卒業生とその進路

量子ドット集積体と反応拡散ダイナミクスを組み合わせた機能デバイスの研究


大矢 剛嗣

2005 年度 卒 /博士(工学)
平成16年度〜平成17年度 日本学術振興会特別研究員

博士論文の概要

本論文は、自然界(特に生体内)で行われている情報処理の手法を取り入れた機能デバイスの検討として、化学反応系である反応拡散系の挙動を量子ドット集積体上に実現することによる新しい機能デバイスの開拓を目指すものである。

近年、各種のコンピュータシステムに用いられている逐次処理型のCMOS情報処理デバイスは、それを構成する素子の一つ一つが非常に微細なものとなっており、プロセス的な限界が近いと言われている。また、素子が微細になることによって量子効果等に起因するエラーが無視できなくなると予想される。今日、この問題を解決するために回路やプロセスの手法などで各種の研究がなされている。一方で、既存デバイスでは問題になる量子効果を積極的に用いる次世代情報処理デバイス(例えば、量子ドットデバイスなどのナノデバイス)の研究が発展してきており、今日までに各種の応用が提案され実用化に向けて研究されている。量子ドットデバイスを用いて構成される集積回路として、代表的なものに単電子回路がある。単電子回路は量子効果であるクーロンブロッケイド効果を巧みに利用することにより電子を一個単位で操作するものである。本質的に離散動作であるためしきい値判定デバイスとして利用できる。また量子ドットデバイスは量子ドットが集積配列されている構造のため、ドット一つに情報処理能力を持たせ単位回路とすることができれば、それを集積配列することで並列処理デバイスを構成することが比較的容易となる。したがって、逐次処理型デバイスに替わる並列処理型 情報処理デバイスの開発が期待できる。本論文では、新しい情報処理デバイスのための回路アーキテクチャとして化学反応系の「反応拡散系」に着目し、その挙動を模擬する量子ドットデバイスの構成法と応用について提案する。

反応拡散系は自然・化学反応における反応拡散現象を表す系であり、実時間で情報処理を行なう並列システムの一種である。本研究では反応拡散系を模擬したデバイスを開発し、反応拡散系の持つパターン生成能力, 並列性を電子デバイスとして実行する集積回路を構築する。さらに反応拡散系に見られる波動の伝搬を利用して、逐次処理型のデバイスでは負荷がかかり処理が難しい迷路の経路探索やある平面の領域分割を行うデバイスへの応用について検討する。さらに提案する構造を基に構成できる別の情報処理デバイスについても提案する。

反応拡散系では非線形の化学振動子が集合し、相互作用を及ぼしていると考えられる。その反応拡散系をハードウェア化するためには、多数の非線形振動子を集積配列し、それらがお互いに影響を及ぼし合うような回路構成が必要となる。これを既存のCMOS集積回路で実現する場合、単位要素である振動子回路一つあたりの占有面積が大きくなるので、多数の素子を集積配列することが困難となる。そこで、量子ドット集積体を導入することによる反応拡散デバイスの実現可能性を探る。

量子ドット集積体上に反応拡散系を構成するには、デバイスの構造――量子ドットの集積配列――をそのまま利用することを考える。つまり、量子ドット一つ一つが振動子になれば、それを相互作用させるだけで反応拡散デバイスが構成できる。本論文で提案する構成は、量子ドットと基板の間にトンネル接合をつくり、各振動子のドット間を結合容量で結び、ドットとバイアス電圧源の間に高抵抗(もしくは多重トンネル接合か電流源)を入れた結合振動子である。さらに、この単電子反応拡散システムのコンピュータシミュレーションを行いその挙動を調べる。また、反応拡散システムの応用として波動情報処理――波動の性質を用いた情報処理の手法――の導入、ニューラルネットワークの導入、論理デバイスへの展開についてもそれぞれ検討を行った。

以上をまとめる。本論文は,反応拡散系の挙動を量子ドット集積体上に組み込んだ、新しい機能デバイスに関するものである。このデバイスを実現するために、反応拡散系のモデルに基づき振動子回路を多数集積配列しそれらを相互作用させる構造を提案した。このデバイスの実現可能性、有用性、応用への展望を示すため、シミュレーションによる動作確認を行った。各シミュレーション結果から、この反応拡散デバイスは化学系の反応拡散系に現れるものと同様の挙動を示すことがわかり、さらに各種応用への展望も明らかになった。

学術論文

  1. Akai-Kasaya M., Takeshima Y., Kan S., Nakajima K., Oya T., and Asai T., "Performance of reservoir computing in a random network of single-walled carbon nanotubes complexed with polyoxometalate," Neuromorphic Computing and Engineering, vol. 2, no. 1, 014003 (2022).
  2. Takano M., Asai T., and Oya T., "Design and evaluation of single-electron associative memory circuit," International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, vol. 32, no. 3, pp. 259-270 (2016).
  3. Oya T., Schmid A., Asai T., and Utagawa A., "Stochastic resonance in a balanced pair of single-electron boxes," Fluctuation and Noise Letters, vol. 10, no. 3, pp. 267-275 (2011).
  4. Kikombo A.K., Asai T., Oya T., Schmid A., Leblebici Y., and Amemiya Y., "A neuromorphic single-electron circuit for noise-shaping pulse-density modulation," International Journal of Nanotechnology and Molecular Computation, vol. 1, no. 2, pp. 80-92 (2009).
  5. Kikombo A.K., Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Discrete dynamical systems consisting of single-electron circuits," International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 17, no. 10, pp. 3613-3617 (2007).
  6. Oya T., Motoike I.N., and Asai T., "Single-electron circuits performing dendritic pattern formation with nature-inspired cellular automata," International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 17, no. 10, pp. 3651-3655 (2007).
  7. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Stochastic resonance in an ensemble of single-electron neuromorphic devices and its application to competitive neural networks," Chaos, Solitons and Fractals, vol. 32, no. 2, pp. 855-861 (2007).
  8. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "A single-electron reaction-diffusion device for computation of a Voronoi diagram," International Journal of Unconventional Computing, vol. 3, no. 4, pp. 271-284 (2007).
  9. Oya T., Asai T., Kagaya R., Hirose T., and Amemiya Y., "Neuronal synchrony detection on single-electron neural networks," Chaos, Solitons and Fractals, vol. 27, no. 4, pp. 887-894 (2006).
  10. Oya T., Schmid A., Asai T., Leblebici Y., and Amemiya Y., "On the fault tolerance of a clustered single-electron neural network for differential enhancement," IEICE Electronics Express, vol. 2, no. 3, pp. 76-80 (2005).
  11. Oya T., Asai T., Fukui T., and Amemiya Y., "Reaction-diffusion systems consisting of single-electron oscillators," International Journal of Unconventional Computing, vol. 1, no. 2, pp. 177-194 (2005).
  12. Oya T., Takahashi Y., Ikebe M., Asai T., and Amemiya Y., "A single-electron circuit as a discrete dynamical system," Superlattices and Microstructures, vol. 34, no. 3-6, pp. 253-258 (2003).
  13. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Single electron logic device with simple structure," 重複_Electronics Letters, vol. 39, no. 13, pp. 965-967 (2003).
  14. Oya T., Asai T., Fukui T., and Amemiya Y., "A majority-logic device using an irreversible single-electron box," IEEE Transactions on Nanotechnology, vol. 2, no. 1, pp. 15-22 (2003).
  15. Oya T., Asai T., Fukui T., and Amemiya Y., "A majority-logic nanodevice using a balanced pair of single-electron boxes," Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol. 2, no. 3/4, pp. 333-342 (2002).

書籍/チャプター

  1. Oya T. and Asai T., "Emerging computations on nano-electronic circuits and devices," Molecular Architectonics: The Third Stage of Single Molecule Electronics, Ogawa T., Ed., Springer, New York (2016).
  2. Asai T. and Oya T., "Nature-inspired single-electron circuits," Artificial Life Models in Hardware, Adamatzky A. and Komosinski M., Eds., pp. 133-160, Springer (2009).
  3. Oya T., Asai T., Kagaya R., Kasai S., and Amemiya Y., "Stochastic resonance among single-electron neurons on Schottky wrap-gate devices," Brain-Inspired IT II, Ishii K., Natsume K., and Hanazawa A., Eds., International Congress Series, vol. 1291, pp. 213-216, Elsevier, Netherlands (2006).
  4. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "A single-electron reaction-diffusion device for computation of a Voronoi diagram," Unconventional Computing 2005: From Cellular Automata to Wetware, Teuscher C. and Adamatzky A., Eds., pp. 13-26, Luniver Press, U.K. (2005).

招待講演/セミナー

  1. Oya T. and Asai T., "Emerging computation on single electron circuits and devices," The 3rd Bilateral Italy-Japan Seminar of Silicon Nanoelectronics for Advanced Applications, Campus Plaza Kyoto, Kyoto, Japan (Jun. 17, 2015).
  2. Asai T. and Oya T., "Reaction-diffusion systems on excitable semiconductor medium," Faculty Seminar in Microelectronic Systems Laboratory and Institute of Microelectronics and Microsystems, Ecole Polytechnique Federale De LaU.S.A.nne (EPFL), Switzerland (Dec. 8, 2003).

国際会議

  1. Hamana Y., Asai T., and Oya T., "Design of new logic circuit mimicking soldier crab ball gate for single-molecule device," International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015, Hawaii Convention Center, Honolulu, USA (Dec. 15-20, 2015).
  2. Hirashima R., Asai T., and Oya T., "Design of thermal-noise-harnessing neuromorphic nano-electronic circuit based on axon of neuron for single-molecule device," International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015, Hawaii Convention Center, Honolulu, USA (Dec. 15-20, 2015).
  3. Takano M., Asai T., and Oya T., "Design of nano-electronic neural-network associative memory circuit for single-molecule devices," International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015, Hawaii Convention Center, Honolulu, USA (Dec. 15-20, 2015).
  4. Satomi K., Asai T., and Oya T., "Design of single-electron 'slime mold' circuit for single-molecule device," International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015, Hawaii Convention Center, Honolulu, USA (Dec. 15-20, 2015).
  5. Takano M., Asai T., and Oya T., "Design of nano-electronic neural-network associative memory circuit," The 14th International Conference on Unconventional and Natural Computation, Centre for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Auckland, New Zealand (Aug. 31-Sep. 4, 2015).
  6. Satomi K., Asai T., and Oya T., "Design of slime-mold-inspired single-electron circuit," The 14th International Conference on Unconventional and Natural Computation, Centre for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Auckland, New Zealand (Aug. 31-Sep. 4, 2015).
  7. Otake H., Ishimura K., Asai T., and Oya T., "Signal amplification by circular single-electron oscillator network with stochastic resonance," The 8th International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies, UMass Club, Boston, U.S.A. (Dec. 1-3, 2014).
  8. Otake H., Ishimura K., Asai T., and Oya T., "Study of stochastic resonance in a circular single-electron oscillator array," The 5th International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Clarion Congress Hotel Prague, Prague, Czech Republic (Aug. 11-13, 2014).
  9. Otake H., Asai T., and Oya T., "Study of single-electron DOMINO logic circuit," The 2014 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, Monte Carlo Resort, Las Vegas, U.S.A. (Jul. 21-24, 2014).
  10. Hirashima R., Asai T., and Oya T., "Study of thermal-noise-assisted signal propagation of neuromorphic single-electron circuit," The 2014 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, Monte Carlo Resort, Las Vegas, U.S.A. (Jul. 21-24, 2014).
  11. Kikombo A.K., Asai T., Oya T., Schmid A., Leblebici Y., and Amemiya Y., "A pulse-density modulation circuit exhibiting noise shaping with single-electron neurons," Proceedings of the 2009 International Joint Conference on Neural Networks, pp. 1600-1605, Atlanta, U.S.A. (Jun. 14-19, 2009).
  12. Asai T., Oya T., and Amemiya Y., "Single-electron circuits performing noise-tolerant pulse-density modulation based on neuromorphic architecture," Abstract of the Nanotech Northern Europe 2007, p. 79, Helsinki, Finland (Mar. 27-29, 2007).
  13. Oya T. and Asai T., "Collective pulse-density modulation with neuromorphic single-electron circuits," Proceedings of the 19th International Microprocesses and Nanotechnology Conference, pp. 168-169, Kamakura, Japan (Oct. 25-27, 2006).
  14. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Single-electron reaction-diffusion systems and their application to analog computation," Proceedings of the 3rd International Symposium on Ubiquitous Knowledge Network Environment, p. 45, Sapporo, Japan (Feb. 28-Mar. 1, 2006).
  15. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Single-electron devices for reaction-diffusion computing," 2006 RCIQE International Seminar for 21st Century COE Program: "Quantum Nanoelectronics for Meme-Media-Based Information Technologies (IV), Sapporo, Japan (Feb. 9-10, 2006).
  16. Kagaya R., Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Stochastic resonance in an ensemble of single-electron neuromorphic devices and its application to competitive neural networks," Proceedings of the 2005 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, pp. 329-332, Bruges, Belgium (Oct. 18-21, 2005).
  17. Oya T., Asai T., Kagaya R., Kasai S., and Amemiya Y., "Stochastic resonance among single-electron neurons on Schottky wrap-gate devices," Proceedings of the 2nd International Conference of Brain-inspired Information Technology, p. 78, Kita-kyushu, Japan (Oct. 7-9, 2005).
  18. Kikombo A.K., Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Discrete dynamical systems consisting of single-electron circuits," Proceedings of the 13th International IEEE Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems, S13, Potsdam, Germany (Sep. 18-22, 2005).
  19. Oya T., Motoike I.N., and Asai T., "Single-electron circuits performing dendritic pattern formation with nature-inspired cellular automata," Proceedings of the 13th International IEEE Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems, Potsdam, Germany (Sep. 18-22, 2005).
  20. Kaizawa T., Oya T., Arita M., and Takahashi Y., "Multifunctional device by using a quantum dot array," Extended Abstracts of the 2005 International Conference on Solid State Devices and Materials, pp. 168-169, Kobe, Japan (Sep. 12-15, 2005).
  21. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "A single-electron reaction-diffusion device for computation of a Voronoi diagram," Proceedings of the VIIIth European Conference on Artificial Life, pp. 23-34, Kent, U.K. (Sep. 5-9, 2005).
  22. Oya T., Asai T., Kagaya R., and Amemiya Y., "Noise performance of single-electron depressing synapses for neuronal synchrony detection," Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks 2005, pp. 2849-2854, Montreal, Canada (Jul. 31-Aug. 4, 2005).
  23. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "A single-electron device for computational geometry -- constructing the Voronoi diagram by means of single-electron circuits," Proceedings of the 2005 Silicon Nanoelectronics Workshop, pp. 128-129, Kyoto, Japan (Jun. 12-13, 2005).
  24. Oya T., Schmid A., Asai T., Leblebici Y., and Amemiya Y., "Single-electron circuit for inhibitory spiking neural network with fault-tolerant architecture," Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems, pp. 2535-2538, Kobe, Japan (May 23-26, 2005).
  25. Kagaya R., Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Stochastic resonance in an emsemble of single-electron neuromorphic devices," Proceedings of the 9th International Conference on Cognitive and Neural Systems, II-#28, Boston, U.S.A. (May 18-21, 2005).
  26. Oya T., Asai T., Kagaya R., and Amemiya Y., "Single-electron synaptic depression," Proceedings of the 9th International Conference on Cognitive and Neural Systems, II-#27, Boston, U.S.A. (May 18-21, 2005).
  27. Oya T., Asai T., Kagaya R., Hirose T., and Amemiya Y., "Depressing properties of a hardware synapse on a single-layer nanodot array," Proceedings of the 2005 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits and Signal Processing, pp. 159-162, Hawaii, U.S.A. (Mar. 4-6, 2005).
  28. Oya T., Asai T., Kagaya R., Hirose T., and Amemiya Y., "Application of the competitive neural-network architecture to single-electron circuit systems," Proceedings of the 2005 RCIQE International Seminar for 21st Century COE Program: Quantum Nanoelectronics for Meme-Media-Based Information Technologies (III), pp. 148-149, Sapporo, Japan (Feb. 8-10, 2005).
  29. Oya T., Asai T., Kagaya R., Hirose T., and Amemiya Y., "Neuromorphic single-electron circuit and its application to temporal-domain neural competition," Proceedings of the 2004 International Symposium on Nonlinear Theory and its Application, pp. 235-239, Fukuoka, Japan (Nov. 29-Dec. 3, 2004).
  30. Takahashi M., Oya T., Hirose T., Asai T., and Amemiya Y., "A CMOS reaction-diffusion device using minority-carrier diffusion in seminonductors," Proceedings of the 2004 International Symposium on Nonlinear Theory and its Application, pp. 601-605, Fukuoka, Japan (Nov. 29-Dec. 3, 2004).
  31. Oya T., Asai T., Kagaya R., Hirose T., and Amemiya Y., "A competitive neural network with neuromorphic single-electron circuits," Proceedings of the 5th International Conference on Biological Physics, B09-342, Gothenburg, Sweden (Aug. 23-27, 2004).
  32. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Discrete dynamical behavior of a coupled SET oscillator," Satellite Session on Quantum Nano Electronics for Meme-Media-Based Information Technologies; the 7th Hokkaido University - Seoul National University Joint Symposium, Sapporo, Japan (Jul. 8-9, 2004).
  33. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "A single-electron device for an analog computation," Proceedings of the 2004 Silicon Nanoelectronics Workshop, pp. 123-124, Honolulu, U.S.A. (Jun. 13-14, 2004).
  34. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Single-electron device for nonlinear analog computation ," 2004 RCIQE International Seminar for 21st Century COE Program: Quantum Nanoelectronics for Meme-Media-Based Information Technologies (II), Sapporo, Japan (Feb. 9-11, 2004).
  35. Oya T., Kanazawa Y., Takahasi Y., Asai T., and Amemiya Y., "Single-electron device imitating reaction-diffusion systems," 6th International Conference on New Phenomena in Mesoscopic Systems and 4th International Conference on Surfaces and Interfaces in Mesoscopic Devices, P2.27, Hawaii, U.S.A. (Nov. 30-Dec. 5, 2003).
  36. Takahasi Y., Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "Single-electron circuit as a discrete dynamical system," 6th International Conference on New Phenomena in Mesoscopic Systems and 4th International Conference on Surfaces and Interfaces in Mesoscopic Devices, P2.29, Hawaii, U.S.A. (Nov. 30-Dec. 5, 2003).
  37. Oya T., Ueno T., Asai T., and Amemiya Y., "Reaction-diffusion systems using single-electron oscillators," Abstract of the 2003 Silicon Nanoelectronics Workshop, pp. 82-83, Kyoto, Japan (Jun. 8-9, 2003).
  38. Takahasi Y., Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "A single-electron oscillator with a multiple tunneling junction," Abstract of the 2003 Silicon Nanoelectronics Workshop, pp. 98-99, Kyoto, Japan (Jun. 8-9, 2003).
  39. Oya T., Asai T., Fukui T., and Amemiya Y., "A majority-logic device using a single-electron box," Proceedings of the 2002 Silicon Nanoelectronics Workshop, pp. 79-80, Honolulu, U.S.A. (Jun. 9-10, 2002).

受賞

  1. Oya T., Asai T., and Amemiya Y., "A single-electron reaction-diffusion device for computation of a Voronoi diagram," Workshop on Unconventional Computing - Best Paper Award, Sep. 2005.
  2. Oya T.,, "Depressing properties of a hardware synapse on a single-layer nanodot array," The Research Institute of Signal Processing - NSCP'05 Student Paper Award, Mar. 2005.
  3. Oya T., "Reaction-diffusion systems consisting of single-electron oscillators," IEEE Sapporo Section - The 2004 Student Paper Contest Award, Dec. 2004.

国内学会

  1. 里見 航汰, 浅井 哲也, 大矢 剛嗣, "粘菌の挙動を模倣した情報処理手法の粗粒デバイスへの実装検討," 第7回分子アーキテクトニクス研究会, P47, Kyusyu University, (Fukuoka), 2016年10月20-21日.
  2. 高野 誠, 浅井 哲也, 大矢 剛嗣, "単電子連想記憶回路の設計と粗粒デバイスへの応用検討," 第7回分子アーキテクトニクス研究会, P47, Kyusyu University, (Fukuoka), 2016年10月20-21日.
  3. 高野 誠, 浅井 哲也, 大矢 剛嗣, "連想記憶ニューラルネットワークの粗粒デバイスへの実装検討," 分子アーキテクトニクス研究会第6回研究会, 京都大学桂キャンパスローム記念館, (京都市), 2015年10月23-24日.
  4. 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, "ニューラルネットワーク動作をするBelousov-Zhabotinsky反応," 第5回分子アーキテクトニクス研究会, 大阪大学豊中キャンパス, (大阪), 2014年11月25-26日.
  5. 大竹 央将, 石村 憲意, 浅井 哲也, 大矢 剛嗣, "環状単電子振動子アレイにおける確率共鳴," 2014年 第75回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学, (札幌), 2014年9月17-20日.
  6. 大竹 央将, 石村 憲意, 浅井 哲也, 大矢 剛嗣, "環状単電子振動子ネットワークにおける確率共鳴," 文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」分子アーキテクトニクス領域会議, 天童温泉「滝の湯」, (山形), 2014年6月6-7日.
  7. Kikombo A.K., 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "単電子結合振動子による離散力学システムのダイナミクス," 応用物理学会春季大会, (東京), 2006年3月.
  8. 葛西 誠也, 浅井 哲也, 大矢 剛嗣, 長谷川 英機, "位置および構造制御された並列多重量子ドット系の電子輸送特性," 応用物理学会春季大会, (東京), 2006年3月.
  9. 大矢 剛嗣, 加賀谷 亮, 元池 N. 育子, 浅井 哲也, "半導体デバイス上で成長する単電子ニューロン:量子効果と熱雑音を利用した樹状突起生成モデルの回路実装," 日本神経回路学会 第15回全国大会, (鹿児島), 2005年9月.
  10. 開澤 拓弥, 黒田 祐介, 大矢 剛嗣, 有田 正志, 高橋 康夫, "量子ドットアレイによる多機能デバイスの特性シミュレーション," 応用物理学会春季大会, (埼玉), 2005年3月.
  11. 大矢 剛嗣, 廣瀬 哲也, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "単電子反応拡散デバイスの計算幾何学への応用〜ボロノイ図の構成," 応用物理学会春季大会, (埼玉), 2005年3月.
  12. 高橋 基容, 大矢 剛嗣, 廣瀬 哲也, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "少数キャリア拡散によるCMOS反応拡散系のダイナミクス," 電子情報通信学会総合大会, (大阪), 2005年3月.
  13. 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 加賀谷 亮, 廣瀬 哲也, 雨宮 好仁, "減衰シナプスの単電子回路化とその熱雑音特性," 電子情報通信学会 ニューロコンピューティング研究会, (東京), 2005年3月.
  14. 加賀谷 亮, 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "単電子ニューロデバイスのアンサンブルにおける確率共鳴現象," 電子情報通信学会 非線形問題研究会, (東京), 2005年3月.
  15. 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 加賀谷 亮, 廣瀬 哲也, 雨宮 好仁, "単電子ニューロデバイスの熱雑音特性に関する数値的考察," 電子情報通信学会 SDM/ED合同研究会, (札幌), 2005年1月.
  16. 大矢 剛嗣, Schmid A., 浅井 哲也, Leblebici Y., 雨宮 好仁, "エラー補償アーキテクチャを応用した単電子スパイクニューロン回路," 電子情報通信学会 ニューロコンピューティング研究会, (北九州), 2004年11月.
  17. 高橋 基容, 大矢 剛嗣, 廣瀬 哲也, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "少数キャリア拡散を利用したCMOS反応拡散デバイス," 電子情報通信学会ソサイエティ大会, (徳島), 2004年9月.
  18. 加賀谷 亮, 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 廣瀬 哲也, 雨宮 好仁, "量子ナノ構造を用いた反応拡散型ニューラルネットワークの構成法," 電子情報通信学会ソサイエティ大会, (徳島), 2004年9月.
  19. 加賀谷 亮, 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 廣瀬 哲也, 雨宮 好仁, "単電子スパイクニューロンによる抑制型相互結合ニューラルネットの温度特性," 日本神経回路学会第14回全国大会, (京都), 2004年9月.
  20. 浅井 哲也, 大矢 剛嗣, 雨宮 好仁, 福井 孝志, "量子ナノ構造による反応拡散コンピューティング," 第2回ナノテクノロジー総合シンポジウム公募セッション, (東京), 2004年3月.
  21. 大矢 剛嗣, 高橋 良幸, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "量子ドット反応拡散デバイスを利用した経路検索," 応用物理学会春季大会, (東京), 2004年3月.
  22. 高橋 良幸, 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "単電子結合振動子の非線形ダイナミクス," 応用物理学会春季大会, (東京), 2004年3月.
  23. 高橋 基容, 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "少数キャリアの拡散を利用した反応拡散デバイス," 電子情報通信学会総合大会, (東京), 2004年3月.
  24. 大矢 剛嗣, 高橋 良幸, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "単電子回路を用いた反応拡散デバイスとその応用," 電子情報通信学会総合大会シンポジウム講演(新概念VLSI -先進アーキテクチャ, 新回路・デバイス技術-), (東京), 2004年3月.
  25. 大矢 剛嗣, 上野 友邦, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "量子ドット集積体を用いた反応拡散デバイス," 応用物理学会秋季大会, (福岡), 2003年9月.
  26. 高橋 良幸, 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "単電子回路における非線形写像," 応用物理学会秋季大会, (福岡), 2003年9月.
  27. 大矢 剛嗣, 上野 友邦, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "量子ドットによる反応拡散系の構成," 応用物理学会春季大会, (神奈川), 2003年3月.
  28. 高橋 良幸, 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "多重トンネル接合による量子ドット振動子," 応用物理学会春季大会, (神奈川), 2003年3月.
  29. 大矢 剛嗣, 上野 友邦, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "量子ドット集積体による反応拡散系," 電子情報通信学会 シリコン材料・デバイス研究会, (札幌), 2003年2月.
  30. 大矢 剛嗣, 山田 崇史, 浅井 哲也, 雨宮 好仁, "単電子回路による多値ホップフィールドネットワーク," 電子情報通信学会 ニューロコンピューティング研究会, (札幌), 2003年2月.
  31. 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 福井 孝志, 雨宮 好仁, "単電子箱を用いた多数決論理デバイス," 応用物理学会秋季大会, (新潟), 2002年9月.
  32. 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 福井 孝志, 雨宮 好仁, "単電子回路による多数決論理デバイス," 応用物理学会春季大会, (神奈川), 2002年3月.
  33. 大矢 剛嗣, 浅井 哲也, 福井 孝志, 雨宮 好仁, "単電子回路による多数決論理デバイス," 電子情報通信学会 電子デバイス/シリコン材料・デバイス研究会, ED2001-245, (札幌), 2002年1月.