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納米級(jí)LED突破芯片間傳輸速率限制

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2018-02-01 16:27:167396

光纖傳輸速率傳輸距離介紹

本文首先闡述了光纖傳輸優(yōu)點(diǎn)、其次分析了光纖傳輸的原理,最后介紹了光纖傳輸材料及對光纖傳輸速率傳輸距離進(jìn)行了詳解。
2018-02-09 11:09:5843005

Udacity公司將推出深度學(xué)習(xí)納米級(jí)基礎(chǔ)課程

為了補(bǔ)充Udacity公司之前的人工智能課程,在線教育創(chuàng)業(yè)公司與YouTube上的明星Siraj Raval展開了合作,向共同授課的Udacity公司的Mat Leonard提供了一個(gè)新的深度學(xué)習(xí)納米級(jí)基礎(chǔ)課程。
2018-05-17 01:34:00876

關(guān)于納米級(jí)電源解決方案介紹

TI能量收集方案:真正高效的納米級(jí)電源解決方案
2018-08-06 01:11:002947

我國超分辨光刻裝備研制項(xiàng)目通過驗(yàn)收 未來可用于制造10納米級(jí)別的芯片

近日,國家重大科研裝備研制項(xiàng)目“超分辨光刻裝備研制”通過驗(yàn)收。該光刻機(jī)由中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所研制,光刻分辨力達(dá)到22納米,結(jié)合雙重曝光技術(shù)后,未來還可用于制造10納米級(jí)別的芯片
2018-11-30 10:40:542815

三星電子推出30納米級(jí)低功率1.25V服務(wù)器

關(guān)鍵詞:30納米級(jí) , RDIMM , 三星電子 日前,三星電子在電子行業(yè)首次推出了采用30納米級(jí)企業(yè)服務(wù)器1.25V 16GB(千兆) DDR3(Double Data Rate 3) RDIMM
2019-01-04 00:09:02307

物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)利用電流控制納米級(jí)磁鐵的新方法

來自加州大學(xué)歐文分校的物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一種利用電流控制納米級(jí)磁鐵的新方法。這一突破在《自然納米技術(shù)》(《由平面霍爾電流驅(qū)動(dòng)的自旋軌道扭矩》)上發(fā)表的一篇論文中進(jìn)行了詳細(xì)闡述,它可能為下一代節(jié)能電腦和數(shù)據(jù)中心鋪平道路。
2019-01-04 09:16:553207

LED業(yè)有哪些新的技術(shù)突破?

近日,美國密歇根大學(xué)的研究人員們?nèi)〉靡豁?xiàng)新研究成果,它竟然與物理學(xué)普通假設(shè)相反。他們利用了一個(gè)“電極反轉(zhuǎn)”的發(fā)光二極管(LED),冷卻另一個(gè)距離僅為納米級(jí)的設(shè)備。該校機(jī)械工程系教授 Pramod Reddy 與 Edgar Meyhofer 共同領(lǐng)導(dǎo)了這項(xiàng)研究。這項(xiàng)研究于2月14日發(fā)表在《自然》期刊上。
2019-03-05 15:51:154931

中國突破2納米級(jí)芯片關(guān)鍵技術(shù),芯片制造技術(shù)更加成熟

芯片的研究是非常受大家關(guān)注的,而且在這一研究領(lǐng)域的競爭是非常激烈的,我國實(shí)現(xiàn)了14納米的大面積量產(chǎn)。
2020-03-25 17:01:22138550

納米科學(xué),實(shí)現(xiàn)顯示納米級(jí)的離子傳輸

EPFL研究人員已經(jīng)證明,與納米級(jí)電子傳輸有關(guān)的物理定律也可以類似地應(yīng)用于離子傳輸。該發(fā)現(xiàn)提供了關(guān)于離子通道如何在我們的活細(xì)胞內(nèi)起作用的關(guān)鍵方面的見解。
2020-04-02 17:28:133122

NIST發(fā)布新型納米級(jí)LED,可轉(zhuǎn)換成激光啟動(dòng)

NIST最新發(fā)布:小而明亮的納米級(jí)LED克服長期存在的LED效率問題的新設(shè)計(jì),并且可以轉(zhuǎn)換成激光啟動(dòng)
2020-08-19 14:23:30625

受折紙啟發(fā),科學(xué)家打造納米級(jí)3D微觀結(jié)構(gòu)

從日本的折紙藝術(shù)形式中,工程師們可以學(xué)到很多東西,從用紙和水制作的廉價(jià)電池到通過加熱激活的小型機(jī)器人。雖然折紙得到了很多人的關(guān)注,但一種被稱為kirigami的變體也有很多好處。一個(gè)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)首次將這一技術(shù)降至納米級(jí),他們說這一突破為從機(jī)器人到航空航天的應(yīng)用提供了新的可能性。
2020-12-23 11:04:041470

納米級(jí)設(shè)備的脈沖測試

納米技術(shù)研究與在分子水平上的物質(zhì),一個(gè)原子一個(gè)原子,建立具有根本性的新結(jié)構(gòu)特性。 特別是,納米電子領(lǐng)域正在迅速發(fā)展具有廣泛的潛在影響行業(yè)。 當(dāng)今的納米電子學(xué)研究包括利用碳納米管,半導(dǎo)體納米線,分子有機(jī)電子產(chǎn)品和單電設(shè)備。
2021-03-18 15:45:169

淺談Archer研發(fā)的生物芯片可提升納米制造能力

Archer芯片實(shí)驗(yàn)室裝置的生物傳感器關(guān)鍵元件,已被微型化為納米級(jí)尺寸的芯片格式,這是成功開發(fā)生物芯片所必須的。
2021-04-24 11:27:212129

LT1389:納米級(jí)精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表

LT1389:納米級(jí)精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表
2021-05-20 18:27:064

7納米芯片什么意思 7納米芯片多大

  在芯片設(shè)計(jì)和制造中,納米表示的是芯片中晶體管與晶體管之間的距離,在體積相同大小的情況下,7納米工藝的芯片容納的晶體管的數(shù)量,幾乎是14納米工藝芯片的2倍。
2022-07-06 16:35:55123297

【芯明天納米級(jí)微運(yùn)動(dòng)】之【壓電納米定位臺(tái)】

壓電納米定位臺(tái)的命名由它的驅(qū)動(dòng)源及其功能相結(jié)合而來的?!皦弘姟敝傅氖撬尿?qū)動(dòng)源,即利用PZT壓電陶瓷來作為驅(qū)動(dòng)源產(chǎn)生運(yùn)動(dòng);而“納米定位”則是它的功能,它的移動(dòng)端面可以產(chǎn)生納米級(jí)精度的步進(jìn)運(yùn)動(dòng);“臺(tái)”則是它的外形形態(tài),類似一個(gè)平臺(tái)。
2022-11-01 15:24:321132

全息圖增強(qiáng)納米級(jí)3D打印技術(shù)

目前,用于制造具有復(fù)雜形狀的納米級(jí)物體的最精確的3D打印技術(shù)可能是雙光子光刻。這種方法依賴于液態(tài)樹脂,只有當(dāng)它們同時(shí)吸收兩個(gè)光子而不是一個(gè)光子時(shí),它們才會(huì)固化。這使得能夠精確制造具有體素(相當(dāng)于像素的3D)的物體,尺寸只有幾十納米
2023-05-17 09:59:22661

納米級(jí)測量用的有哪些儀器?

白光干涉儀和激光共聚焦顯微鏡同為微納米級(jí)表面光學(xué)分析儀器,都具有非接觸式、高速度測量、高穩(wěn)定性的特點(diǎn),都有表征微觀形貌的輪廓尺寸測量功能,適用范圍廣,可測多種類型樣品的表面微細(xì)結(jié)構(gòu)
2023-04-20 14:38:431601

納米級(jí)量子傳感器實(shí)現(xiàn)高清成像

日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級(jí)排列量子傳感器的精細(xì)任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實(shí)現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-28 09:23:20164

研發(fā)突破性的納米級(jí)電子“紋身”傳感器可以附著在單個(gè)細(xì)胞上

傳感新品 【美國約翰霍普金斯大學(xué):研發(fā)突破性的納米級(jí)電子“紋身”傳感器可以附著在單個(gè)細(xì)胞上】 研究人員發(fā)明了一種納米級(jí)電子“紋身”傳感器,它可以附著在一個(gè)活的細(xì)胞上,而不會(huì)損壞它。這一突破性的發(fā)展
2023-08-09 08:47:50414

 什么叫傳輸速率 串口傳輸速率范圍是多少

對于數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸,傳輸速率表示每秒鐘傳輸的比特?cái)?shù)或字節(jié)數(shù)。例如,一個(gè)傳輸速率為1 Mbps的網(wǎng)絡(luò)連接,表示每秒鐘可以傳輸100萬個(gè)比特(或125,000個(gè)字節(jié))的數(shù)據(jù)。傳輸速率越高,數(shù)據(jù)傳輸越快。
2023-08-24 15:21:345290

芯片為啥不能低于1納米 芯片可以突破1納米

芯片為啥不能低于1納米 芯片可以突破1納米嗎? 從計(jì)算機(jī)發(fā)明以來,芯片技術(shù)已經(jīng)有了數(shù)十年的發(fā)展,從最初的晶體管到如今的微米級(jí)或納米級(jí)芯片,一直在不斷地創(chuàng)新。現(xiàn)在,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的日益發(fā)展,芯片的尺寸
2023-08-31 10:48:313378

納米級(jí)測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級(jí)測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運(yùn)用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-09 15:42:08297

納米級(jí)測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級(jí)測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級(jí)測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點(diǎn),可以測量微小的尺寸。納米級(jí)測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運(yùn)用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 15:23:160

納米級(jí)測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米科技的迅猛發(fā)展將我們的視野拓展到了微觀世界,而測量納米級(jí)尺寸的物體和現(xiàn)象則成為了時(shí)下熱門的研究領(lǐng)域。納米級(jí)測量儀器作為一種重要的工具,扮演著重要的角色。那么,如何才能準(zhǔn)確測量納米級(jí)物體
2023-10-12 09:12:161

高精度納米級(jí)壓電位移平臺(tái)“PIEZOCONCEPT”!

高精度納米級(jí)壓電位移平臺(tái)“PIEZOCONCEPT”半導(dǎo)體界后摩爾時(shí)代的手術(shù)刀!第三代半導(dǎo)體是后摩爾時(shí)代實(shí)現(xiàn)芯片性能突破的核心技術(shù)之一,優(yōu)越性能和廣泛的下游應(yīng)用使相關(guān)廠商存在良好發(fā)展前景。隨著下
2024-01-26 08:16:17163

納米級(jí)測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米科技的迅猛發(fā)展將我們的視野拓展到了微觀世界,而測量納米級(jí)尺寸的物體和現(xiàn)象則成為了時(shí)下熱門的研究領(lǐng)域。納米級(jí)測量儀器作為一種重要的工具,扮演著重要的角色。那么,如何才能準(zhǔn)確測量納米級(jí)物體呢?在
2023-10-11 13:49:37

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