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把它缩小到纳米级别,范围为 20-110 纳米的过滤方法就足以筛选出癌症细胞了。 虽然此技术还处于研究的早期阶段,而 IBM 的研究人员也表示,如果要将这一技术应用于家中的自检,同样......
斯伯克利国家实验室的一个团队打破了物理极限,采用碳纳米管复合材料将现有最精尖的晶体管制程从14nm缩减到了1nm。 那么,为何说7nm就是硅材料芯片的物理极限,碳纳米管复合材料又是怎么一回事呢?面对美国的技术突破,中国应该怎么做......
三维结构的直写和擦除。 图自 这一新技术,突破了传统飞秒激光的光衍射极限,把光雕刻铌酸锂三维结构的尺寸,从传统的1微米量级(相当于头发丝的五十分之一),首次缩小到纳米级,达到30纳米,大大提高了加工精度。 这一......
三维结构的直写和擦除。 这一新技术,突破了传统飞秒激光的光衍射极限,把光雕刻铌酸锂三维结构的尺寸,从传统的1微米量级(相当于头发丝的五十分之一),首次缩小到纳米级,达到30纳米,大大提高了加工精度。 这一......
已为几十家全球知名的半导体企业,成功交付将近百次流片项目。涉及工艺从微米级到纳米级的180nm、130nm、110nm、90nm、65nm、55nm、40nm、28nm、20nm及16nm等,能够......
学》杂志。 在最新研究中,斯坦福大学、美国能源部SLAC国家加速器实验室以及爱尔兰都柏林大学的研究人员设计出金属—半导体混合组件,并将其整合到纳米电子电路内,得到了新的量子设备。 研究......
进行昂贵的升级才能用于加工玻璃基板。此外,有机粘合剂的加工温度通常低于300°C,因此只能用于后端加工。 使硅载体具有无机剥离层避免了这些温度和玻璃载体兼容性问题。红外激光还可以达到纳米级......
应用于智能手机、个人电脑、家用电器、5G设备和物联网设备。随着各种先进技术的引入,MLCC在汽车领域的使用量也在不断增加。 三星电机解释称,他们已经成功将关键原材料介电陶瓷粉末微型化到纳米级......
的物理极限,碳纳米管复合材料又是怎么一回事呢? XX nm 的制程技术是什么概念? 芯片的制程通常以 90nm、65nm、40nm、28nm、22nm、14nm 来表示,比如 Intel 最新......
的物理极限,碳纳米管复合材料又是怎么一回事呢? XX nm 的制程技术是什么概念? 芯片的制程通常以 90nm、65nm、40nm、28nm、22nm、14nm 来表示,比如 Intel 最新......
相信如果这个设备能够成功量产的话,将具有革新意义,压倒性地降低逻辑电路生产成本”。 “这个设备目前还在做量产评价,目前十几纳米已经成功实现。”“我们相信将来是能够做到的。” 3.面对半导体光刻机供不应求的市场现状,佳能是怎么做......
我猜想控制bank6,7的Memory Controller对应的寄存器肯定有一个控制刷新的部分,其他几个不具备,因为不需要。再看看mini2440上的内存芯片怎么和2440接线的,它使用了2块16位宽的SDRAM......
缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、面形轮廓及台阶段差尺寸,其测量精度可以达到纳米级。目前,在3D测量领域,白光干涉仪是精度最高的测量仪器之一,具有以下优点: 非接触三维表面轮廓测量。 噪音小,测量......
个 IO 口,那么 STM32F103 芯片怎么解决这个问题的呢?因为 STM32F103 芯片每个 GPIO 端口均有 16 个管脚,因此把每个 端 口 的 16 个 IO 对 应 那 16 根 中......
纳米级别的芯片。 主持人:“这件事想必大家都已经听说,关于中国半导体发展行情来看,设备领域绝对是一块让人揪心的地方。在今年的2018中国......
对先进制程的追逐也极大推动了计算产业的发展,从而孕育出了高速度的互联网、智能手机和现在的车联网、智能冰箱和自动调温器等。 但随着技术的发展,随着工艺从微米级到纳米级,同样小的空间里集成越来越多的硅电路,产生的热量却越来越大,摩尔......
间里特斯拉已经积攒了多达48亿公里的路测数据。 这也是为什么,特斯拉刚刚实现国产化那段时间,其辅助驾驶能力跟其他品牌相比要明显强很多。 但,起步落后的智己,是怎么做到短短2年的时间,就迅速追上跻身智驾第一梯队的呢。 首先......
三维结构的直写和擦除。 这一新技术,突破了传统飞秒激光的光衍射极限,把光雕刻铌酸锂三维结构的尺寸,从传统的1微米量级(相当于头发丝的五十分之一),首次缩小到纳米级,达到30纳米,大大......
。 10纳米级第6代产品将采用尖端的极紫外(EUV)光刻工艺,与之前的第5代10纳米级产品相比,该工艺可实现更高的净芯片(每片晶圆可生产的芯片数量)和更......
化转型必须从一线作战部队开始。比如销售最关心的是客户从哪里来,跟客户之间的信任怎么建立,卖什么产品给客户,以及后端支持怎么做等等。 “我希望数字化转型可以帮助现在的一线业务人员,做到三个人干五个人的活,挣四......
半导体技术的发展,光刻的精度不断提高,已由微米级、亚微米级、深亚微米级,细化到当前的纳米级,曝光光源的波长也由436纳米(G线)、365纳米(Ⅰ线),发展到248纳米(KrF)、193纳米(ArF),再到13.5......
时候,买一辆车只需看第一眼就决定了。 这句话充分体现了造型对于车辆的重要程度,特别是乘用车,仅仅好开而颜值不在线的汽车,年轻人是会很快走开的。 那么,如果在乘用车上搭载几颗短距补盲激光雷达,怎么做到......
智能家居综合布线 要做到以下六点;众所周知,如今智能家居火热,需要施工的智能家居综合布线项目越来越多,那么面对的问题也就越来越多,比如说智能家居综合布线怎么做?单单这个问题已经难倒了许多人。下面我们就来了解一下智能家居综合布线怎么做......
修改部分设计,三星第六代10纳米级1cDRAM延后半年;韩国媒体MeyyToday报导,存储器大厂三星将第六代10纳米级1cDRAM制程开发延后六个月到6月才完成。 三星之前宣称第六代10纳米级......
用自主研发技术,不再走授权模式。 据南亚科规划,该厂房正式采用南亚科技自主研发的10纳米级制程技术生产DRAM芯片,及规划构建EUV极紫外光微影生产技术,月产能约45,000片芯片,预期......
布的最新工艺技术路线图,该公司计划在 2025 年推出 2 纳米级的 SF2 工艺,2027 年推出 1.4 纳米级的 SF1.4 工艺。与此同时,该公司还公布了 SF2 工艺的一些特性。 三星的 SF2 工艺......
小”的特性,又想要它符合各种设备的尺寸,怎么做呢?纳米材料不是橡皮泥,组装后一直存在间隙问题,但现在,科学家成功演示了如何从单一纳米材料,轻松组装成适合各种工业应用的多功能材料。此外,这种......
第六代10纳米级1c DRAM制程遇到困难。 尽管市场在2024年底左右,获得了三星送交的第一个测试芯片。 但因......
体光刻机设备的作用是将在掩膜版上绘制的电路图案通过投影透镜缩小,再将图案曝光在晶圆上。晶圆在晶圆台上依次移动,电路图案将在一个晶圆上重复曝光。因为电路是由从微米到纳米※8级别的超精细图案经过多层堆叠制成,所以......
等方面的需求。Chiplet给半导体行业带来新契机过去的五十年里,电子行业一直处在摩尔定律的黄金年代,晶体管尺寸不断微缩,从微米级到纳米级不断进步。但出于物理极限和制造成本的原因,当技术节点从16/12nm向......
对性能、可靠性、集成度、散热、速率、功耗等方面的需求。 Chiplet给半导体行业带来新契机 过去的五十年里,电子行业一直处在摩尔定律的黄金年代,晶体管尺寸不断微缩,从微米级到纳米级......
等方面的需求。   Chiplet给半导体行业带来新契机   过去的五十年里,电子行业一直处在摩尔定律的黄金年代,晶体管尺寸不断微缩,从微米级到纳米级不断进步。但出于物理极限和制造成本的原因,当技术节点从16/12nm......
等方面的需求。 Chiplet给半导体行业带来新契机 过去的五十年里,电子行业一直处在摩尔定律的黄金年代,晶体管尺寸不断微缩,从微米级到纳米级不断进步。但出于物理极限和制造成本的原因,当技术节点从16......
能进一步服务集中化、控制器集中化?下一步芯片的集中化怎么做?这是在卷技术,更是在卷成本、卷市场。” 不仅如此,自动驾驶每增加一级,芯片算力需求是指数级的增加,大概10倍以上增加的算力需求。现在行业硬件预埋,软件......
,用厚度仅为1个或几个原子层的二维半导体材料构建,有望突破传统芯片的物理极限。但由于缺少与之匹配的高质量栅介质材料,其实际性能与理论相比尚存较大差异。 传统的栅介质材料在厚度减小到纳米级......
两年打入国内最大新能源车主机厂,希尔塔是怎么做到的?; 定义这样一款产品,在某种程度上说明了高晓亮对市场及自身的研究做到位了:有技术门槛,国内一般厂商做不好;但过......
交付客户。 此次交付用户的NanoPro-150产品灵敏度系纳米级序列,充分满足半导体芯片90nm及以上产线制造工艺需求。NanoPro-150是NanoPro-1XX系列中的高端产品,本次......
之间。 至于他们怎么做到的,现在再去生产SLC是没可能的,看到EnduroSLC技术就可以猜到就是在主控中模拟SLC模式运行。 不过SLC模式下存储容量显然会受影响,ArmourDrive EX系列......
、LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X,采用最小的12纳米级DRAM单元设计。两家公司都率先采用EUV光刻技术,而美光科技则继续采用基于ArF和ArFi的图案化技术直至其1α和1β代,并计......
压为9V时,表示处于连接状态。 当电压为6V时,表示处于充电状态。 图2  不同CP电压代表连接充电状态 本文主要讲解CP电路部分,CP电压是怎么做到空闲12V,连接9V,充电6V的,MCU又是怎么......
可能使用不同的工艺技术来制造专为SF3设计的芯片。 尽管这一信息目前尚未得到三星的官方确认,但它证实了今年早些时候出现的传闻,即三星将在2025年使用其2纳米级工艺技术为一家日本初创公司制造人工智能处理器。 在技......
FinFET之后,集成电路怎么发展?; 来源:本文由电姬翻译自 semiengineering ,作者Mark Lapedus,谢谢。 芯片制造商已经在基于 10nm 和/或 7nm......
SK海力士开始量产采用EUV技术的第四代10纳米级DRAM;7月12日,SK海力士宣布已于7月初开始量产适用第四代10纳米(1a)级工艺的 8Gb LPDDR4移动端DRAM产品。 自从10......
质疑对手技术进展真实性,三星将公开10纳米级制程DRAM电路线宽;5月7日消息,由于质疑竞争对手的技术进展,三星决定公开自家DRAM产品的电路线宽,以显示三星在该领域的技术领先地位。据韩......
三星首款12纳米级DDR5 DRAM 2023年量产;据三星电子方面透露,新款DRAM将成为下一代计算、数据中心和AI驱动系统等领域更可持续运营的基础。AMD方面则表示,AMD与三......
CS脚,差不多了。原理图过于简单就不贴上来了。 焊好,开机,调试,显示一切正常。然而要测试刷屏速度怎么做呢?在F1/F3/F4上都可以打开DWT,然后在清屏前后各读取一次DWT->CYCCNT......
台积电生意做到俄罗斯,俄罗斯自研Baikal-M处理器采28纳米打造;近年来,俄罗斯方面也在加强自研处理器的计划,当前最出名的当属贝加尔电子公司推出的Baikal系列。该系列之前采用MIPS架构......
科已规划建设一座双层无尘室12寸先进晶圆厂,将采用南亚科自主研发的10纳米级制程技术生产DRAM芯片,及规划建置EUV极紫外光生产技术,月产能约为45,000片晶圆。新厂计划于2021年底动工,2023年底......
的进度也如预期良好,而最先进Intel20A(2纳米级)、Intel 18A(1.8纳米级)流片也已经出来。 这些工艺将用于制造公司自己的产品,以及为其英特尔代工服务(IFS)部门的客户生产的芯片......
仅一个碳化硅主驱价值就提升至三至四千。从商业分析来说,这已具备了商业上的成功逻辑。 二是,功率半导体不会受制于先进制程,不像存储器件要几纳米,要非常领先的光刻设备。功率半导体是微米级的,可能是八寸、六寸,中国本土的整个产业链是安全的。目前......

相关企业

;成都纳英光电科技有限责任公司;;本公司(成都纳英光电科技有限责任公司)是一家专业从事生产加工微米级到纳米级的特种器件及光学仪器的企业。本公司秉承十多年来在微光学、微图
;潮安县庵埠镇盈泰贸易商行;;广东潮安庵埠镇盈泰贸易商行座落于中国著名包装生产基地庵埠镇,自设工场生产PET纳米光片,采用1.8米宽的大型真空镀铝设备电镀,达到纳米级镀铝层,基材
确保技术领先性和产品的先进性。 通过超高效率的粉末处理,依赖成熟的技术工艺,以及严格的质量保证体系,我们能够以人造金刚石行业最低的价格为客户提供从50到1000纳米之间各种尺寸的纳米级和亚微米级金刚石粉,并在超高的生产能力下保持产品的稳定性和一致性。
;南京华意科技有限公司;;4000小时、 8000小时、16000小时、20000小时、24000小时、30000 小时、40000小时、80000小时全合成超级纳米级润滑 剂),在ATLAS
;夏圣按;;本公司是依托学校的研究性企业,出售微米级任何粒径和性能要求的尼龙(系列)粉,可按厂家要求改性。 出售可用于电子产品只有立方晶型和四方晶型的钇掺杂的纳米氧化锆.
自旋共振仪 质谱仪 拉曼光谱仪 X射线荧光光谱仪 半导体方面的设备 半导体工业是当今信息产业的基础。半导体器件的尺寸已经减小到纳米级,其封装密度大幅度增加。大直径晶片也已成为标准。应用我们在电子显微学和纳米级
司投巨资经多年潜心研究,反复地实验、创新,改进现已成功掌握了一整套多种无机化工原料、有机化工原料和中草药的纳米级微粉先进的加工技术,对不同软硬度,含结晶水、纤维质的原料均可用物理方法进行纳米级粉粹,并可使加工后的纳米
技术而制成的空气抑菌晶片,晶体微粒可细至20 - 100纳米 (nm), 真正的纳米级技术。这空气抑菌晶体由空调或风扇带动吹到空气中,杀灭空气中和物体表面上的细菌病毒,并防止细菌滋生。因为是纳米级
;东莞市长佑环保产品有限公司;;长佑”隔热防晒漆,由隔热专家潘教授三十年研究,采用中国和美国航天飞行器(如神州五号、神州六号)外部高科技绝热涂层转为民用的一种多功能涂料,主材为进口纳米级
节约能源与环保对世界各国而言都是一项非常重要的工程 中意科技本着不断的创新和研发,将纳米级材料的运用向全市场推进.本着领先的纳米应用技术与光学电科技结合,开发出全新的节能中意LR-T5增光节能灯具,此一崭新的科技产品,利用点光源反射原理,通过