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量子半导体器件实现拓扑趋肤效应,可用于制造微型高精度传感器和放大器(2024-01-23)
团队在超冷条件和强磁场下成功诱导出拓扑效应。他们采用了二维半导体结构,触点的排列方式可在触点边缘测量电阻,直接显示拓扑效应。
研究人员表示,在新的量子器件中,电流—电压关系受到拓扑趋肤效应的保护,因为......
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国家自然基金“十四五”规划:集成电路多个细分领域被划重点(2022-11-22)
设计理论基础、光电子器件及集成技术、宽禁带半导体、电子器件、射频电路关键技术、多功能与高效能集成电路等。
量子材料与器件
围绕量子材料制备、物性研究和器件物理中的基础性重大科学前沿问题,重点......
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国家自然基金“十四五”规划公布,集成电路多个细分领域被划重点(2022-11-22)
设计理论基础、光电子器件及集成技术、宽禁带半导体、电子器件、射频电路关键技术、多功能与高效能集成电路等。
量子材料与器件
围绕量子材料制备、物性研究和器件物理中的基础性重大科学前沿问题,重点......
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复旦大学微电子学院朱颢研究团队实现低功耗负量子电容场效应晶体管器件(2022-12-12)
电容。类似于传统基于铁电材料的负电容器件,NQCFET器件中利用石墨烯提供的负量子电容贡献,实现内部栅压放大和小于60mV/dec亚阈值摆幅的特性。该工作中,通过对器件......
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英特尔在可扩展硅基量子处理器领域取得突破,向量子实用性更进一步(2024-05-15)
英特尔在可扩展硅基量子处理器领域取得突破,向量子实用性更进一步;英特尔在《自然》杂志上发表的研究展示了单电子控制下高保真度和均匀性的量子比特。
英特尔在《自然》杂志发表题为《检测300毫米自旋量子比特晶圆上的单电子器件......
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最新进展!中国芯片研发乘风破浪(2024-05-15)
最新进展!中国芯片研发乘风破浪;近日,中国科研团队成功开发出可批量制造的新型“光学硅”芯片引发了业界高度关注。
中国科学院上海微系统与信息技术研究所科研团队与合作团队联合开发了超低损耗钽酸锂光子器件......
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中国科大在集成光子芯片上实现人工合成非线性效应(2022-10-25)
中国科大在集成光子芯片上实现人工合成非线性效应;中国科学技术大学郭光灿院士团队在集成光子芯片量子器件的研究中取得重要进展。该团队邹长铃、李明研究组提出人工合成光学非线性过程的通用方法,在集......
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硅光子,下一代的数据互联就靠它了(2016-11-29)
计者还是要做DRC,LVS,光刻模拟等等,这些都与CMOS设计流程很像。随着硅基光电子的兴起,硅基光电子器件的集成度和性能甚至可能会以类似摩尔定律的形式指数上升。
光电子技术在数据中心......
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目标突破5000亿元!苏州新政:重点发展光子芯片与光器件、前沿新材料等领域(2023-09-06)
新材料等战略性新兴产业的发展优势,重点发展前沿新材料、光子芯片与光器件、元宇宙、氢能、数字金融、细胞和基因诊疗、空天开发、量子技术等未来产业。
其中,在前沿新材料领域:加快......
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打破摩尔定律 硅光芯片离我们有多远(2023-09-30)
下一代的半导体技术,其技术本身的起步已很早就开始:早在1985年,被誉为“硅基光电子之父”的理查德·索里夫,首次提出并验证了单晶硅作为通信波长的导波材料。这意味着在硅基平台上成功“捕获”了光子,实现了光子器件......
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创造“芯”世界,了解您所不知道的微纳电子器件(2017-03-30)
已经逼近了其极限尺寸。
与此同时,随着实验制备工艺和合成技术的发展,越来越多的纳米材料和纳米结构不断涌现。得益于微小的结构和敏感的量子效应,微纳电子器件在信息感知、物质探测等方面具有先天的优势。相比于传统器件......
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北大教授:后摩尔时代,集成电路技术的4个发展方向(2022-05-19)
相当于只用一个集成系统模块,就可以承担整个系统的功能,好比不同军种组合成一个集团军,以完成多样化任务。
器件结构革新
开发量子器件、单电子器件、石墨烯器件、仿生类脑器件等。
晶体管是集成电路的核心器件......
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江苏,将打造第三代半导体产业高地(2023-11-13)
布局一批前沿性未来产业。
其中,第三代半导体方面:高标准建设国家第三代半导体技术创新中心,加快推动碳化硅、氮化镓单晶衬底及外延材料制备技术升级和应用延伸,大力发展电力电子器件、微波射频器件、光电子器件......
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几分钟就能完成一周任务!NVIDIA助力谷歌开发量子处理器(2024-11-20)
平台在Eos超级计算机上使用1024个Hopper Tensor Core
,以极低的成本进行世界上最大、最快的量子器件动态模拟,这种计算在以前极其昂贵且费时。
......
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泰克参加【第四届半导体青年学术会议】,助力半导体与集成电路行业技术发展和革新(2023-05-08)
半导体与集成电路行业的技术发展和革新。在【第四届半导体青年学术会议】期间,泰克将集中展示最新测试方案,为神经形态器件与脑类计算、低维半导体材料测试、半导体量子器件测试等前沿研究提供全面领先解决方案。为神......
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武汉光谷实验室研发出高性能量子点光刻胶(2024-08-14 13:51)
武汉光谷实验室研发出高性能量子点光刻胶;
近日,湖北光谷实验室、华中科技大学集成电路学院和光电子器件与三维集成团队的张建兵等人与广纳珈源(广州)科技有限公司合作,研发出高性能量子点光刻胶(QD......
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量子计算机和CMOS半导体的发展回顾与未来预测(2022-09-29)
可以在极低温下运行的新一代深亚微米 CMOS 电路[6]。通过将这一想法推演为其合乎逻辑的结果,最终得到一个量子集成电路 (QIC),其中量子比特阵列与读取量子比特状态所需的 CMOS 电子器件集成在同一芯片上。这种......
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湖北武汉光谷实验室研发出高性能量子点光刻胶(2024-08-14)
湖北武汉光谷实验室研发出高性能量子点光刻胶;据中国光谷消息,近日,湖北光谷实验室、华中科技大学集成电路学院和光电子器件与三维集成团队的张建兵等人与广纳珈源(广州)科技有限公司合作,研发出高性能量子......
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泰克参加【第四届半导体青年学术会议】,助力半导体与集成电路行业技术发展和革新(2023-05-06)
伙伴联手一道解决前沿探索过程中的种种难题,助力半导体与集成电路行业的技术发展和革新。在【第四届半导体青年学术会议】期间,泰克将集中展示最新测试方案,为神经形态器件与脑类计算、低维半导体材料测试、半导体量子器件......
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泰克参加【第四届半导体青年学术会议】,助力半导体与集成电路行业技术发展和革新(2023-05-06)
半导体与集成电路行业的技术发展和革新。在【第四届半导体青年学术会议】期间,泰克将集中展示最新测试方案,为神经形态器件与脑类计算、低维半导体材料测试、半导体量子器件测试等前沿研究提供全面领先解决方案。
为神......
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苏州加快培育未来产业,力争2030年总产值突破5000亿元(2023-09-08)
电路、人工智能、新能源、创新药物、纳米新材料等战略性新兴产业的发展优势,重点发展前沿新材料、光子芯片与光器件、元宇宙、氢能、数字金融、细胞和基因诊疗、空天开发、量子技术等未来产业。
前沿......
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硅光集成获得多项重大突破,光计算市场迎来利好(2022-03-28)
单个光子芯片中集成了超过10,000个光子器件,运行1GHz系统时钟,算力是上一代处理器的100万倍以上,运行特定循环神经网络速度可达目前高端GPU的数百倍。
曦智科技最新光子计算处理器PACE
硅光子用于量子......
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英特尔继续推进摩尔定律,为在2030年打造出万亿晶体管芯片铺平道路(2022-12-06)
用厚度仅三个原子的新材料推进晶体管微缩。
在IEDM 2022(2022 IEEE国际电子器件会议)上,英特尔发布了多项突破性研究成果,继续探索技术创新,以在未来十年内持续推进摩尔定律,最终实现在单个封装中集成一万亿个晶体管。英特......
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英特尔继续推进摩尔定律,为在2030年打造出万亿晶体管芯片铺平道路(2022-12-06 11:18)
用厚度仅三个原子的新材料推进晶体管微缩。在IEDM 2022(2022 IEEE国际电子器件会议)上,英特尔发布了多项突破性研究成果,继续探索技术创新,以在未来十年内持续推进摩尔定律,最终实现在单个封装中集成一万亿个晶体管。英特......
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赛前答疑《第七届大学生集成电路设计大赛》之IEEE赛题理解及软件使用方法(2017-06-05)
Fellow)。
余志平近年来的研究项目主要集中在纳电子器件(包括石墨烯器件与变阻存储器-RRAM)、CMOS射频电路建模与设计、半导体器件物理(包括量子输运与能带计算)。已发表学术论文400......
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切入电力电子器件,LED企业在GaN领域谋转型(2021-12-20)
切入电力电子器件,LED企业在GaN领域谋转型;随着氮化镓(GaN)功率器件市场份额逐渐增加,近年来GaN功率器件供应链参与者日益增多。从参与企业类型来看,除了英诺赛科、纳微半导体、聚能......
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国内首条!中国芯片“点亮”!(2024-09-26)
+N”先进光子器件创新平台,不仅可为高校、科研院所、创新企业提供全流程技术服务,还可以为光子产业孵化项目,与产业基金高效联动,打通从产品研发到市场化的完整链条,加速科技成果的商业化转化。
上海......
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尺寸缩小到1/1000以下,纠缠量子光源在芯片上集成(2023-04-21)
(光子)。目前主流的光量子平台是将光子器件集成在芯片上,这些平台紧凑、稳定,且单个芯片上能容纳和排列许多元件。
研究负责人、莱布尼茨大学光子研究所所长迈克尔·库斯教授指出,目前的量子......
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超大规模集成光量子计算芯片研制成功(2023-04-17)
发表于《自然·光子学》。
研究团队介绍,图论是数学和计算机科学的一个重要分支,可以用来描述被研究对象间的复杂关系。图论也为描述与刻画量子态、量子器件和量子系统等提供了强有力的数学工具,如图纠缠态是通用量子......
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日本政府将为NTT主导的IOWN光电融合项目提供资金援助(2024-01-31)
究项目的首席研究员,并探索了使用声子的量子技术。在这个项目中,他和联合研究人员通过将声子器件与半导体量子结构相结合,成功地将一种新的功能融入了纳米力学。NTT基础研究实验室目前正在研究新的声子混合器件,这是......
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纠缠量子光源在芯片上集成,有望成为可编程光量子处理器基本组件(2023-04-21)
光源可产生纠缠的光子(艺术图)。 图片来源:物理学家组织网
量子光源产生可用作量子比特的光量子(光子)。目前主流的光量子平台是将光子器件集成在芯片上,这些平台紧凑、稳定,且单......
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泰克参加【全国半导体物理学术会议】,助力半导体物理的技术发展和革新(2023-07-18)
代宽禁带半导体材料测试、神经形态器件与脑类计算、半导体量子器件测试等前沿研究提供全面领先解决方案。
应对二维/石墨烯材料及电子器件测试挑战
电阻率及霍尔效应测试均是加流测压的过程,需要......
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泰克参加【全国半导体物理学术会议】,助力半导体物理的技术发展和革新(2023-07-18)
伙伴联手一道解决前沿探索过程中的种种难题,助力半导体物理技术的发展和革新。在【第二十四届全国半导体物理学术会议】期间,泰克集中展示最新测试方案,为低维半导体材料测试、新一代宽禁带半导体材料测试、神经形态器件与脑类计算、半导体量子器件......
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基于光量子集成芯片,多光子非线性量子干涉首次实现(2023-01-17)
们才在理论上将该现象扩展到多光子过程,但实验上由于需要极高的相位稳定性和路径重合性需求,一直未获得新的进展。光量子集成芯片,以其极高的相位稳定性和可重构性逐渐发展成为展示新型量子应用、开发新型量子器件的理想平台,也为......
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基于光量子集成芯片,多光子非线性量子干涉首次实现(2023-01-17)
2017 年人们才在理论上将该现象扩展到多光子过程,但实验上由于需要极高的相位稳定性和路径重合性需求,一直未获得新的进展。,以其极高的相位稳定性和可重构性逐渐发展成为展示新型量子应用、开发新型量子器件......
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Chip中国芯片科学十大进展公布(2024-09-04)
大学高力波教授团队与南方科技大学林君浩副教授团队在二维范德华超导异质结的晶圆级生长及其机理研究方面取得突破性进展,该成果提出了一种新的「由高到低」的生长策略,实现逐层堆叠生长二维范德华异质结,极大地展现了范德华异质结的灵活性,并首次在实现晶圆级样品中二维超导约瑟夫森结的构建,为多功能器件的实现及量子器件......
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攻克难题!香港理大团队的这个成果,事关芯片研发(2023-02-07)
的集成电路芯片主要利用电子的电荷自由度来实现信息的传输和处理,电子产品在工作时因电荷在晶体管内流动,不可避免地会发热——这不仅会引起较大的能耗,还会影响计算芯片的稳定性。因此,研究具有低能耗特征的新型电子器件十分必要。
为攻克这一难题,香港......
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我国科研团队成功揭示层状铁电半导体的电子传输机制(2023-12-07)
我国科研团队成功揭示层状铁电半导体的电子传输机制;信息爆炸的时代,数据计算和存储电子器件愈加追求轻量化、高性能、低能耗。近年来,层状铁电半导体因兼具超薄半导体的小尺寸特点,以及......
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突破:中国科学家发现新磁子态,或可用于芯片和雷达(2023-03-13)
有两个众所周知的基本属性:电荷与自旋。前者是所有电子器件操控的对象。利用电子电荷属性发展的微电子器件,已经引发了信息产业的革命。然而,面对难以抑制的欧姆损耗,以及信息产业对更高密度存储和先进量子计算的渴求,人们......
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我科学家首次实现水凝胶软电子器件3D打印(2022-12-21)
嘉介绍,传统的水凝胶电子器件,就是用水凝胶把电路“包裹封装”起来,在核心的电路部分,仍然是坚硬的金属。
研究团队此次突破点在于,把水凝胶电子器件中的金属部分也“统一”成水凝胶的状态。
研究......
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中国团队开发革命性钻石制备技术,10秒产出2英寸金刚石晶圆(2024-12-25)
于制造各种电子、光子、机械、声学和量子器件。
据悉,该方法的关键优势在于制造出的金刚石膜表面非常平坦,这对高精度微纳制造至关重要。同时,金刚......
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基于光量子集成芯片,中国科大首次实现多体非线性量子干涉(2023-01-17)
验上由于需要极高的相位稳定性和路径重合性需求,一直未获得新的进展。
光量子集成芯片,以其极高的相位稳定性和可重构性逐渐发展成为展示新型量子应用、开发新型量子器件的理想平台,也为......
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量子技术发展重要里程碑:科学家成功控制“量子光”(2023-03-22)
技术发展的里程碑式成果。精确控制量子世界总能激发科学家无穷的探索欲望,此次成果,也能帮助业内发掘相关量子器件的潜力,它在从生物研究到量子信息处理等诸多领域都能发挥重要作用。
......
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基于光量子集成芯片,中国科大首次实现多体非线性量子干涉(2023-01-17)
验上由于需要极高的相位稳定性和路径重合性需求,一直未获得新的进展。
,以其极高的相位稳定性和可重构性逐渐发展成为展示新型量子应用、开发新型量子器件的理想平台,也为多光子非线性干涉研究提供了实现的可能性。任希......
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半导体巨头集中火力瞄准第三代半导体领域(2022-07-15)
米的无尘车间。
据介绍,博世自2021年底起就在罗伊特林根工厂大规模量产碳化硅芯片,以应用于电动和混动汽车的电力电子器件中。碳化硅芯片可帮助电动汽车延长6%的续航里程。
此外,为了让电力电子器件......
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关于二维/石墨烯材料及电子器件测试介绍(2023-04-18)
关于二维/石墨烯材料及电子器件测试介绍;纳米材料电学测试方案将在本文中阐述,包括《纳米线/碳纳米管测试方案》、《二维/石墨烯材料测试方案》。纳米材料电学测试SMU 应用场景、测试......
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石墨烯超导重大发现,上海交通大学研究登 Nature(2024-06-20)
交通大学的该项研究对于理解晶体石墨烯及转角石墨烯系统的超导机理,设计制备基于石墨烯系统的高质量新型超导量子器件等具有重要意义。
实验团队成功制备出高质量双层石墨烯与二硒化钨异质结样品,使得可以对其施加高达 1.6 V......
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登上《Nature》,南大团队在二维半导体领域取得新突破!(2023-01-13)
果解决了二维半导体应用于高性能集成电路的关键瓶颈之一。
硅基集成电路在过去60多年一直沿着摩尔定律的预测,朝着更小晶体管尺寸、更高集成度和更高能效的方向发展。然而,由于量子效应和界面效应的限制,硅基器件的微缩化已经接近极限。最新的国际器件......
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北京大学研究团队在氧化物半导体器件方向取得系列重要进展(2023-02-21)
镓锌氧化物(IGZO)为代表的非晶氧化物半导体具有极佳的综合性能,是后道兼容逻辑器件与存储器件的主要候选材料。
北京大学集成电路学院/集成电路高精尖创新中心吴燕庆研究员-黄如......
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X-FAB领导欧资联盟助力欧洲硅光电子价值链产业化(2023-06-15)
-Leti和IMEC。
其目标为构建欧洲光电子器件的价值链并打造初步的工业制造能力,由此为创新产品开发商开拓一条可扩展的量产路径。
photonixFAB将涵盖一套全面的光电子代工与装配能力,包括......
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;长安半导体元器件中心;;
;中国电子元器件中心;;cs60-16101,中国电子元器件中心. 从创业以来,专注于国内外优质元器件品牌,是一家其它,主要市场全球,公司全称是中国电子元器件中心,强大的电子元器件配套能力!工业
指定为Fujitsu富士通量子器件的光及微波器件的亚太区授权代理商,专业代理激光器及砷化镓(GaAs)功率放大器(PA). 雅加科技有限公司专业代理日Eudyna微波器件,可应用于无线通讯、微波通讯、卫星通讯、卫星
;安徽问天量子科技股份有限公司销售部;;安徽问天量子科技股份有限公司销售部是LED驱动电源、LED保护芯片、LED灯具等产品专业生产加工的国有企业,公司总部设在安徽省芜湖市高新开发区科技创新中心公共服务中心
;传奇电子器件配送中心;;
业务为专业代理各光纤产品及各种计算机配件和接口设备. 2000年11月被指定为Fujitsu富士通量子器件的光及微波器件的亚太区授权代理商,专业代理激光器及砷化镓(GaAs)功率放大器(PA).我们亦经销各知名品牌的系列产品,例如: MOT
;北京利佳达电子器件销售中心;;优势分销,MAXIM TI BB AD SIPEX
;中山市沙溪镇新光自行车店;;新光电动车配件中心位于中国广东省中山市沙溪镇石门村上街1号.分公司位于:广州市白云区罗冲围客运站对面冠威摩配,新光电动车配件中心是一家充电器、控制器、防盗器、电池
;北京变频器配件中心;;
-2000换版认证。十三所的固定资产为7.4亿元人民币,厂房及办公室面积7万平方米。十三所研究开发的主要内容包括:微波和毫米波半导体器件、光电子器件、微机械电子系统、量子器件、真空微电子器件、场控电力电子器件