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周郁(Stephen Chou)教授于1995年首次提出纳米压印概念。直到2003年,NIL作为一项微纳加工技术,被纳入国际半导体技术蓝图(ITRS)。该技......
2D纳米薄片可在一分钟内制成; 新方法可快速制造出高质量2D薄膜。图片来源:物理学家组织网 日本科学家开发出一种新技术,可以在大约一分钟内制造出仅几纳米厚的二维薄膜材料。借助这一最新技术,非专业人士也能快速制造出高质量的大块纳米......
全球排名第一!“纳米发电机之父”王中林离美回国; 9月25日消息,据媒体报道,被誉为“纳米之父”的顶尖华裔科学家王中林结束在美国佐治亚理工学院30年的职业生涯,返回中国,全力投身于国内的纳米科学与纳米......
司计划展示使用该技术形成的超透镜技术。 使用 NIL 形成的具有半导体以外的三维微结构的光学元件 技术是什么? 1995 年,华裔科学家周郁(Stephen Chou)教授首次提出纳米压印概念,从此揭开了纳米压印制造技术的研究序幕。纳米压印技术是当今最具前景的纳米......
我国科学家实现极化激元晶体管;纳米尺度的光电融合是未来高性能信息器件的重要发展路线。如何在纳米到原子尺度对光精准操控是其中最关键的科学问题。近期国家纳米科学中心的戴庆研究团队与合作者在纳米......
思维采用数学符号形式来描述的。即便这个宇宙是古老宗教里描述的“神”创造的,那么“神”也一定是按照科学原则创造的。 尽管敢于创新的西方科学家提出了很多假设理论,并利用现代科学工具找到了大量的“证据”,但是对于一个......
系统与单独的电池和光伏转换器隔离直流/直流,隔离和直流/交流阶段。” 提出的PINE系统是一个自组织的电力电子智能解决方案,与配电系统一起工作。新概念采用三阶段控制策略。第一阶段控制输入脉冲宽度调制(PWM)整流器,以调......
的科学家们研究了聚硼硅氧烷(PBS)涂层在稳定硅阳极容量方面的意义,从而为制造更好、更耐用的锂离子电池铺平了道路。 聚合物涂层可以解决困扰硅阳极的一个致命缺点:形成......
就清清楚楚了。 我们知道CPU都是通过总线访问外设,例如STM32使用AMBA规范的总线和外设进行交互,那么在总线的概念没有被提出来的时候,外设是怎样被访问的呢? 其实在最早期还没有总线概念的时候,CPU设计......
量子技术发展重要里程碑:科学家成功控制“量子光”;澳大利亚悉尼大学和瑞士巴塞尔大学的科学家首次展示了识别和操纵少量相互作用的光子(光能包)的能力,这些光子具有高度相关性。这一史无前例的成就是量子技术发展的一个......
们开始将晶体管、二极管和其他组件集成在一个芯片上,这大大提高了芯片等的潜力。在过去几年里,光子学领域的科学家一直希望能实现同时集成激光器和光子波导。 为研制出此类芯片,工程师们开发了插入式隔离器,以防......
人工智能技术将成为其他产业高质量发展的催化剂; 作为一门学科,是由“人工智能之父”麦卡锡及一批数学家、信息学家、心理学家、神经生理学家、计算机科学家,在1956年美国达特茅斯学院召开的会议上首次提出......
出一种厚度仅几个原子大小的人工神经元,其能够处理光和电信号进行计算,有望用于下一代人工智能计算,也有助科学家更好地模拟和理解人脑。相关研究成果刊载于最新一期《自然·纳米技术》杂志。 神经元  图片来源:《自然·纳米技术》杂志......
和斯帕维埃里写道。 这对不是第一个提出这种疯狂想法的团队,这只是表明了我们面临的能源过渡的严重性(双关语打算) ,以便在不燃烧正在炖煮地球的化石燃料的情况下为世界提供能量。 以前......
科学家们创造了世界上最小和效率最高的声学放大器; 来自桑迪亚国家实验室的科学家们已经建造了他们所谓的世界上最小和效率最高的。有趣的是,该团队利用了五十年前几乎被放弃的一个概念。研究......
关于卡尔曼——卡尔曼滤波和他的现代控制理论;鲁道夫·埃米尔·卡尔曼 (Rudolf Emil Kalman) 是一位拥有匈牙利血统的美国数学家。 这位出生于布达佩斯的科学家于 1943 年与......
这项冷场发射技术加速先进芯片开发;近期,应用材料宣布开发「冷场发射(cold field emission,CFE)」技术且已达成商品化。该突破性电子束(eBeam)成像技术可协助芯片制造商更好地检测与成像出纳米......
科学家在太空建立国家:保卫地球;国际科学家团队宣称,他们正计划在太空中建立起一个国家,独立于地球上的任何一个国家,她将被用来保卫地球抵御小行星的撞击,并让太空旅行更加方便。 这群科学家......
Roswell Biotechnologies 合作的科学家们日前表示,已经创造了世界上第一个可扩展到无限分辨率的单分子传感器芯片——创造了可编程的生物传感器,用于观察分子相互作用。 “生物......
蛋白质纳米“计算机”问世,已进化出影响细胞行为的能力; 研究人员进行活细胞成像实验,使用共聚焦显微镜研究细胞行为。图片来源:宾夕法尼亚州立大学生命科学研究所 美国宾夕法尼亚州立大学团队创建了用作电路的第一个基于蛋白质的纳米......
下一代节能计算机研究获突破:更快自旋波催生新型磁振子计算机;世界各地的科学家正在努力寻找当前电子计算技术的替代方案,而磁学领域正在出现一种新的信息传输方式:磁介......
实现了 16nm FinFET 工艺的率先商用。从 FinFET 技术概念的提出,到 16nm FinFET 技术在华为麒麟芯片得到商用,20 年的过程艰难又曲折。在麒麟 950 发布会上,胡正明教授谈 16nm......
但在实验中对霍金辐射进行了研究,还观测了坠入黑洞和未坠入黑洞的粒子间存在的“纠缠”特性。 模拟黑洞的概念,其实在1980年代就已经有了。当时是由William Unruh提出来的,是直到2009年,人们才在实验室中造出实体。 科学家......
观察到电子的能态改变是不可能的。因此,科学家通过测量材料反射光的改变来达到间接观测的目的——首先用大功率强激光脉冲照射材料,引发材料状态改变,滞后一段时间后发射一个弱激光脉冲并对反射光进行测量。 第一道强激光的能量会迅速加热材料,同时......
计算机体系结构会议ISCA中首次提出的[2]。作者发现在后登纳德时代,为了在现有的散热技术上保证芯片不至于过热以及功耗不至于过大,如今多核芯片中已经有一部分不能和其余部分同时使用。举个简单的例子,对于一个65纳米下的4......
和人类一样认识世界和改造世界的勇气和能力。而认识世界和改造世界正是千百年来,自然科学研究的终极目标。 我在微软的前同事Jim Gray曾经写过一本书,对科学发现四个基本范式做了深刻的总结。 第一个范式叫做 经验范式,基于......
下一代纳米结构开启制造超低功率电子元件的可能;来自东京都立大学的科学家们成功地设计了过渡金属二硫化物的多层纳米结构,它们在平面内相遇形成结点。他们......
下一代纳米结构开启制造超低功率电子元件的可能;来自东京都立大学的科学家们成功地设计了过渡金属二硫化物的多层纳米结构,它们在平面内相遇形成结点。他们......
驱动是计算密集型、数据驱动和基于模型的完美结合。本文引用地址:1 20世纪是电气化驱动的 之前的科学发现和创新是被什么驱动的?图1是美国工程院对20 世纪最伟大的工程技术发明做的调查,可见第一......
功预警的小行星撞击事件。 而在这背后,中国的科学家们正在策划一项前所未有的任务——主动撞击小行星,以保护我们的星球免受这些天体的潜在威胁。 从预警到主动防御 小行......
半电路,然后将省下来的电量用于提升计算结果的质量。 莱斯大学计算机科学家克里希纳·帕勒姆(Krishna V. Palem)说:“数学精度就像一个旋钮。问题是你用节省下来的电量做什么。” 研究......
的方法不仅涉及繁琐的培养程序,而且分析也极其耗费时间。 瑞士洛桑联邦理工学院、法国格勒诺布尔核能研究中心和洛桑大学医院的科学家,开发出一种芯片上的纳米“光镊”,其能用最小的光功率捕获和操纵单个细菌及病毒粒子,并实......
人类拍摄到半导体材料内部电子运动,开启更强工艺制程宝盒;   《自然—纳米技术》杂志11日在线发表论文称,科学家们利用飞秒技术首次成功拍摄到半导体材料内部电子状态变化。该成......
通常为如聚酰亚胺塑料、聚醚醚酮或透明导电涤纶等高分子材料。它的特点包括重量轻、厚度薄、柔软可弯曲。2015年6月8日,英国《自然-纳米技术》杂志在线公布了中美科学家成功将“可注射”柔性......
也遵循着什么编码规则?我们不得而知,但这样看,似乎与数学和程序有着很大的关系,科学家也从中找到了很大灵感。 1994年Adleman首先提出DNA计算模型的概念,他利用DNA碱基......
,他的学生中却出现了至少2个菲尔兹奖得主。他提出量子计算机概念的时间,比理论物理学家、诺贝尔物理学奖得主费曼早了整整一年。他对数学领域究竟产生了怎样的影响,又何以成为数学天才们的“启蒙者”?“解决......
航天运力“倍增器”早在100多年前,航天之父前苏联科学家齐奥尔科夫斯基提出了“火箭列车”概念,把两节以上火箭串联或并联起来,组成一列多级火箭提高第一宇宙速度,从而战胜地球引力,串联式和捆绑式火箭就是这一概念的......
央视:我国科学家在下一代光电芯片制造领域获重大突破;国际电子商情15日从央视新闻获悉,9月14日晚,国际顶级学术期刊《自然》发表了我国科学家在下一代光电芯片制造领域的重大突破。 报道称,南京......
央视:我国科学家在下一代光电芯片制造领域获重大突破;据央视新闻报道,9月14日晚,国际顶级学术期刊《自然》发表了我国科学家在下一代光电芯片制造领域的重大突破。 报道称,南京大学张勇、肖敏、祝世宁领衔的科......
模拟人体离子传输机制 仿生皮肤可进行自我愈合;一段软质材料被刀割破,室温条件下放置一小时后,经测试,其力学性能可恢复至原始状态的91%……近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所生物基高分子材料团队与韩国汉阳大学以及韩国忠南大学的科......
政府和国内高校科研院所正加大投入,吸引着大批80后优秀科研人员回国。“有基础人才,资本才愿意投。”他对第一财经记者表示。 讨论中也有持中立态度的科学家。中国科大生命科学学院教授薛天对第一财经记者表示:“对于富人的捐款,不能......
“芯”突破,具明亮基态激子的半导体纳米晶体发现!;近日,来自美国海军研究实验室(NRL)和瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科学家表示,他们发现了一类具有明亮基态激子的新型半导体纳米晶体。这一......
有什么建议和指导? 任正非:我知道香港中文大学的EDA做得很好,别的领域应该也很好;香港城市大学的半导体工艺学教得很好;港大的理论很好;…… 第一科学家的类别可以不一样,有些是架构型的科学家,有些是阐述型科学家......
和医生团队成功开发出一种便携式扫描仪,可借助新的无辐射成像技术——磁粉成像,可视化人体内的动态过程,例如血流情况。科学家们表示,这是迈向无辐射干预的重要的一步。相关研究刊发于最新一期《科学报告》杂志。 磁粉成像是一种基于对磁性纳米......
激光及半导体器件领域的领军人之一、白光激光的发明者宁存政教授担任。 据介绍,宁存政教授曾担任美国国家航空航天总署(NASA)AMES研究中心资深科学家,日本......
科技联合 NPL 和萨里大学在英国搭建了第一个 sub-THz 高吞吐量 6G 测试台。在英国政府 6G 研究资金的支持下,NPL 和萨里大学的科学家正在使用该测试台研究和表征 sub-THz 信号......
研究者们对所发现的状况不能理解,随后了解到麻省理工学院科学家曾提出“三维量子液晶”概念,很好解释了研究结果,这才确定找到的正是三维量子液晶。 生产量子计算机本身就是一个挑战 研究者约翰·哈特表示,自己也是偶然间发现“三维......
种技术一年的需求量只有几千万美元、几百万美元甚至更少,试看泡沫经济下有几个公司肯干这种事。缺一种就会卡了一个国家的脖子。 过河需要船和桥,我们有了很好的科学目标,过河的船夫就是人才,人才来自教育,因此......
科学家开发出能产生量子纠缠光子网的超薄超表面;桑迪亚国家实验室和马克斯-普朗克研究所的科学家们已经开发出一种方法,它可以使用比平时简单得多的设置来生产量子纠缠光子网。其关键则是一个厚度只有纸的1......
俄罗斯印度将合作开发探索火星无人飞行器; 据业内信息报道,印度将与俄罗斯开展火星探索新任务,莫斯科的科学家团队正在与来自印度的专家一起开发火星无人 Marsoplane,该飞......

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