鉄をドープしたGaNは、高抵抗の絶縁層として使われ、HEMTなどで欠かせない材料です。 ドーピング濃度に対する抵抗率や温度依存性を理論計算を用いて詳しく解析した論文を紹介します。 - [AIが原子の世界を解き明かす:ニューラルネットワークポテンシャル(NNP)の進化](https://sciencompass.com/未分類/aiが原子の世界を解き明かす:ニューラルネットワ) - [宇宙でも壊れない半導体?―2次元材料が切り拓く新時代の宇宙エレクトロニクス](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/space-2dmaterial) - 導入 人工衛星や探査機など、宇宙で動く機器には極めて過酷な環境が待っています。強烈な放射線、極端な温度変化、無 - [SiNx膜の秘密を解く:原子比が左右する光と電気のふるまい](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/sinx_pecvd_mon0002) - 導入 スマートフォンや電気自動車、太陽電池――。これらのデバイスを支えるのは、わずか数マイクロメートルの薄膜材 - [ポーラロンとは何か:電子と格子が生み出す複合準粒子の世界](https://sciencompass.com/phys-engineer/quantum_physics/ポーラロンとは何か:電子と格子が生み出す複合) - [AIが科学者の影響力を拡大する一方で、科学の焦点を狭める:巨大データから見えたパラドックス](https://sciencompass.com/machine-learning/aiが科学者の影響力を拡大する一方で、科学の焦点) - AI(人工知能)は今や科学研究に欠かせないツールです。 実験の自動化、論文の下書き、構造予測など、AIの応用は多岐にわたります。 しかし、AIが科学者個人の成果を大きく高める一方で、科学全体の多様性を損なっている可能性がある――。 - [DREAMS:AIが自律的に材料を探索する時代へ — LLM×DFTが切り拓く新しい材料科学](https://sciencompass.com/machine-learning/dreams:aiが自律的に材料を探索する時代へ-llmxdftが切) - 近年では、計算材料科学が進展し、高精度なシミュレーションが可能になっています。 それでも、計算条件の設定や誤差処理には専門家の手作業が必要で、完全な自動化には至っていません。 そんな中、大規模言語モデルを組み込んだ自律型マルチエージェントシステムとして、材料探索を自動的に進める「知能研究エンジン」が報告されました。 - [電子線回折の消滅を利用した格子像再構成と転位解析](https://sciencompass.com/phys-engineer/crystal_growth/電子線回折の消滅を利用した格子像再構成と転位) - 高分解能TEM(HRTEM)では結晶格子像から転位を観察できるが、らせん転位(screw dislocation) のようにコントラストが弱い欠陥は見えにくい。 紹介する論文では、回折消滅(diffraction extinction) を利用して、格子像を再構成し、転位を鮮明に可視化する手法を提案している。 - [Influence of Surface Reconstruction on Impurity Incorporation in GaN: Role of Polarity, Growth Conditions, and Residual Impurities](https://sciencompass.com/未分類/influence-of-surface-reconstruction-on-impurity-incorporation-in-gan-role-of-polarity-growth-conditions-and-residual-impurities) - [【半導体物理】SiCの結晶構造](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/sic-crystal-structure) - [第一原理計算(Quantum Espresso)によるフォノン計算](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/dft_phonon) - 第一原理計算によるフォノン計算についてまとめる。 計算に使用するソフトウェアはQuantum Espressoである。 - [GaN中の点欠陥形成エネルギーを計算した論文](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/gan_point-defects_dft) - [【論文紹介】GaN HEMT関連の論文へのリンク集](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/papers_gan-hemt) - GaN HEMT関連の論文へのリンクをまとめました。 アブストラクトの要約つきです。 - [High-Power GaAs FET Amplifiers](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/high-power-gaas-fet-amplifiers) - [【初心者向け】投資に関連した用語をまとめて解説します](https://sciencompass.com/finance/investment_words) - [Lサイズのピザ1枚とMサイズのピザ2枚、どちらが多く食べられるか](https://sciencompass.com/dialy/pizza_one-l_or_two-m) - [Fateシリーズの背景を詳しく知る、聖杯の神話 アーサー王神話の魔法と謎](https://sciencompass.com/dialy/fate_arthur_holy-grail) - [専門書が絶版で読めないとき、どうする?貴重な知識を手に入れる方法](https://sciencompass.com/dialy/zeppan_how_to) - [手軽に始める!Stable Diffusion簡単使い方ガイド](https://sciencompass.com/machine-learning/fooocus_guide) - [PythonでX線回折波形のシミュレーション(1)](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/xrayutilities_1) - [三菱電機、ノベルクリスタルテクノロジーへの出資を発表](https://sciencompass.com/phys-engineer/news/mitsubishi_novel-crystal_230801) - [結晶の単位格子の種類と面間隔の式一覧](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/unitcell_distance_volume) - [IQE、2023年上半期の収益が少なくとも5200万ポンドを予測](https://sciencompass.com/phys-engineer/news/iqe_230726) - [Wolfspeedは中国のガリウムとゲルマニウムの輸出制限に影響を受けないと発表](https://sciencompass.com/phys-engineer/news/wolfspeed_230725) - [MACOMが米空軍から400万ドルの契約を受け、GaN-on-SiCプロセス技術を更に開発](https://sciencompass.com/phys-engineer/news/macom_gan-on-sic_230719) - [幹細胞培養上清液の驚くべき効果と最新エビデンス](https://sciencompass.com/dialy/sctherapy) - 幹細胞培養上清液は、近年注目を集めている美容と再生医療の分野で画期的な成果を約束する画期的な成分です。その効果や可能性については、さまざまな研究が行われ、エビデンスも着実に蓄積されています。本記事では、幹細胞培養上清液の効果とエビデンスについて詳しく探っていきます。さらに、注意点や最新の研究動向についても触れ、読者の皆さんがより正確な情報を得ることができるように努めます。それでは、幹細胞培養上清液の驚くべき効果と最新のエビデンスについて深掘りしていきましょう。 - [第一原理計算の収束チェックツール:total energyの確認](https://sciencompass.com/phys-engineer/quantum_physics/dft_totalenergy_chk) - このプログラムは第一原理計算の計算が収束しているかどうかを簡単にチェックするためのツールです。計算結果から"total energy"の値を抽出し、その値を用いて折れ線グラフを描画します。このグラフを通じて、計算が進むにつれて"total energy"がどのように減少していくかを視覚的に確認し、計算が収束しているかどうかを判断することができます。また、Quantum Espressoの出力データ以外のデータ解析や可視化においても、このような手法を活用して効率的な作業ができます。 - [GaN HEMTを活用し家庭用IHヒータの新たな可能性を検証](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/ih-gan-hemt) - 序文 近年、多くの家庭で調理の主力としてIHクッキングヒータが広く使われるようになりました。そのシンプルで洗練 - [Pythonでパワーポイントを自動生成する方法~プログラミング初心者でもできる!~](https://sciencompass.com/dialy/python_pptx) - [【python】コンター図の描画【ChatGPT】](https://sciencompass.com/machine-learning/contour_python) - [【python】ファイル名のコピーと名前の変更【ChatGPT】](https://sciencompass.com/machine-learning/【python】ファイル名のコピーと名前の変更【chatgpt】) - [【python】指定したフォルダに存在する画像をリサイズして一つに出力する【ChatGPT】](https://sciencompass.com/machine-learning/python_jpg_resize) - 日付や番号ごとに集めた写真を簡単に確認する方法が欲しく、最近はやりのChatGPTにプログラムを書いてもらいました。Pythonを使って指定したフォルダに存在する画像をリサイズ、一つの画面に出力するというプログラムになっています。 - [日本の伝統工芸品に用いられる木材の種類とその特性](https://sciencompass.com/dialy/japan-wood) - 日本の伝統工芸品に用いられる代表的な木材の種類とその特性について紹介しました。伝統工芸品に使われる木材は、それぞれの特性に応じて選ばれ、職人たちの手で加工されています。これらの木材は、日本の伝統工芸品を作り出す重要な素材であり、それらの美しさや耐久性を支える基盤となっています。 - [二層絶縁膜におけるフラットバンドシフトの計算および界面電荷の蓄積](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/二層絶縁膜におけるフラットバンドシフトの計算) - MIS構造において、一般的には絶縁膜は1種類の単層膜だが、2つの異なる絶縁膜を積層した構造をとる場合もある。そのときのフラットバンドシフトの計算と電圧をかけた時に絶縁膜の間に蓄積する分極電荷を計算する。 - [OpenCV 画像の色相、彩度、明度の変更【HSV】](https://sciencompass.com/machine-learning/opencv_rgb_hsv_change) - OpenCV を使って画像をHSV色空間モデルを使って処理する方法を紹介します。OpenCVでの画像ファイルの読み込みから、色相の回転、彩度・明度の調整について具体例で説明します。 - [Pythonによる画像のファイル形式変換 jpg⇔png/jpg⇔webp](https://sciencompass.com/machine-learning/python-img-convert) - Pythonを使って、jpg⇔png, jpg⇔webp, png⇔webpのファイル形式を変換します。 フォルダ内の画像を一括で変換する例を紹介します。 - [高誘電率ゲート絶縁膜のフォノン散乱による移動度低下](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/high-k_gate_mobility) - [X線回折測定によるGaNの転位密度算出](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/xrd_gan_dislocation) - エピタキシャル成長した結晶の品質をはかる指標に転位密度があげられ、転位が少ないほど品質が良い。転位密度はX線回折測定によって、各面方位の半値幅を評価することで算出することができる。この記事ではGaNのエピタキシャル層の転位密度を求めることを考え、XRD測定で得られた半値幅から転位密度に換算する式を紹介する。 - [薄膜にかかる応力 ストーニーの式](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/storny-equation) - 基板上に薄膜を成膜することで応力がかかり、基板が反る。この時の応力を計算するのが、ストーニーの式であり、この記事ではストーニーの式の紹介と、GaN on SiCでの計算例を紹介する。 - [GitHub 使い方メモ リポジトリの作成からReadMe](https://sciencompass.com/dialy/github-memo-readme) - [LSI 層間絶縁膜の材料の変遷](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/ild-evolution) - [SiCN膜の特性](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/sicn) - SiCN膜の特性についてまとめ、GaN HEMTのパッシベーションおよびゲート絶縁膜として使えるかどうか考える。 - [ミラー電子顕微鏡による基板評価](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/mirelis_sic) - [染料の非破壊分析 エジプシャンブルーとインディゴ](https://sciencompass.com/dialy/edyptionblue-indigo) - [【Mathematica】微分方程式の解き方](https://sciencompass.com/dialy/mathematica_dsolve) - [pythonで等高線(コンター図)を描画する](https://sciencompass.com/phys-engineer/pythonで等高線(コンター図)を描画する) - エクセルで書こうとすると手間がかかる等高線ですが、pythonであれば簡単に描くことができます。 pythonで等高線(コンター図)を描画するプログラムはいろいろな方が紹介されていますが、その中でも私が一番良いと思うものを紹介します。 - [読書感想文 次のテクノロジーで世界はどう変わるのか](https://sciencompass.com/dialy/次のテクノロジーで世界はどう変わるのか) - [Jetson NanoとSTM32でSPI通信](https://sciencompass.com/electrical_work/jetson-nano/jetson-nanoとstm32でspi通信) - [短チャネル効果とは何か 【半導体物理】](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/sces_mosfet) - 半導体デバイスは性能向上や1枚のウェハからとれるチップの数を増やしてコストを下げるため、ムーアの法則に従ってどんどん微細化が進んでいる。 ところが、デバイスの微細化に伴う副作用が発生する。それが短チャネル効果と呼ばれる現象である。本記事では、短チャネル効果について説明する。 - [半導体パッケージング技術, FOWLPのGaN HEMTへの適用](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/fowlp_semiconductor) - [ファッションモデルにもダイバーシティ化の波が来ているがセレブには関係ないことだろう](https://sciencompass.com/english/diversity_in_fashion) - [【読書感想文】大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件](https://sciencompass.com/dialy/feather-thief) - この本を読んだ感想を一言で言うなら、"事実は小説より奇なり"です。 イギリスの田舎町にある博物館から大量の鳥の標本が消えた、しかも美しい羽根をもつ鳥たちばかり。 いったい犯人はどんな目的でこんな犯行に及んだのか、実際に起こった事件を詳細に調べ書き上げた小説です。 - [【半導体】ホール測定による移動度測定](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/hall_measurement) - [Jetson NanoでSPIを有効にする](https://sciencompass.com/electrical_work/jetson-nano/spi-set) - [【XRD】各空間群の消滅則の調べ方](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/xrd_reflection_condition) - [X線回折に関する記事のまとめ](https://sciencompass.com/phys-engineer/semiconductor_physics/xrd_index) - [【道は開ける】ケアレスミスが原因で不安に襲われ、それに対処した体験](https://sciencompass.com/dialy/nana_carnegie_0101) - [【水樹奈々】目次:奈々ソンで読み解く、カーネギー 道は開ける](https://sciencompass.com/dialy/nana_carnegie_index) - [YOLO v3 tiny バウンディングボックス精度向上](https://sciencompass.com/machine-learning/yolo-v3-tiny_bb-improve) - [TensorFlowでGPUが使えることの確認](https://sciencompass.com/machine-learning/tensorflow-gpu-check) - [マイコンの仕組み:出力ポート](https://sciencompass.com/electrical_work/micom_ioport) - 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