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破解世界難題,在新型傳感和精密測(cè)試領(lǐng)域獲重大突破!

傳感器專(zhuān)家網(wǎng) ? 來(lái)源:傳感器專(zhuān)家網(wǎng) ? 作者:傳感器專(zhuān)家網(wǎng) ? 2023-06-22 08:46 ? 次閱讀
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今日,電子科技大學(xué)測(cè)試技術(shù)與儀器研究所程玉華教授課題組聯(lián)合美國(guó)西北大學(xué)Tobin J Mark、Antonio Facchetti課題組在國(guó)際權(quán)威期刊Nature(《自然》)上以"Verticalorganic electrochemical transistors for complementary circuits"為題,發(fā)表了在有機(jī)電化學(xué)晶體管及其互補(bǔ)電路方面的最新研究成果。該研究針對(duì)測(cè)試 數(shù)據(jù)的源頭基礎(chǔ)器件,首次提出了一種基于紫外光固化溝道的新型垂直結(jié)構(gòu),破解了高性能電化學(xué)晶體管大規(guī)??煽恐苽涞氖澜缧噪y題,是新型傳感和精密測(cè)試領(lǐng)域的重大突破。電子科技大學(xué)自動(dòng)化工程學(xué)院黃偉為該文第一作者,程玉華、Tobin J. Marks及Antonio Facchetti等為共同通訊作者,電子科技大學(xué)自動(dòng)化工程學(xué)院為第一完成單位,美國(guó)西北大學(xué)、云南大學(xué)、浙江大學(xué)等為合作參與單位。

COMSOL Multiphysics多物理場(chǎng)仿真軟件以高效的計(jì)算性能和杰出的多場(chǎng)耦合分析能力實(shí)現(xiàn)了精確的數(shù)值仿真,其功能涵蓋了力學(xué)、流體、電磁、傳熱、化工、電化學(xué)、聲學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域,為工程界和科學(xué)界解決了許多復(fù)雜的多物理場(chǎng)建模問(wèn)題。目前,在Nature、Science、JACS、Angew等各個(gè)領(lǐng)域的期刊文章幾乎都加入了仿真模擬來(lái)提升研究工作的高度。

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光電作為物理類(lèi)專(zhuān)業(yè)課程中極為重要的一部分,其教學(xué)內(nèi)容一直受到各個(gè)高校的重視。

為解決大家在光學(xué)軟件仿真學(xué)習(xí)過(guò)程中遇到的問(wèn)題,應(yīng)廣大新老客戶(hù)的學(xué)習(xí)需求特舉辦“COMSOL多物理場(chǎng)光電仿真/FDTD時(shí)域有限差分?jǐn)?shù)值模擬”系列專(zhuān)題線上培訓(xùn)班,本次培訓(xùn)主辦方為北京軟研國(guó)際信息技術(shù)研究院,承辦方互動(dòng)派(北京)教育科技有限公司,具體相關(guān)事宜通知如下:

仿真專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)

COMSOL 多物理場(chǎng)光電仿真技術(shù)與應(yīng)用

2023年7月29日-7月30日

2023年8月05日-8月06日

在線直播(授課四天)

FDTD 時(shí)域有限差分?jǐn)?shù)值模擬方法與應(yīng)用

2023年7月22日-7月23日

2023年7月29日-7月30日

在線直播(授課四天)

01

課程簡(jiǎn)介

COMSOL 多物理場(chǎng)光電仿真技術(shù)與應(yīng)用

一、案例圖示

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二、課程大綱

(一)案列應(yīng)用實(shí)操教學(xué):
案例一 光子晶體能帶分析、能譜計(jì)算、光纖模態(tài)計(jì)算、微腔腔膜求解
案例二 類(lèi)比凝聚態(tài)領(lǐng)域魔角石墨烯的moiré 光子晶體建模以及物理分析
案例三 傳播表面等離激元和表面等離激元光柵等
案例四 超材料和超表面仿真設(shè)計(jì),周期性超表面透射反射分析
案例五 光力、光扭矩、光鑷力勢(shì)場(chǎng)計(jì)算
案例六 波導(dǎo)模型(表面等離激元、石墨烯等)本征模式分析、各種類(lèi)型波導(dǎo)傳輸效率求解
案例七 光-熱耦合案例
案例八 天線模型
案例九 二維材料如石墨烯建模
案例十 基于微納結(jié)構(gòu)的電場(chǎng)增強(qiáng)生物探測(cè)
案例十一 散射體的散射,吸收和消光截面的計(jì)算
案例十二 拓?fù)涔庾訉W(xué):拓?fù)溥吘墤B(tài)和高階拓?fù)浣菓B(tài)應(yīng)用仿真
案例十三 二硫化鉬的拉曼散射
案例十四 磁化的等離子體、各向異性的液晶、手性介質(zhì)的仿真
案例十五 光學(xué)系統(tǒng)的連續(xù)譜束縛態(tài)
案例十六 片上微納結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)(特殊情況下,利用二維系統(tǒng)來(lái)有效優(yōu)化三維問(wèn)題)
案例十七 形狀優(yōu)化反設(shè)計(jì):利用形狀優(yōu)化設(shè)計(jì)波導(dǎo)帶通濾波器
案例十八 非厄米光學(xué)系統(tǒng)的奇異點(diǎn):包括PT對(duì)稱(chēng)波導(dǎo)結(jié)構(gòu)和光子晶體板系統(tǒng)等
案例十九 微納結(jié)構(gòu)的非線性增強(qiáng)效應(yīng),以及共振模式的多極展開(kāi)分析
案例二十 學(xué)員感興趣的其他案例
(二) 軟件操作系統(tǒng)教學(xué):
COMSOL
軟件入門(mén)
初識(shí)COMSOL仿真——以多個(gè)具體的案例建立COMSOL仿真框架,建立COMSOL仿真思路,熟悉軟件的使用方法
COMSOL軟件基本操作
? 參數(shù),變量,探針等設(shè)置方法、幾何建模
? 基本函數(shù)設(shè)置方法,如插值函數(shù)、解析函數(shù)、分段函數(shù)等
? 特殊函數(shù)的設(shè)置方法,如積分、求極值、求平均值等
? 高效的網(wǎng)格劃分
前處理和后處理的技巧講解
? 特殊變量的定義,如散射截面,微腔模式體積等
? 如何利用軟件的繪圖功能繪制不同類(lèi)型的數(shù)據(jù)圖和動(dòng)畫(huà)
? 數(shù)據(jù)和動(dòng)畫(huà)導(dǎo)出
?不同類(lèi)型求解器的使用場(chǎng)景和方法
COMSOL
軟件進(jìn)階
COMSOL中RF、波動(dòng)光學(xué)模塊仿真基礎(chǔ)
? COMSOL中求解電磁場(chǎng)的步驟
? RF、波動(dòng)光學(xué)模塊的應(yīng)用領(lǐng)域
RF、波動(dòng)光學(xué)模塊內(nèi)置方程解析推導(dǎo)
? 亥姆霍茲方程在COMSOL中的求解形式
? RF方程弱形式解析,以及修改方法(模擬特殊本構(gòu)關(guān)系的物質(zhì))
? 深入探索從模擬中獲得的結(jié)果
(如電磁場(chǎng)分布、功率損耗、傳輸和反射、阻抗和品質(zhì)因子等)
邊界條件和域條件的使用方法
? 完美磁導(dǎo)體和完美電導(dǎo)體的作用和使用場(chǎng)景
? 阻抗邊界條件、過(guò)度邊界條件、散射邊界條件、周期性邊界條件的作用
? 求解域條件:完美匹配層的理論基礎(chǔ)和使用場(chǎng)景、 PML網(wǎng)格劃分標(biāo)準(zhǔn)
? 遠(yuǎn)場(chǎng)域和背景場(chǎng)域的使用
? 端口使用場(chǎng)景和方法
?波束包絡(luò)物理場(chǎng)的使用詳解
波源設(shè)置
? 散射邊界和端口邊界的使用方法和技巧(波失方向和極化方向設(shè)置、S參數(shù)、反射率和透射率的計(jì)算和提取、高階衍射通道反射投射效率的計(jì)算)
? 頻域計(jì)算、時(shí)域計(jì)算
? 點(diǎn)源,如電偶極子和磁偶極子的使用方法
材料設(shè)置
? 計(jì)算模擬中各向同性,各向異性,金屬介電和非線性等材料的設(shè)置
? 二維材料,如石墨烯、MoS2的設(shè)置
?特殊本構(gòu)關(guān)系材料的計(jì)算模擬(需要修改內(nèi)置的弱表達(dá)式)
網(wǎng)格設(shè)置
? 精確仿真電磁場(chǎng)所需的網(wǎng)格劃分標(biāo)準(zhǔn)
? 網(wǎng)格的優(yōu)化
?案列教學(xué)
COMSOL WITH MATLAB功能簡(jiǎn)介
? COMSOL WITH MATLAB 進(jìn)行復(fù)雜的物理場(chǎng)或者集合模型的建立(如超表面波前的衍射計(jì)算)
? COMSOL WITH MATLAB 進(jìn)行復(fù)雜函數(shù)的設(shè)置(如石墨烯電導(dǎo)函數(shù)的設(shè)置和仿真)
? COMSOL WITH MATLAB 進(jìn)行高級(jí)求解運(yùn)算和后處理
? COMSOL WITH MATLAB求解具有色散材料的能帶

FDTD 時(shí)域有限差分?jǐn)?shù)值模擬方法與應(yīng)用

一、案例圖示

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二、課程大綱

課程 內(nèi)容
FDTD基礎(chǔ)入門(mén) 1 FDTD Solutions 求解物理問(wèn)題的方法
1.1 FDTD與麥克斯韋方程
1.2 FDTD中的網(wǎng)格化
2 FDTD Solutions 特點(diǎn)與應(yīng)用
3 FDTD功能與使用
? 主窗口——CAD人機(jī)交互界面
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)模擬編輯器:主標(biāo)題欄、工具條、實(shí)體對(duì)象樹(shù)實(shí)體對(duì)象庫(kù)、腳本提示與腳本編輯窗口
FDTD仿真流程 4 FDTD仿真通用流程
? 激勵(lì)光源選擇及設(shè)置(以左旋圓偏光的設(shè)置為例)
? 模擬的實(shí)體對(duì)象:基底、結(jié)構(gòu)(Structures)的選擇及設(shè)置
? 仿真區(qū)域及其設(shè)置(以區(qū)域大小設(shè)置及mesh選擇為例)
? 不同監(jiān)視器功能及使用(以超構(gòu)表面頻域功率監(jiān)視器設(shè)置為例)
? 材料庫(kù)與材料瀏覽器(以多晶硅與二氧化鈦的數(shù)據(jù)導(dǎo)入為例)
? 模擬計(jì)算與分析:資源管理、運(yùn)行模擬
?結(jié)果分析:視覺(jué)化器使用Visualize、使用腳本進(jìn)行高級(jí)分析
FDTD仿真實(shí)例 實(shí)例內(nèi)容:
(一)設(shè)置Pancharatnam–Berry型超構(gòu)表面結(jié)構(gòu),單元旋向及位置
(二)傳輸型超構(gòu)表面單元的結(jié)構(gòu)掃描與選取
(三)傳輸型超構(gòu)表面的相位分布設(shè)置
(四)通過(guò)相位疊加螺旋相位模擬生成漩渦光
(五)超構(gòu)表面的透過(guò)率/聚焦效率的分析
(六)不同偏振態(tài)的光入射下,驗(yàn)證傳輸型超構(gòu)表面偏振不敏感性
(七)利用腳本由近場(chǎng)計(jì)算遠(yuǎn)場(chǎng)
(八)利用腳本的導(dǎo)出結(jié)果及MATLAB結(jié)果分析—偏振轉(zhuǎn)換效率計(jì)算
(九)利用TFSF計(jì)算納米結(jié)構(gòu)散射場(chǎng)信息
(十)利用TFSF和自定義材料計(jì)算復(fù)合結(jié)構(gòu)散射場(chǎng)信息
(十一)利用MATLAB計(jì)算結(jié)果及腳本設(shè)置超構(gòu)表面—生成全息圖形
(十二)利用導(dǎo)入光源進(jìn)行任意光源設(shè)置
(十三)利用腳本構(gòu)建波導(dǎo)結(jié)構(gòu)
(十四)波導(dǎo)截面本征模式分析
模擬論文復(fù)現(xiàn) 5 PB型超構(gòu)表面設(shè)計(jì):生成聚焦及渦旋光斑
----(根據(jù)發(fā)表在Science上的論文)
6 PB型超構(gòu)表面設(shè)計(jì):生成Airy光束
----(根據(jù)發(fā)表在ACS NANO上的論文)
7 傳輸型超構(gòu)表面設(shè)計(jì):生成Airy光束
----(根據(jù)發(fā)表在Photonics Research上的論文)
8 等離子激元納米結(jié)構(gòu)光學(xué)特性以及有效介質(zhì)理論計(jì)算復(fù)合結(jié)構(gòu)的光學(xué)特性:量化散射截面與吸收截面
----(根據(jù)發(fā)表在ACS Nano上的論文)
9 漸變耦合雙波導(dǎo)設(shè)計(jì):波導(dǎo)本征模式轉(zhuǎn)換
----(根據(jù)發(fā)表在Physical Review Letters上的論文)
10 L型截面波導(dǎo)設(shè)計(jì):不同偏振波導(dǎo)本征模式轉(zhuǎn)換
----(根據(jù)發(fā)表在Physical Review Letters上的論文)

02

講師簡(jiǎn)介

COMSOL專(zhuān)題

來(lái)自國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校 、“211工程”“985工程”重點(diǎn)高校。授課講師有著豐富的COMSOL使用經(jīng)驗(yàn),以第一/通訊作者在《Nature Communications》、《 Physical Review Letters》、《Advanced Materials》等國(guó)際Top期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域:微納光子學(xué)、拓?fù)涔庾訉W(xué)、非厄米光子學(xué)、光芯片、電磁超材料器件等。

FDTD專(zhuān)題

主講畢業(yè)于德國(guó)海德堡大學(xué)和馬普學(xué)會(huì)光學(xué)研究所,多年來(lái)一直致力于納米光子學(xué)的相關(guān)研究。授課講師有著豐富的FDTD使用經(jīng)驗(yàn)。在《ACS Nano》、《Laser & Photonics Reviews》、《Advanced Optical Materials》、《Photonics Research》、《Nanophotonics》等國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文近五十篇。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域:超構(gòu)表面、表面等離子體、光存儲(chǔ)、顯微成像、醫(yī)學(xué)光學(xué)等方向。

03

課程特色

1. 本次系列課程共兩個(gè)專(zhuān)題,均采用在線直播(理論+實(shí)操)、Stepbystep的教學(xué)方式、課堂上連麥答疑、課后提供無(wú)限次回放視頻,發(fā)送全部案例模型文件,建立永不解散的課程群,長(zhǎng)期互動(dòng)答疑;課堂上以具體案例和科研論文為實(shí)例,討論在處理具體問(wèn)題時(shí)如何應(yīng)用專(zhuān)業(yè)軟件以及如何做出能夠發(fā)表的結(jié)果;

2. 專(zhuān)題一課程通過(guò)模塊詳解掌握各種邊界條件和域條件的設(shè)置方法和技巧,區(qū)分每個(gè)邊界條件或域條件應(yīng)該在什么場(chǎng)景中應(yīng)用。了解借助 COMSOL在理想或多物理場(chǎng)環(huán)境下分析、評(píng)估、預(yù)測(cè)射頻、微波和毫米波等行業(yè)中涉及的器件的性能的方法,滿(mǎn)足當(dāng)前和未來(lái)發(fā)展。

3. 專(zhuān)題二課程通過(guò)FDTD仿真實(shí)例以及論文模擬復(fù)現(xiàn)的形式,帶大家使用FDTD Solutions及相關(guān)軟件構(gòu)建數(shù)值建模研究的方法。多個(gè)場(chǎng)景案例的應(yīng)用講解,學(xué)習(xí)借助FDTD在超構(gòu)表面設(shè)計(jì)、超構(gòu)透鏡設(shè)計(jì)、納米結(jié)構(gòu)的光學(xué)特性研究、波導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多個(gè)方向的研究。

學(xué)員群課后交流 講師隨時(shí)解答:

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04

報(bào)名須知

時(shí)間地點(diǎn)

COMSOL 多物理場(chǎng)光電仿真技術(shù)與應(yīng)用

2023年7月29日-7月30日

2023年8月05日-8月06日

在線直播(授課四天)

FDTD 時(shí)域有限差分?jǐn)?shù)值模擬方法與應(yīng)用

2023年7月22日-7月23日

2023年7月29日-7月30日

在線直播(授課四天)

報(bào)名費(fèi)用

(含報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi))

COMSOL 專(zhuān)題:每人¥4300元

FDTD 專(zhuān)題:每人¥4300元

費(fèi)用提供用于報(bào)銷(xiāo)的正規(guī)機(jī)打發(fā)票及蓋有公章的紙質(zhì)通知文件;如需開(kāi)具會(huì)議費(fèi)的單位請(qǐng)聯(lián)系招生老師發(fā)送會(huì)議邀請(qǐng)函;

增值服務(wù)

1、凡報(bào)名學(xué)員將獲得所學(xué)專(zhuān)題培訓(xùn)書(shū)本或電子版課件及所學(xué)專(zhuān)題所有案例模型文件;

2、培訓(xùn)結(jié)束可獲得本次所學(xué)專(zhuān)題課程全部無(wú)限次回放視頻;

3、價(jià)格優(yōu)惠:

優(yōu)惠一:2023年7月3日前匯款可享受200元早鳥(niǎo)價(jià)優(yōu)惠(僅限前十名);

優(yōu)惠二:同一人報(bào)名兩個(gè)及以上專(zhuān)題,可享受額外優(yōu)惠;

4、學(xué)員提出的各自遇到的問(wèn)題在課程結(jié)束后可以長(zhǎng)期得到老師的解答與指導(dǎo);

5、參加培訓(xùn)的學(xué)員,可獲得:北京軟研國(guó)際信息技術(shù)研究院培訓(xùn)中心頒發(fā)的《COMSOL仿真應(yīng)用工程師》《FDTD仿真應(yīng)用工程師》專(zhuān)業(yè)技能結(jié)業(yè)證書(shū);

聯(lián)系方式

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審核編輯黃宇

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    Figure AI宣布終止與OpenAI合作,稱(chēng)已在AI方面取得重大突破

    人工智能領(lǐng)域取得了“重大突破”。該公司聲稱(chēng),這一突破完全是在其內(nèi)部獨(dú)立開(kāi)發(fā)的,無(wú)需依賴(lài)外部合作伙伴。這一成就不僅展示了Figure AI技術(shù)研發(fā)方面的強(qiáng)大實(shí)力,也為其未來(lái)的發(fā)展奠定了
    的頭像 發(fā)表于 02-06 14:08 ?462次閱讀

    重大突破!優(yōu)刻得×腦虎科技腦機(jī)接口臨床試驗(yàn)取得新進(jìn)展

    華山醫(yī)院先后開(kāi)展了高精度實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)解碼和語(yǔ)言解碼臨床試驗(yàn)研究,并取得重大技術(shù)突破,使得“腦控”智能設(shè)備和“意念對(duì)話”成為現(xiàn)實(shí)。高通量植入式柔性腦機(jī)接口臨床試驗(yàn)取得重大突破
    的頭像 發(fā)表于 01-03 16:57 ?1551次閱讀
    <b class='flag-5'>重大突破</b>!優(yōu)刻得×腦虎科技腦機(jī)接口臨床試驗(yàn)取得新進(jìn)展

    檸檬光子批2024年度科技重大專(zhuān)項(xiàng)資助

      近日,檸檬光子成功批2024年度科技重大專(zhuān)項(xiàng)資助項(xiàng)目“重202408008用于3D量子關(guān)聯(lián)傳感的2D可尋址面發(fā)射激光芯片關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”。此次申報(bào)批立項(xiàng),標(biāo)志著檸檬光子
    的頭像 發(fā)表于 12-20 10:08 ?655次閱讀

    國(guó)外科研團(tuán)隊(duì)X射線科學(xué)領(lǐng)域取得了重大突破

    近日,據(jù)《自然·光子學(xué)》報(bào)道,歐洲X射線自由電子激光裝置(XFEL)和德國(guó)電子同步加速器研究中心團(tuán)隊(duì)X射線科學(xué)領(lǐng)域取得了重大突破。他們成功生成了前所未有的高功率、阿秒級(jí)硬X射線脈沖,且重復(fù)頻率達(dá)到
    的頭像 發(fā)表于 12-20 09:11 ?417次閱讀

    谷歌量子芯片實(shí)現(xiàn)計(jì)算領(lǐng)域重大突破

    近日,全球科技巨頭谷歌宣布,其新一代芯片在量子計(jì)算領(lǐng)域取得了前所未有的重大突破。據(jù)悉,谷歌成功地短短五分鐘內(nèi)解決了一個(gè)傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)需要耗費(fèi)比宇宙歷史還要漫長(zhǎng)的時(shí)間才能處理的復(fù)雜計(jì)算難題
    的頭像 發(fā)表于 12-13 11:10 ?728次閱讀

    谷歌量子芯片Willow實(shí)現(xiàn)重大突破

    近日,谷歌在其官方網(wǎng)站上宣布了量子計(jì)算領(lǐng)域重大突破。據(jù)報(bào)道,谷歌新一代量子芯片Willow基準(zhǔn)測(cè)試中展現(xiàn)出了驚人的計(jì)算能力。
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:59 ?501次閱讀

    電線EMC電磁兼容性測(cè)試整改:破解電磁干擾的難題

    深圳南柯電子|電線EMC電磁兼容性測(cè)試整改:破解電磁干擾的難題
    的頭像 發(fā)表于 12-11 11:19 ?777次閱讀
    電線EMC電磁兼容性<b class='flag-5'>測(cè)試</b>整改:<b class='flag-5'>破解</b>電磁干擾的<b class='flag-5'>難題</b>

    芯豐精密第二臺(tái)12寸超精密晶圓減薄機(jī)成功交付

    近日,武漢芯豐精密科技有限公司宣布,其自主研發(fā)的第二臺(tái)12寸超精密晶圓減薄機(jī)已成功交付客戶(hù)。這一里程碑事件標(biāo)志著芯豐精密高端晶圓減薄技術(shù)領(lǐng)域
    的頭像 發(fā)表于 10-28 17:18 ?1151次閱讀

    Anthropic人工智能領(lǐng)域取得重大突破

     10月23日消息,美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二,人工智能初創(chuàng)企業(yè)Anthropic宣布了一項(xiàng)重大進(jìn)展。這家由前OpenAI高管創(chuàng)立并獲得亞馬遜支持的公司,人工智能領(lǐng)域取得了新的突破,其研發(fā)的A
    的頭像 發(fā)表于 10-23 14:56 ?951次閱讀

    中國(guó)芯片制造關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,預(yù)計(jì)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用落地

    瓶頸。這一壯舉不僅標(biāo)志著我國(guó)領(lǐng)域的首次重大突破,更是有效突破了平面型碳化硅MOSFET芯片性能的上限。
    的頭像 發(fā)表于 09-03 15:35 ?2630次閱讀

    NVIDIA攜手聯(lián)發(fā)科,G-Sync技術(shù)重大突破

    8月21日,NVIDIA攜手聯(lián)發(fā)科德國(guó)科隆游戲展上震撼宣布了一項(xiàng)戰(zhàn)略合作新舉措,標(biāo)志著NVIDIA全套G-Sync技術(shù)的重大突破——該技術(shù)將被直接集成至聯(lián)發(fā)科先進(jìn)的顯示器控制芯片中,旨在為廣大游戲愛(ài)好者帶來(lái)前所未有的清晰與流暢游戲體驗(yàn)。
    的頭像 發(fā)表于 08-21 14:25 ?628次閱讀

    努比亞發(fā)布自主研發(fā)的星云大模型,AI技術(shù)領(lǐng)域又一重大突破

    7月23日最新資訊,努比亞于今日下午盛大召開(kāi)“AI+雙旗艦”新品發(fā)布會(huì),震撼發(fā)布了其自主研發(fā)的星云大模型,標(biāo)志著公司AI技術(shù)領(lǐng)域的又一重大突破。
    的頭像 發(fā)表于 07-23 16:50 ?2147次閱讀