研究部分:4月5日


创建量子位散装研究者从英特尔和QuTech,代尔夫特理工大学的研究所和荷兰应用科学研究组织(TNO),建立了一个量子位使用标准的半导体生产设备。量子位基于单个电子的自旋捕获在一个硅纳米设备,类似于传统晶体管……»阅读更多

电力/性能:1月3日


光学器件集成斯特拉斯克莱德大学的研究人员,格拉斯哥大学,澳大利亚国立大学提出一种将多个微米尺寸的光学设备用不同的材料做的接近在一个硅芯片。“电子产品的发展,是基于硅晶体管使越来越强大和灵活的……»阅读更多

动态缩小、弹道运输和捕获的室温激子极化声子atomically-thin半导体


抽象的“单层过渡金属dichalcogenide晶体(TMDCs)半导体光电子学蕴含着巨大的希望,因为他们束缚电子空穴对(激子)在室温下稳定和交互强烈。TMDCs嵌入在一个光学微腔时,激子可以与腔光子杂交形成激子极化声子,继承有用属性从…»阅读更多

电力/性能:11月30日


通用解码算法研究人员在麻省理工学院,波士顿大学,和埃里克西大学建立了硅片能够解码任何纠错代码,无论其结构,使用通用解码算法与最大的精确度,称为随机猜测添加剂噪声解码(大)。编码数据在网络中容易受到噪音,影响团体……»阅读更多

制造业:8月17日


扩展量子位澳大利亚研发活动的温床,特别是在量子计算领域。例如,新南威尔士大学(新南威尔士大学)在澳大利亚已经展示了一种可能的方式控制数百万量子位的量子芯片。悉尼新南威尔士大学的研究人员发明了一个新的三维介质谐振器,一种技术,可以提供控制……»阅读更多

电力/性能:6月1日


强PUFs来自俄亥俄州立大学的研究人员和波多马克研究提出一个新版本的物理unclonable功能,或PUFs,可以用来创建安全的身份证,在供应链追踪货物,作为身份验证应用程序的一部分。“有大量的信息,即使是最小的电脑芯片上发现的差异,我们可以利用它来创建PUFs”赛……»阅读更多

电力/性能:7月14日


5 g开关德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员和里尔大学建立了一个新的5 g射频开关,可以节省电力设备之间没有积极跳时不同的网络和频谱的频率。”显然已经成为现有的交换机消耗大量的电力,电力消耗是无用的,”德记公司Akinwande说…»阅读更多

电力/性能:11月19日


量子通信芯片南洋理工大学研究员,澳大利亚国立大学,∗明星,中国科技大学,新加坡理工大学设计、中山大学、北京邮电大学、新加坡国立大学建立了一个集成硅光子芯片能够执行quantu……»阅读更多

电力/性能:8月5日


生物燃料从微生物乌普萨拉大学的研究人员正致力于适应微生物能够产生有用的生物燃料的二氧化碳和太阳能。团队专注于一系列修改蓝藻产生酒精丁醇,Pia林德伯格说,高级讲师化学系埃实验室,乌普萨拉大学。“当……»阅读更多

电力/性能:10月16日


芯片上的调制器在哈佛研究人员海洋和诺基亚贝尔实验室推动缩小内置调制器光电收发器的一个重要组成部分,是小100倍,20倍的效率比目前锂铌铁矿(LN)调节器。铌酸锂调节器构成现代通信的基础上,将电子数据转换为光信息在光纤ca…»阅读更多

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