2026年3月
イオン波動通信の5G統合実証成功
5Gネットワークとイオン波動変調通信を統合した実証実験で、従来比35%の遅延削減を確認。
自然界のイオン粒子の運動原理からインスピレーションを得た、ILO独自の革命的テクノロジープラットフォーム
イオン(荷電粒子)の電磁的な振る舞いをデジタルシステムの設計に応用するILOの独自技術。電子の流れを精密に制御することで、従来のシリコン半導体技術を超えた演算効率と通信速度を実現します。
荷電粒子の軌道を精密にコントロールすることで、従来比10倍の演算密度を実現。データ処理の根本的な効率化をもたらします。
イオン波の変調を利用した独自通信方式により、電磁ノイズに強く、物理的な障壁を越えた安定した通信を実現します。
システム内のイオン運動から微小なエネルギーを回収・再利用する技術で、データセンターの消費電力を大幅に削減します。
ナノメートル単位の精度でイオン挙動を制御するマイクロ電極アレイ技術により、超小型・超高密度なデバイス集積を可能にします。
イオントラップ型量子コンピューターとの親和性を持つアーキテクチャ設計により、量子時代への円滑な移行を支援します。
生体内のイオン信号とデジタルシステムを直接接続する研究開発段階の技術。医療・ヘルスケア分野への応用を目指します。
5Gネットワークとイオン波動変調通信を統合した実証実験で、従来比35%の遅延削減を確認。
次世代量子コンピューターにも耐える新暗号化アルゴリズムの国際特許を取得。
イオンエネルギー回収技術の実装により、試験データセンターで28%の電力削減を達成。
バイオイオンインターフェース研究において広島大学との共同研究協定を締結。
取得特許数
国際特許
研究論文発表数
大学連携研究