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物理学家表示,终极电池可能利用黑洞的能量(2024-04-22)
的电磁斥力抵消了重力的吸引力,创造了稳定的能量存储,不会吞噬自身。比较庞大的黑洞也比微小的黑洞能量密度低。
理论上,相反带电的微型黑洞可以被逐个聚集在一起,导致它们融合成一个黑洞,这个黑洞会非常快地“蒸发”成纯......
如何在实验室里造一个黑洞?(2016-10-07)
了一个光线无法穿透的“视界”。
偏振子
2015年,一个由Hai Son Nguyen领导的科研团队,向人们展示了一种利用偏振原理制造出来的声波黑洞。
偏振子是一种名为“准粒子”物质的奇特状态,它们......
史上最帅!iPhone 8用陶瓷机身工艺太难(2016-10-15)
这种材质的iPhone会诞生,但现在贸然上马恐怕对苹果来说是个噩梦,毕竟iPhone产量最大的时候,每天都有1百万台机器被制造出来。”格雷格写道。
所以别再想什么“高贵”材质的iPhone了,即使苹果愿意出,恐怕......
可重构晶体管登场,可用于构建有编程功能的芯片电路(2024-03-29)
改变电气属性的过程。掺杂过程决定了电流的流动方向,一旦晶体管被制造出来就无法改变。
RFET 则是静电掺杂取代了化学掺杂,这是一种不会永久改变半导体材料化学结构的新方法。
静电掺杂替代 "复杂......
日本将打造世界最快超级电脑(2016-11-30)
Infrastructure,简称ABCI)”,这个将被制造出来的超级计算机能够进行每秒13亿亿次的浮点运算。而此前全球超级计算机500强中,日本排名最好的则是富士通公司的“Oakforest-PACS......
英特尔的2008与2018(2022-12-29)
才能量产。
工艺升级屡屡延迟无疑应该是科再奇被“算旧帐”的原因之一,外界无从知道问题究竟出在哪里,而制造出身的科再奇无法获得嫡系的有力支撑,下台只是早晚。被三......
难道以后我们都可以戴上“智能隐形眼镜”了吗?(2024-07-23)
难道以后我们都可以戴上“智能隐形眼镜”了吗?;
美瞳对于爱美的女生来说,在日常生活中是非常重要的。如今随着科学的发展,社会的进步,具有眼动追踪功能的智能隐形眼镜都被研究出来了,而且......
科普 | 芯片制造的6个关键步骤(2022-08-08)
科普 | 芯片制造的6个关键步骤;在智能手机等众多数码产品的更新迭代中,科技的改变悄然发生。苹果A15仿生芯片等尖端芯片正使得更多革新技术成为可能。这些芯片是如何被制造出来的,其中......
5G测试技术 - 实现精确和优化的测试(2021-03-19)
定了具体方法以实现测试精度,例如使用激光定位进行测试。
设计和测试5G兼容的微型连接器给制造商带来了一系列挑战。所需的5G连接器解决方案要复杂得多,在同时使用5G和旧有LTE网络技术的情况下,必须......
微型LED显示面板市场规模到2030年增长到5170万台(2023-09-20)
两倍以上。
Jerry 表示:“89英寸的4.5k Micro LED电视在玻璃衬底上有超过3300万个微型LED芯片,它们是不可能毫无缺陷地制造出来的。为了降低出现缺陷的风险,在未......
Omdia:微型LED显示面板市场规模到2030年增长到5170万台(2023-09-20 09:15)
LED电视在玻璃衬底上有超过3300万个微型LED芯片,它们是不可能毫无缺陷地制造出来的。 为了降低出现缺陷的风险,在未来几年内,这种大尺寸Micro LED显示面板只能通过组装多个较小尺寸的模块来制造......
Omdia:微型LED显示面板市场规模到2030年增长到5170万台(2023-09-20)
Micro LED电视在玻璃衬底上有超过3300万个微型LED芯片,它们是不可能毫无缺陷地制造出来的。 为了降低出现缺陷的风险,在未来几年内,这种大尺寸Micro LED显示面板只能通过组装多个较小尺寸的模块来制造......
借助FAULHABER电机和系统的精度,绘制宇宙中的恒星、星系和黑洞(2022-11-24 10:12)
借助FAULHABER电机和系统的精度,绘制宇宙中的恒星、星系和黑洞;该任务为银河维度:在接下来五年里,SDSS V计划观察400万颗恒星和30万个黑洞,分析光谱和物质组成,重构宇宙发展历史,并验......
幽灵”与“熔断”影响处理器完整名单及补丁副作用汇总(2022-12-28)
Project Zero)在发现这两个漏洞之后,于2017年6月1日向英特尔、AMD等公司通报漏洞详情。据AI财经社《黑洞危机222天》称,由于波及范围过大,包括处理器厂商、操作......
当恒星被吸入黑洞:太震撼!(2016-10-12)
当恒星被吸入黑洞:太震撼!;黑洞是宇宙中最神奇与神秘的结构。黑洞是由大质量恒星坍缩形成,它的引力非常强大,使任何物质都无法逃脱其引力束缚——甚至是光。
如果一颗恒星落入一个黑洞之中会怎样呢?会发......
新型高速微尺度3D打印技术面世,有望促进生物医学等领域发展(2024-03-15)
想打印出一批大颗粒,需要人员手动处理,这个过程进展缓慢。现在,r2rCLIP能以前所未有的速度,每天制造出多达100万个颗粒。借助新技术,他们现在能利用多种材料,快速创造出形状更复杂的微型颗粒,如利用陶瓷和水凝胶制造出......
只有制造业,才是中国的唯一!其它都是瞎扯淡!(2023-12-31 21:26:32)
这不还求着我们买他们的机床。
如果是我们自己能制造出来的东西,让别人去制造可以说是一种本事。但是,这些高端精密机床设备我们制造不出来,就只能受制于人,老外说多少钱就多少钱,甚至......
IBM推碳纳米管芯片,真的会是硅的完美替代者吗?(2016-11-16)
来,研究人员和企业家希望碳纳米管能给芯片设计带来一场革命。从理论上说,这种分子水平的结构,能用来制造速度是现有产品6-10倍、能耗大幅降低的芯片。除更快和更节能的笔记本、智能手机芯片外,处理能力强大的微型......
医疗工具研发史上一个崭新的起点:人类细胞造出了微型生物机器人(2023-12-06)
医疗工具研发史上一个崭新的起点:人类细胞造出了微型生物机器人;机器人可以从一个成年人的细胞中创造出来,而且还无需任何基因改造,这意味着什么?
对无数患者来说,这意......
一个漏洞引发的暗战,Google 这次选择与微软正面迎战(2016-11-02)
保护修补程序出来了,但微软官方的修补程序还未诞生,Google 这一举动彻底激怒了微软。
微软发怒也合情合理。
首先,Google 在最初发现该漏洞后及时告知了微软,微软......
一个漏洞引发的暗战,Google 这次选择与微软正面迎战(2016-11-02)
保护修补程序出来了,但微软官方的修补程序还未诞生,Google 这一举动彻底激怒了微软。
微软发怒也合情合理。
首先,Google 在最初发现该漏洞后及时告知了微软,微软......
芯片设计阶段如何对电路进行测试(2023-04-18)
芯片设计阶段如何对电路进行测试;有些设计师有时会忽略设计出来的芯片是否能够顺利的被制造出来应用到产品中,他们往往更关注指标是否达到,先考虑设计再考虑测试,但随着电路复杂程度的提高,这种......
入门学习单片机的方法(2022-12-19)
入门学习单片机的方法; 在工作中和在校的同学的交流中,听到的最多的是“单片机太难了”。其实不是单片机难学,而是不知道怎么入门。请大家记住一句话“单片机不是学出来的,而是玩出来的”。下面......
英国格拉斯哥大学将由砷化镓制成的微型半导体打印到柔性表面(2022-07-19)
他们开发出将硅电路直接打印到柔性塑料表面的方法,创造出了高性能的可弯曲电子产品。砷化镓被用于制造多种高性能电子产品,但主要打印在刚性表面上。在最新研究中,他们改进了现有的滚印系统,使用15微米......
拆解小米、vivo与华为新款手机,国产自研芯片真的起来了?(2023-02-20 14:41)
2020年初曾现身,而因为华为被制裁,这批大概是库存。结合华为之前公布的芯片堆叠方案,基于14nm通过3D堆叠以及封装技术,华为能够制造出性能优于14nm并接近于7nm制程的芯片。值得注意的是,对于......
拆解小米、vivo与华为新款手机,国产自研芯片真的起来了?(2023-02-20)
中芯国际14nm工艺制造,在2020年初曾现身,而因为华为被制裁,这批大概是库存。结合华为之前公布的芯片堆叠方案,基于14nm通过3D堆叠以及封装技术,华为能够制造出性能优于14nm并接近于7nm制程......
拆解小米、vivo与华为新款手机,国产自研芯片真的起来了?(2023-02-20 14:41)
2020年初曾现身,而因为华为被制裁,这批大概是库存。结合华为之前公布的芯片堆叠方案,基于14nm通过3D堆叠以及封装技术,华为能够制造出性能优于14nm并接近于7nm制程的芯片。值得注意的是,对于......
哈哈哈,你们要的动图又来了......(2023-12-17 23:26:32)
哈哈哈,你们要的动图又来了......
俄罗斯首台光刻机,真的制造成功了(2024-05-26)
是需要高精度的光刻机,但有了好的工艺设备后,人才是最关键的。在芯片制造技术中,最难的在于如何建立一个能够齐心协力的团队,这需要整个公司上上下下所有人都是最敬业的。世界上没有任何一个人为制造出来......
丁磊离职后,乐视汽车的未来路在何方(2017-03-23)
了本州的碳排放红利。
在各方的鼎立协助下,特斯拉才造出来量产车,虽然至今还不赚钱。
而乐视汽车只有资本市场。中国汽车行业的人才储备无法与美国相比,中国也没有丰田、奔驰这种级别企业来帮忙。国家扶持更愿意扶持比亚迪这种已经造出......
薄膜电容怎么来的?了解薄膜电容的发展史(2023-08-21)
电容器,和纸相比塑料材料更薄更坚韧更不容易坏,人们用更薄的聚合物塑料薄膜代替纸作为电介质制造电容器,用聚合物塑料薄膜作为电介质制造出来的电容器称为塑料薄膜电容,也就是后来的薄膜电容。
人们......
消息称俄罗斯通过第三国引入日本半导体产品(2023-06-21)
本的半导体引入该国。通过这种方式,俄罗斯绕过了日本的制裁法,使其能够获得半导体设备。
除了日本之外,俄罗斯直接从中国购买芯片也是优先选择,此前有报道称,一家俄罗斯公司Dannie推出了MBX-Z60A微型ATX主板......
单片机stm32F103单片机晶振不起振的原因分析(2022-12-26)
剩余的芯片已经用完了,从师兄那里顺回来一片芯片,老三很快造出来了。制造中的老三,旁边的那个是老大,哈哈~
老三生下来很健康,晶振起振,不过老大和老三除了晶振的匹配电容20pf一样外,晶振和芯片虽说名字一样,但是不是从一个盒子里面拿出来......
stm32F103单片机无源晶振不起振排除问题(2024-04-19)
兄那里顺回来一片芯片,老三很快造出来了。制造中的老三,旁边的那个是老大,哈哈~
老三生下来很健康,晶振起振,不过老大和老三除了晶振的匹配电容20pf一样外,晶振和芯片虽说名字一样,但是不是从一个盒子里面拿出来的。于是......
一颗国产小芯片控制苹果亚马逊?彭博枉顾事实抹黑中国为那般?(2022-12-29)
操纵或蓄意植入漏洞。”
众多专业人士认为,被彭博社描绘得神乎其神的这颗小芯片,地球上还没有能力制造出来。不管是“铅笔尖”大小,还是“米粒”大小,一颗......
如何避免测量信道工作余量抖动时犯相同错误(2023-05-23)
越好。因为COM是根据不同测量参数创造出来的,而且包括模型结果,所以有许多因素会导致它出问题。
在我们介绍这种新的可观测变量之前,先让我们回顾一下大约15年前我们是如何处理抖动这种类似情况的。
与......
2023云栖大会开幕:全球数万开发者参会,展现AI时代的云计算创新(2023-10-31)
美术师制作的工艺品已经落地100多件。
OPENVERSE与之江实验室崔玉竹博士合作的“M87⿊洞喷流积吸盘进动模型”,登上了《Nature》杂志。首次用AIGC技术,成功可视化呈现M87星系中心黑洞喷流的动力学与该星系中心超大质量黑洞......
2023云栖大会开幕:全球数万开发者参会,展现AI时代的云计算创新(2023-10-31)
》杂志。首次用GC技术,成功可视化呈现M87星系中心黑洞喷流的动力学与该星系中心超大质量黑洞的状态关系,为M87黑洞自旋的存在提供了有力的观测证据。
云栖大会参会者以年轻的开发者为主,但随......
新能源汽车抢占了不少市场燃油车的生产空间就被压缩了(2022-12-09)
对新能源汽车的发展愈加重视,各大车企也纷纷加入这场新能源“狂欢”,推出了各种创新型黑科技,为车友提供更优质的驾驶体验,还吸引了越来越多的消费者入坑新能源汽车。
自从新能源汽车概念出现在汽车市场之后,立刻......
世界上最快的AI芯片,是何方神圣?(2023-10-25)
无限接近人类,获得思考能力。
当然,人脑很复杂,而且人们所制造出来的IC器件,也存在优势,所以人们最终目标就是把这二者的优势融合起来。
总而言之,用人话来解释,类脑芯片,就是结合生物大脑和人造器件各自优点而设计制造出来......
黑科技!“超薄柔性玻璃(UTG)一次成型技术”项目斩获一等奖(2022-12-15)
铜作为导电浆料的电路是“可以输送、传播、调节沿或跨通道的脉冲;柔韧、比较薄、易弯曲,能够被制造以承担各种形式”,并被应用于了一个无线电调谐器。
1933年,Franz在聚合物油墨中首次添加导电粒子,并增......
装软件操作失误损失77亿,工业物联网信息安全脆弱程度超出想象(2022-12-29)
电都有足够理由重新审核整个操作流程及产线信息安全架构。
台积电这次生产事故暴露出来的工业互联网安全风险隐患令人惊骇。作为全球最先进的制造企业之一,台积电生产线联网程度极高,其在台湾的多个12寸厂之间都实现了互通互连,制程......
中国为什么要做半导体?看完这7张图你就明白了(2016-12-02)
像电视剧演的那样,当一个事情快要完美结局的时候,总会产生点波折,于是,事情又来了。
国外就老是阻碍我们并购,这一两年来被否定的交易已经不少了吧?
美国商务部还有人出来......
走出科幻的透明电子器件,未来发展轨迹晶莹剔透(2023-01-10)
了一种可以大规模生产的新型柔性透明MoS2基晶体管。研究成果发表在《自然电子学》上,它是用传统气相沉积工艺的一种变体制造出来的。
这项研究的研究人员之一张光宇说:“MoS2这种2D材料......
USound与合作伙伴共同推出基于MEMS扬声器的OTC助听器参考设计方案(2023-04-10 14:11)
器的参考设计方案。该参考设计方案将整合USound前沿的Kore 4.0音频模块、日月光半导体制造股份有限公司(ASE)的微型SiP(系统级封装)和启弘股份有限公司(OBO Pro2)的创......
USound与合作伙伴共同推出基于MEMS扬声器的OTC助听器参考设计方案(2023-04-10)
器的非处方(OTC)助听器的参考设计方案。该参考设计方案将整合USound前沿的Kore 4.0音频模块、日月光半导体制造股份有限公司(ASE)的微型SiP(系统级封装)和启弘股份有限公司(OBO Pro2......
谷歌、英特尔、微软纷纷下海:量子计算技术的现状与前景(2016-12-05)
究囚禁离子(trapped ions)的专家。而 David Moehring 是他们雇来的 CEO。
今年九月,这三位还在马里兰大学讨论量子计算的前景,包括为什么利用囚禁离子能制造出理想的量子计算机––它有......
“进芯电子”为DSP电机控制带来国风新势力(2024-04-17)
他微处理器件的发展轨迹一样,芯片已有40多年的历史,但过去一直是外商的强项,直到最近十几年,随着本土芯片厂商的兴起,国产也浮出水面,寻求生存和生长空间。
在4月初北京举行的“2024中国制冷展”上,来了......
2016 诺贝尔化学奖简介:如何将分子变成机器(2016-10-22)
. Feringa(费伦加),这是因为他们开发出了比头发还要细上千倍的分子机器,这是关于他们如何将化学分子链接在一起并设计出各种机器,包括微型电梯,马达以及微型肌肉的故事。
你到底能制造出多小的机器?这是......
2016 诺贝尔化学奖简介:如何将分子变成机器(2016-10-25)
. Feringa(费伦加),这是因为他们开发出了比头发还要细上千倍的分子机器,这是关于他们如何将化学分子链接在一起并设计出各种机器,包括微型电梯,马达以及微型肌肉的故事。
你到底能制造出多小的机器?这是......
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