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能和应用场景也不同。 No.2  雷达的历史 讲到雷达,就不得不提电磁波的历史。 这种看不到摸不着的东西,确实让人们煞费苦心,要不是天才科学家麦克斯韦的预言,我想,有可能现在我们还处于通信基本靠吼的时代。 磁的......
个尺寸下,它比目前最先进的技术小十倍以上。 更小的组件未来可以带来更小的智能手机和其它电子设备。除了放大器,该团队还创造了第一个声学循环器,这是负责分离传输和接收信号的另一个关键无线电元件。该项目的另一位科学家......
材料的需求也在增加。随着现代科学技术的发展,电磁波辐射对环境的影响日益增大。在机场、机航班因电磁波干扰无法起飞而误点;在医院、移动电话常会干扰各种电子诊疗仪器的正常工作。因此,治理电磁污染,寻找一种能抵挡并削弱电磁波......
可以边冲边玩的传统有充电来说,甚至还更麻烦了。但是,如果是在汽车、办公室等不经常使用手机的场景中使用,目前的无线充电技术还是可以提供一些便利性的,放下即开始充电,有事儿便可以将手机那走,不用在多一步拔掉充电线的操作,这时,无线充电还是有它存在的......
最大的非营利专业技术学会IEEE(国际电气与电子工程师协会)公布了2017年度Fellow名单。本年度中国大陆共有18位科学家当选,中国香港和台湾地区共有14位科学家当选。青塔对中国大陆科学家的单位、研究......
全球最杰出人才加速这一未来的到来。NVIDIA 量子云打破了探索这一变革性技术的壁垒,让全球每一位科学家都能充分利用量子计算的力量,将自己的想法变成现实。” 量子云自身具有的强大功能和集成第三方软件的能力能够加快科学......
量子云打破了探索这一变革性技术的壁垒,让全球每一位科学家都能充分利用量子计算的力量,将自己的想法变成现实。” 量子云自身具有的强大功能和集成第三方软件的能力能够加快科学探索,包括......
子计算机执行实用的计算是否有可能?对这一问题,物理学家和计算机科学家们存在争议。在一些研究项目中,研究人员试图用不同的材料设计创建量子。微软选择的是拓扑量子计算。今年有三位科学家获得诺贝尔物理学奖,他们......
能计算和量子计算总监 Tim Costa 表示: “量子计算是下一轮计算变革的前沿领域,需要全球最杰出人才加速这一未来的到来。NVIDIA 量子云打破了探索这一变革性技术的壁垒,让全球每一位科学家......
英国科学家研制出超薄二维表面材料,有望增强 6G 卫星通信能力;9 月 18 日消息,超材料具有同类天然材料不具备的特性。英国格拉斯哥大学研究人员现开发出了一种新型、廉价、易于制造的超薄二维(2D......
物理定律本身就是外星智慧生命?;尽管科学家们现在知道,宇宙的大部分仍然是一个谜,但根据哥伦比亚大学(Columbia University)的一位天体物理学家的说法,这可......
谐振器,将太赫兹电磁波放大3万倍以上。这一突破有望为6G通信频率的商业化带来变革。相关论文发表于最新一期《纳米快报》杂志。 研究示意图图片来源:《纳米快报》 以前,即使利用超级计算机处理,设计......
谐振器,将太赫兹电磁波放大3万倍以上。这一突破有望为6G通信频率的商业化带来变革。相关论文发表于最新一期《纳米快报》杂志。 研究示意图图片来源:《纳米快报》 以前,即使利用超级计算机处理,设计......
的宇宙观并不是唯一的。据网上资料的介绍就存在两大类型的宇宙观。比如,第一宇宙观:宇宙是精神的(黑格尔);第二宇宙观;宇宙是物质的(马克思)。不过由于人的身体是由物质逻辑体构成的最基本的载体平台,是人的非物质逻辑体产品存在的......
:戴维·索利斯、邓肯·霍尔丹和迈克尔·科斯特利茨。 诺贝尔物理学奖颁发给这三位科学家,主要是为了表彰他们在物质的拓扑相变和拓扑相方面的理论发现。 诺贝尔奖评选委员会认为,他们......
挽救数百万人生命。这是国家最高科学技术奖首次授予女性科学家。 国家最高科学技术奖得主每人奖金500万元人民币,自2000年正式设立至今,已有27位科学家获奖。 资料显示,赵忠贤生于1941年,辽宁新民人,中国......
狂热的认为自己的研究是正确的,是对人类有益的。当然他们同样会承认研究成果存在问题,也在很多场合强调这些问题带来的危害,但是这样的言论的内在目的是炫耀自己作为科学家的理智和能力。 早期的科学研究人员出于对神的迷信而虔诚地研究生活中存在的......
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......
能量干扰的能力。因此,EMC包括EMI和EMS两个方面的要求:一方面要求电子设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,即EMI;另一方面要求电子设备对所在环境中存在的电磁......
月发表的一篇有争议的报道引用了两位匿名消息人士的说法,声称由于Christiano的所谓“AI末日论”观点,NIST工作人员“发生了动荡”。VentureBeat报道称,一些工作人员和科学家声称威胁要辞职,担心......
影在金属上,这些电子就有序地震荡,产生波长几十纳米的电磁波,可用来光刻。但这种电磁波很弱,所以光刻胶得凑近了,才能刻出来。且加工精度与ASML的光刻机没法比。刻几十纳米级的芯片是没法用SP光刻机的,至少以现在的......
真能让激光雷达成为历史? 01 什么样的毫米波雷达,能让马斯克不得不用? 要了解4D毫米波雷达,我们需要先对毫米波雷达有个基本的了解。 所谓的毫米波雷达,就是一类使用天线发射波长1-10mm电磁波......
,MEMS)制程,利用超大规模集成电路的制造技术将微处理器、微传感器、控制处理电路以及供电设备等模组集中制造在一个单片矽基板上,形成了一个小巧、紧凑、超低功耗的整体。 此外,为了减少电能损耗,科学家......
科学家发现三维量子液晶 量子计算机有戏; 来源:内容来自中国科学报 ,谢谢。 19世纪以前,人们从未想过某些物质还可以具有“液晶”状态。直到一位来自奥地利的植物学家,莱尼......
基于时间的光学材料版本。研究人员创造了在微波频率下工作的光子时间晶体,他们证明这种晶体可放大电磁波。这种能力在各种技术中都有潜在的应用,包括无线通信、集成电路和激光。 到目前为止,对光......
将零部件出售给公开市场,从而压低了价格。组件制造商维持了在半导体短缺期间的价格上涨,而台积电等晶圆厂已宣布进一步提价。 “对我们业务的总体影响好坏参半,”一位科技行业高管对ISM表示。“我们的科学......
Alex Lidow了。 Lidow今年 60岁,他事业生涯的大部分时间都在寻找一种比硅更强的材料。过去的二十年里,他和其它十几位科学家的共同努力将 GaN晶体管从最初的试验阶段推进到了现在的......
管使得经空气传播的雷达使用在现代航行器中。它也因为使卫星通信、导弹导航、放射肿瘤等等成为可能而载入名册。 JOSEPH HENRY 这位科学家发现了自感现象,这就是命名为“henry”的原因。他是在铁芯上绕绝缘金属丝从而获得强电磁......
些试图揭示宇宙奥秘的实验或观测结果表明,可能存在未知的第五种力。 科学家认为这种力很弱,只能在离其非常近的距离才能测量,因此需要极其灵敏的设备。鉴于此,法国国家计量与测试实验室的雅恩·巴兰......
首席架构师彭莉女士是AMD全球首位华人女科学家,曾任AMD首席架构师,拥有15年高性能GPU设计经验;软件首席架构师杨建博士是AMD大中华地区第一位科学家,历任AMD、海思等首席架构师,拥有20年大......
、宇宙学家开始慢慢接受并宣扬一种关于世界存在的理论猜想,即宇宙并不是真实存在的,人类都生活于一个巨大的计算机模拟世界中,而我们一直以来把这种虚拟的计算机程序看作是真实的世界。 科学家认为,对于......
项技术不只能生产如手掌般大小的窗户,其大小还能随着建筑物所需做调整,甚至足以供电整栋建筑。 这 5 位科学家们研发的太阳能窗户技术,其关键成分是太阳能萤光集光器(luminescent solar......
项技术不只能生产如手掌般大小的窗户,其大小还能随着建筑物所需做调整,甚至足以供电整栋建筑。 这 5 位科学家们研发的太阳能窗户技术,其关键成分是太阳能萤光集光器(luminescent solar......
高科技支持考古,阿法南猿“露西”是坠树而死?; 半导体行业观察人类怎么来一直是不少科学家追寻的目标。最近......
高科技支持考古,阿法南猿“露西”是坠树而死?; 半导体行业观察人类怎么来一直是不少科学家追寻的目标。最近......
干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 各种运行的电子设备之间的干扰主要以电磁......
用处广泛,却难以观测。 2008年2月,来自瑞典的几位科学家首次拍摄到了单个电子的录像,实现了历史性的突破。  科学家首次拍摄到单个电子的录像 然而,想要拍摄固体内部的电子,因为电子数量众多、环境......
上,搜狐CEO张朝阳称,“根据自己的物理知识,5G到来之后基站密度更高,微波转播高频率对人体的危害很大,他希望在享受5G带来的科技进步和方便时,也要关注电磁波对人体的影响。” “电磁波”与 “电磁辐射”是同......
年摄制上映的 这个电影只有20几分钟,讲一位科学家带着一群人骑着炮弹登陆月球,经历一些冒险返回地球。这是一个典型的凡尔纳式的科学享乐主义的电影,那个时候,世界......
再担心充电时间和电池寿命的问题了!这位科学家是哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院的华裔科学家李鑫(音译)。 这种电池采用了锂金属电池技术,用纯金属形态的锂代替了锂离子电池使用的锂化合物。这不......
接收距离增加,手机的信号变弱,手机想要接收到的高质量信号,就必须加大功率。同样的道理,如果想让基站“接收到信号”就需要提高发出的信号功率,这样子也会导致手机卡顿,影响使用效果。 电磁波......
。60GHz是国际法预留的用于工业、科学和医疗应用的频谱。这款DMA使用了专门设计且完全可调谐的超材料元件。这些元件可通过软件操纵电磁波,创造出能进行高频可重构操作的高级漏波天线。火柴盒大小的DMA......
。60GHz是国际法预留的用于工业、科学和医疗应用的频谱。 这款DMA使用了专门设计且完全可调谐的超材料元件。这些元件可通过软件操纵电磁波,创造出能进行高频可重构操作的高级漏波天线。火柴盒大小的DMA原型......
。60GHz是国际法预留的用于工业、科学和医疗应用的频谱。这款DMA使用了专门设计且完全可调谐的超材料元件。这些元件可通过软件操纵电磁波,创造出能进行高频可重构操作的高级漏波天线。火柴盒大小的DMA......
爱因斯坦为名,Salesforce 希望他们的新 AI 能像这位科学家一样聪明,并且为其 8 项产品提供数据的洞见。 目前 Salesforce 并未透露关于爱因斯坦 AI 的详细信息,得等到 Salesforce 的......
爱因斯坦为名,Salesforce 希望他们的新 AI 能像这位科学家一样聪明,并且为其 8 项产品提供数据的洞见。 目前 Salesforce 并未透露关于爱因斯坦 AI 的详细信息,得等到 Salesforce 的......
节点来制造Blackwell GPU。 从规格上来看,当前的Hopper的计算密度比RTX 4090还要高,下一代Blackwell肯定会更加强力。稍稍遗憾的是,到底RTX 50系显卡的新GPU会选用哪位科学家......
格上来看,当前的Hopper的计算密度比RTX 4090还要高,下一代肯定会更加强力。稍稍遗憾的是,到底RTX 50系显卡的新GPU会选用哪位科学家代号,还是个谜。......
,我们正在等待监管部门批准我们的第一位人类实验对象。 据了解,Neuralink是马斯克在2016年与多名科学家创办的一家专门研究大脑的科学公司,该公司主要的研究方向是通过研发一种能够植入大脑的设备,来实......
我们的下一个研究领域。 现在,我们正在等待监管部门批准我们的第一位人类实验对象。 据了解,Neuralink是在2016年与多名科学家创办的一家专门研究大脑的科学公司,该公......

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;深圳市吸波王防辐射材料科技有限公司;;随着现代科学的发展,电磁辐射对环境的影响日益增大,寻找一种能抵挡并削弱电磁波辐射的材料──吸波材料,成为当今材料科学的一大课题。人类
;深圳市吸波王防辐射科技有限公司;;随着现代科学的发展,电磁辐射对环境的影响日益增大,寻找一种能抵挡并削弱电磁波辐射的材料──吸波材料,成为当今材料科学的一大课题。人类
;深圳市利丰达展贸科技有限公司;;1、电磁吸波材料是专业用于GPS、手机、电脑、电子标签(RFID)等无线接收,发射电子产品。产品主要是对有害电磁波起到吸收和抑制作用,不会让有害电磁波
玻璃丝带,纯棉,涤棉白布带,涤纶收缩带,黄蜡带,绸带,黄蜡管,绝缘纸等绝缘材料的专业厂家。广泛用于电机,水泵,变压器等电器。质量第一,用户至上,我们深信质量是企业存在的保证,顾客是企业在在的的保证,顾客是企业存在的
。 质量是企业存在的基础,价格是企业存在的手段,服务是企业存在的根本。对于用户而言,优质的产品、合理的价格、良好的售后服务等是更为重要的第一考虑要素。        我们
;深圳吸波王防辐射科技有限公司;;深圳市吸波王防辐射科技有限公司专业从事电磁波吸收材料的研究,自主研发的吸波材料主要是利用电磁能量转换原理,吸波衰减电磁波。使其转换为无害的热能。从根源上衰减电磁波
;宜宾金宏电子厂;;复合型电磁波吸收材料,广泛用于雷达技术、航空航天航海技术、微波通讯技术及电子对抗、电磁兼容领域中作吸波屏蔽,消振和抗电磁干扰。我厂研制并生产的复合型电磁波吸收材料,采用
;宜宾市金宏电子厂;;复合型电磁波吸收材料,广泛用于雷达技术、航空航天航海技术、微波通讯技术及电子对抗、电磁兼容领域中作吸波屏蔽,消振和抗电磁干扰。我厂研制并生产的复合型电磁波吸收材料,采用
;北京金富邦纤维科技有限公司;;北京金富邦纤维科技有限公司专门研发生产KOOLON各种不锈钢金属纤维产品,专供屏蔽电磁波辐射纺织品用材、微波、短波电磁波遮蔽材、车辆玻璃、食用玻璃器皿、模具
;深圳市兆荣电磁材料有限公司;;深圳市兆荣电磁材料有限公司,是一家致力于解决电磁波杂讯干扰和电磁波金属干扰,的防干扰材料生产商,所有产品都呈柔性薄片形状,主要为了融入轻薄型智能电子的发展方向,以独