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研究發現新材料可幫助太赫茲芯片以每秒太比特的速率傳送數據

一項新的研究發現,一種被稱為光子拓撲絕緣體的新材料有朝一日可以幫助太赫茲波以每秒一萬億比特的前所未有的速度在芯片上傳輸數據。太赫茲波在電磁頻譜上介于光波和微波之間。太赫茲波的頻率從0.1太赫茲到10太赫茲

上海光機所利用超強超短激光驅動產生3毫焦強太赫茲脈沖

近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室在強太赫茲脈沖產生的研究中取得新進展,利用焦耳量級的激光能量實現高轉換效率,產生3mJ的強太赫茲脈沖,并在納米曲率探針尖端獲得了超強太赫茲

復旦大學研發柔性薄膜組裝集成芯片傳感器,實現多種環境參數探測

硅芯片是當代信息技術的核心,當前正向“深度摩爾”(More Moore)和“超越摩爾”(More than Moore)兩個方向發展。物聯網(IoT)應用是“超越摩爾”技術路線中相當重要的一環,需要數量巨大的集成電路芯片來分析處

國際首次實現中紅外波段的大能量飛秒渦旋激光輸出

近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室在大能量中紅外飛秒渦旋激光方面取得新進展。提出了利用空間相位調制結合光學參量啁啾脈沖放大技術產生超強超短渦旋激光的方法,并國際首次實現中

中國科學院研發具有零待機功耗的靈活壓阻式柔性壓力傳感器

近年來,柔性壓力傳感器件因在人機交互、電子皮膚、智能可穿戴等領域的廣泛應用而越來越受到產、學、研界的關注。然而,當傳統的柔性傳感器件應用在真實柔性基底場景中,由于器件彎曲引起的沿著法線方向上的垂直應力

新型探測器為X射線成像技術帶來革命性變化

使用鈣鈦礦材料制作X射線探測器的示意圖一種新型X射線探測器即將顛覆醫療成像領域,在減少輻射量、降低健康風險的同時提升了成像分辨率,在安檢和研究領域也具有重要意義。美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos N

北京大學研制成功“飛秒-納米超高時空分辨光學實驗系統”

為了更加直觀地探究納米世界,大量研究者致力于發展高時間-空間分辨能力的微納探測技術。日前,北京大學物理學院介觀物理國家重點實驗室、納光電子前沿科學中心龔旗煌院士團隊在國家重大科研儀器研制項目的支持下,

突破!我國開發出基于溫度傳感器的海洋熱通量儀

對海-氣耦合界面進行科學觀測是掌握海洋與大氣相互作用機制的重要研究方向。當前,隨著科學技術的飛速發展以及海洋與大氣相互作用方面的研究日漸深入,海-氣耦合界面大氣邊界層觀測技術已經日臻成熟,為海-氣通量研

全球頂尖儀器設備集中在美日德,中國高端儀器占多少?

隨著我國向著制造強國的關口大步邁進,在涉及半導體集成電路、高端航空材料、精密光學儀器和生物醫學等領域時,必須以高端的硬件設備或者材料作為基礎。反觀全球擁有頂尖精密儀器的國家主要集中在美國、日本和德國,

外國研究人員利用石墨烯構建微型自供電溫度傳感器

來自牛津大學、代爾夫特大學和IBM蘇黎世的一組研究人員證明,石墨烯可用于構建靈敏且自供電的溫度傳感器。這一發現為高度敏感的熱電偶的設計鋪平了道路,該熱電偶可以集成在納米器件甚至活細胞中。熱電偶是低成本測

南京工業大學構筑創新性熱釋電-光熱-光催化復合微米纖維

光催化技術因其可利用取之不盡的太陽能,分解水制備清潔高能量密度的可再能源氫氣,緩解能源危機而受到了廣泛關注。然而,較低的量子效率效率限制了光催化技術的應用,其主要源于較低的太陽光利用率及載流子分離效率

日本發布內置FLIR紅外熱像儀的智能手機,售價約8000元

近日,日本兼松通訊發布了一款定制智能手機 “ CAT S61”,該手機可以通過熱像儀來測量體表溫度。價格約為120,000日元(約合人民幣8000元)。CAT S61手機內置美國FLIR公司的紅外熱像儀,可以測量零下20攝氏度至400攝

提速1000倍!世界首個硅激光器助力打造光子芯片

幾十年來,“硅發光”一直是微電子行業的圣杯,解決這個難題將徹底改變計算,因為受益于此,芯片將變得比以往任何時候都快。近日,埃因霍溫理工大學(TU/e)的研究人員現在已經開發出一種硅合金,這種硅合金可以發光

硅襯底外延生長的中紅外激光器誕生,能有效降低成本

據麥姆斯咨詢報道,法國蒙彼利埃大學(University of Montpellier)的一項研究項目開發出中紅外激光光源的外延集成技術。硅上集成半導體光源圖示中紅外光譜涵蓋了大氣窗口和許多分子的吸收峰,這些分子對醫學與工業

EMPIR研發出全球最快的計量原子力顯微鏡

歐洲計量創新與研究計劃(EMPIR)的項目“制造3D堆疊集成電路的計量”及其后續項目“可溯源的三維納米計量學”研發出了全球最快的計量原子力顯微鏡。原子力顯微鏡是一種超高分辨率的掃描探針顯微鏡,能夠測定亞納米

上海光機所提出基于全固態激光器的諧振光束實現無線充電方案

中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室與同濟大學電子與信息工程學院研究人員合作,首次提出一種基于全固態激光器的諧振光束實現無線充電的新方案,實現2瓦電功率、2.6米無線能量傳輸。相關成

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