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IBMの科学者らは、個別分子の化学的構造を画像化した。これにより、原子や分子スケールの電子的なビルディングブロックが構築される可能性が高まった。 IBMは米国時間8月27日、スイスのチューリッヒの科学者らが初めて、個別分子の「解剖模型」、つまり化学的構造を、非接触型の原子間力顕微鏡(AFM)を用いて、「これまでにない」解像度で画像化したと発表した。1945年から研究開発プログラムを実施している同社によると、分子内の個々の原子を分析することは、表面顕微鏡における長年の目標であったという。 同研究は、今日のプロセッサやメモリーデバイスと比べて格段に小さく、高速で、エネルギー効率の高い、原子スケールの演算要素の構築において重要となると、IBMは述べた。 同研究は、雑誌「サイエンス」の8月28日号で報告されている。 IBMによると、AFMを用いた原子スケールのナノ構造に関する研究の近年の進歩にもか
Lotus Notesにバッファオーバーフローの脆弱性が複数報告され、米IBMがサポート情報を公開した。特定の状況下では任意のコードを実行される可能性があるという。 IBMによると、脆弱性はApplix Presents(.ag)、Folio Flat File(.fff)、HTMLスピードリーダー(.htm)、KeyViewドキュメント参照エンジン、Textメール(MIME)の各添付ファイルに関連する。 攻撃者がこの脆弱性を悪用するためには、細工を施した添付ファイルをユーザーに送信し、ユーザーがそのファイルをダブルクリックして参照する必要がある。 影響を受けるのはNotes 5.x/6.x/7..x/8.xのクライアント版。Dominoサーバは影響を受けない。IBMは現在、パッチでこの問題に対処中で、次期メジャーリリースにパッチを含める予定。ただしNotes 5.xのパッチは提供されない
米IBMは2月21日、個々の原子の移動に必要な力の測定に初めて成功したと発表した。独レーゲンスブルク大学との共同研究によるもので、この測定技術がナノテクノロジーのほか、半導体やストレージが将来原子スケールにまで微小化した際に役立つと期待している。 同じ原子でも、移動に必要な力は、その原子が置かれた表面の材質によって大きく変わるという。コバルト原子の場合、滑らかなプラチナの表面上で原子を動かすには210ピコニュートンの力が必要だが、銅の表面では17ピコニュートンの力で動かすことができる。 通常の建築などと同様、ナノテクノロジーの世界でも、しっかりとした構造体を作るには「粘性の高い」原子を活用し、動かしたい部分には、化学的な結合力の弱い原子を活用することになる。このため、特定の物質の表面上で、ある原子を動かすために必要な力を測定することは、微小な構造体の設計や構築を行う際の鍵となるという。 こ
MYCOMの記事や Intelの発表によると、 Intelが45nmプロセスのCPUを試作し、high-kゲート絶縁膜とメタルゲートを採用した事を発表した。 同プロセスを採用したCore2ファミリのCPU「Penryn」のサンプルでは、既に主要なOSが動作しているそうだ。 65nmプロセスに比べて、動作時の電力を30%削減、20%の速度向上、ゲートリーク電流1/10を達成できるという。 誘電率が高いhigh-kゲート絶縁膜とメタルゲートを採用したことにより、性能を落とすことなく、大幅にゲートリーク電流を削減できたようだ。 一方、ライバルのAMDの45nmプロセス(45nmはIBMと共同開発)に関する発表も昨年末にあったが、high-kゲート絶縁膜は採用されていない。 65nmプロセスでも低消費電力化に関してはIntelがリードしている観があるが、次世代でもIntelの優位は変わらないのだろ
米IBMは1月19日、次世代宇宙望遠鏡「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope)」の操作に必要なソフトウェアとシステムを開発するために、米航空宇宙局(NASA)がIBMのソフトウェアの採用を決定したと発表した。新宇宙望遠鏡は、現行のハッブル宇宙望遠鏡よりもさらに高性能で、宇宙誕生の謎解明により近づけると期待がかかっている。新宇宙望遠鏡の導入は2013年になる見通しだ。 ハッブル宇宙望遠鏡では、複数の組織がそれぞれ独自のソフトウェアを使ってシステム開発に当たったため、保守や変更、修正の際に、幾つもの異なるツールが必要となり、結果として膨大な時間とコストがかかっている。 ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の操作に必要なソフトウェア開発にも、世界中の国々の複数の宇宙機関がかかわっている。しかし前回の問題を解決するため、NASAはIBMがオープンスタンダー
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