我國國字號重器——第三代半導體技術創新中心落地深圳、蘇州
深圳、蘇州,相隔千里。然而,我國布局的半導體技術“國字號”重器——國家第三代半導體技術創新中心,就偏....
拓撲絕緣體材料有望成為硅替代品?
自從一種被稱為拓撲絕緣體的新材料問世以來(這一發現幫助獲得了 2016 年諾貝爾物理學獎),研究人員....
芯片制造即將進入原子時代!
場效應晶體管(Field-Effect Transistor)是當代計算機處理器的核心。自從上世紀6....
在飛機上上網這件事,似乎要迎來轉機
相信使用過飛機航班上提供WiFi(一般是衛星通信)的同學一定對網速的慢、不穩定深有感觸,甚至可以說這....
為什么Wi-Fi的速度越來越快?
調制編碼策略(MCS) 調制編碼,分為調制和編碼兩部分,它們共同決定了單位時間可以同時發送的比特數。
風力發電機為何離不開木頭?什么材料適合做風電葉片的芯材呢?
伴隨著風電產業的崛起,風力發電機的高度由最初的二十多米迅速上升到了近兩百米。距離地面越高,風速越大,....
模擬信號的“殺手”:電磁干擾
從非常宏觀的角度來看,芯片可以分成數字芯片和模擬芯片兩個大類。我之前寫過的幾乎所有和芯片相關的內容都....
多普勒效應是什么?牛車也能產生多普勒效應?
多普勒效應是一種波動學現象,是指波動源與觀察者之間存在相對運動時,觀測到的頻率發生了變化。
自動駕駛已經成為芯片巨頭們的下一個戰場
最近幾年,自動駕駛的春風一浪接著一浪,同時也帶動了半導體產業的發展,英偉達、英特爾、AMD、特斯拉和....
來看看溫度傳感器的十八般武藝
來看看溫度傳感器的“十八般武藝”:新能源汽車電池保護及充電、額溫槍、復印機、自動售貨機、電烤箱、冰箱....
最新的質子半徑測量到底有多大?
可見物質的基石 原子,構建了日常生活中的萬物。早在兩千四百多年前,古希臘著名的哲學家德謨克里特就提出....
寬禁帶半導體是怎么從頂流成為主流的?
近幾年,中國碳化硅(SiC)項目可謂遍地開花,據中國電子材料行業協會半導體材料分會統計,截至今年5月....
我們什么時候才能攻破穿墻透視技術?
看《超人》漫畫和電影時,我們都會對超人的X射線透視眼留下深刻印象。這種超能力讓超人一眼看穿了蝙蝠俠的....
半導體所為揭示量子自旋液體的自旋子激發提供充分證據
量子自旋液體是一種新的物質形態,可以用拓撲序的長程多體糾纏來描述。量子自旋液體在近年來備受關注,這不....
海量信息存儲問題瞬間轉移的科學基礎是有的
《星際迷航》系列影片中有一個經典鏡頭:某個角色進入“光波傳送系統”,在很短的時間內人體漸漸淡化,直至....
科學家們顛覆無限的概念,促進計算機出現
1930年,臨近退休前,著名數學家大衛·希爾伯特在于柯尼斯堡召開的全德自然科學及醫學聯合會代表大會上....
脫離摩爾定律發展規律,SiP將成為超越摩爾定律的殺手锏
近年來,摩爾定律逐漸進入難以提升的“紅區”,集成電路也逐漸走到發展的瓶頸期。為進一步提升集成電路系統....