石墨烯设备:通过添加振动抑制振动(车队)


技术篇题为“钝化石墨烯和抑制界面声子散射传输机械大面积Ga2O3”由弧卓越中心的研究人员发表在未来低能电子技术(车队)、莫纳什大学和墨尔本大学。根据舰队的新闻文章,研究发现:超薄,liquid-metal-printed氧化物……»阅读更多

研究部分:6月8日


五秒钟的连贯性碳化硅量子位的芝加哥大学的研究人员量子科技、国立和林雪平大学建立了一个量子位碳化硅和能够保持其连贯性,或量子状态持续的时间,超过5秒钟。“这是少见的量子信息保存在这些人类……»阅读更多

周评:设计,低功耗


Synopsys对此和瞻博网络正在形成一个新的、独立的公司,将为业界提供一个开放的硅光子学的平台,包括集成激光、光学放大器,和一整套光子组件组成一个完整的解决方案,将通过流程设计工具(此后)。新公司正在形成,在某种程度上,从集成的分离……»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:4月13日


快速数据传输麻省理工学院的研究人员、英特尔和雷神公司开发了一种新的数据传输系统,提高速度和减少能源使用通过元素从传统的铜电缆和光纤。“有一个爆炸之间信息共享的计算机芯片——云计算,互联网,大数据。很多这种情况发生在conventiona……»阅读更多

电力/性能:3月8日


无毒,可打印压电RMIT大学和新南威尔士大学的研究人员开发出一种灵活和打印的压电材料,可用于自供电的电子产品包括衣物和植入。“直到现在,表现最好的纳米压电材料都是基于铅、有毒物质,不适合生物医学用“N博士说……»阅读更多

电力/性能:1月26日


神经网络在单片机麻省理工学院的研究人员正在努力使神经网络物联网设备。团队的MCUNet系统设计紧凑的神经网络对微控制器深度学习有限的内存和处理能力。MCUNet由两部分组成。一个推理引擎TinyEngine,引导资源管理。TinyEngine优化t…»阅读更多

电力/性能:9月29日


植入式发射机来自普渡大学的研究人员开发出一种完全植入,无线供电的2.4 ghz无线传感器节点的射频发射器芯片和生物医学设备。团队说,发射器芯片消耗最低的能量/数字出版至今,消费70μW 10 Mbps的主动模式功率辐射-33 dBm的电力时,r……»阅读更多

电力/性能:7月28日


可编程光子学来自南安普顿大学的研究人员开发出一种方法,使可编程集成硅光子芯片转换单位。通过使用一个通用的光学电路可以捏造散装之后程序为特定的应用程序,他们希望降低生产成本。“硅光子学的集成光学设备和…»阅读更多

电力/性能:2月25日


薄,灵活的触摸屏皇家墨尔本理工大学的研究人员从新南威尔士大学和莫纳什大学开发了一个薄,灵活的触摸屏的电子材料。这种材料比目前的触摸屏材料还要细100倍。新的屏幕仍然是基于氧化铟锡(ITO),是一种常见的触摸屏材料。然而,使用液态金属印刷的方法……»阅读更多

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