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原子・分子を制御して新材料を作り出すナノテクノロジーは、様々な産業分野に技術革新を起こす可能性を秘めた基盤技術です。近年、ナノテク研究・開発を効率よく進めるうえで、信頼性の高いシミュレーションが必要不可欠になっています。経験パラメータを要しない高精度なシミュレーションには、これまで、高性能サーバを多数用意する必要がありました。サーバ購入コストに加え、最近では増大する電力消費量をどう抑えるのかも緊急の課題となっています。
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ナノテクノロジーとは原子・分子に近いスケールで展開されるモノづくりのこと。通常の顕微鏡では解析不能で、走査型トンネル顕微鏡などの出現によってようやく解析・操作ができるようになった、比較的新しい分野です。これまでの基礎研究から、ナノの世界では従来の常識を覆すような現象が起こったり、モノの特性や機能が変化したりすることが明らかになりました。現在は産業への応用開発に重点が移され、日本をはじめ世界各国が官民を挙げて開発競争にしのぎを削っています。全米科学財団(NSF)の報告書によれば、ナノテク関連製品の世界市場は、2011年には年間100兆円を越えるとも推定されています。
原子・分子を制御して新材料を作り出すナノテクノロジーは、産業界すべてに技術革新を起こす可能性を秘めた、21世紀の基盤技術と言っても過言ではありません。 |
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近年のモノづくりでは、シミュレーションは欠かせない技術です。シミュレーションを繰り返すことで、試作を減らし開発時間と手間、コストを大きく低減することができるからです。しかしナノ世界のモノづくりでは、シミュレーションの必要性がさらに高まります。ナノ世界の実験は、通常よりはるかに高コストだからです。
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まだまだ謎の多い、ナノ世界のモノづくり。そこでは、信頼性の高いシミュレーションが欠かせません。ところが、経験パラメータを要しない高精度なシミュレーションには、これまで、高性能サーバを多数用意する必要がありました。サーバ購入コストに加え、最近では増大する電力消費量をどう抑えるのかも緊急の課題となっています。
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