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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

更换硅以减小晶体管尺寸 06.12.2020

几十年来,硅一直是占主导地位的微芯片材料,但它的主导地位可能即将结束。 麻省理工学院的研究人员发现,砷化铟镓合金可以作为制造更小、更节能晶体管的基础。

晶体管是计算机的组成部分。 它们充当开关,要么中断电流,要么允许电流继续,从而确保计算机的运行。 然而,为了不停止计算机功率的增长,需要更紧凑的晶体管。 今天,半导体制造以硅为基础,但也有替代品。 例如,砷化铟镓 (InGaAs)。

这种材料具有优异的电子传输性能。 InGaAs 晶体管可以快速处理信号并在相对较低的电压下工作,这意味着它们可以真正提高计算机的性能。 但有一个问题,麻省理工学院新闻写道。 在小范围内,这种化合物著名的电子传输被降解了。 这个问题导致一些研究人员宣布 InGaAs 不适合用于晶体管生产。

然而,麻省理工学院的科学家发现,砷化铟镓的性能问题部分是由于氧化物俘获,这使得电子更难通过晶体管。

在研究了它们的频率依赖性(电脉冲通过晶体管的速度)后,他们注意到 InGaAs 的性能在低频下会下降。 但是在 1 GHz 或更高的频率下,连接工作得很好——不比硅差。

科学家们有信心这个问题可以得到解决或化为乌有,他们也希望他们的发现能够激发对砷化铟镓的新研究。

碳纳米管可能是场效应晶体管中硅的另一种替代品,但到目前为止,它们在实验室中已少量生产。 来自美国的专家提出了一种在工业规模上创建 CNFET 的技术。

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