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免费技术库 / 新闻提要

用于汽车行业的双核控制器

30.09.2006

瑞萨科技的活动领域之一是生产用于汽车的微控制器 (MCU),它预测 2008 年至 2010 年期间该领域将出现双核产品。

最近,汽车中使用的解决方案的复杂性和数量一直在加速增长。 宝马举了一个例子,其使用 MCU 的车辆从 19 年的 1999 辆增长到 20 年的 2004 辆。 目前只有安全气囊系统需要安装十几个微控制器,信息板和转向还需要几个微控制器。

为汽车配备全球定位系统和娱乐功能也刺激了微控制器数量的增长。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

用于量子计算机的局域网 05.03.2020

根据定义,现代量子计算机庞大的低温系统无法容纳数百或更多的量子比特。 系统会变得太大——房间甚至房子的大小。 解决方案可能是创建集群。 在保留量子纠缠的情况下,仍然需要解决集群中系统的网络连接问题。 为此,来自苏黎世的物理学家能够创建一个实验性的量子局域网。

来自苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的一组物理学家展示了一条五米长的微波量子线。 这是迄今为止同类中最长的线路。 它既可以用于未来的量子计算机网络,也可以用于量子物理学基础研究领域的实验。

微波线是两个量子处理器之间的金属波导。 与量子处理器一样,波导由液氦冷却到 -273,15 °C 的温度。 波导通过多层铜外壳与外部环境隔开,其重量为四分之一吨。 这使您可以将温度保持在所需的低水平。 为了消除违反量子叠加状态并导致计算错误的热扰动,需要如此低的温度。

量子处理器之间的通信线路对于交换它们之间的叠加态或创建纠缠是必要的,以便量子集群作为单个量子计算机工作。 纠缠是在微波辐射光子的帮助下进行的。 一个系统中的发生器发射一个光子,该光子克服了通过波导的距离并被第二个系统接收。 用 5 米微波线进行的实验表明,在光子传输过程中,耦合系统中的量子比特受到的退相干(失配)最小。

与此同时,物理学家已经创造了一条 10 米的量子通信线,并计划创建一条 30 米的量子通信线。 一条 10 米长的线已经被创建并通过冷却进行了测试,但尚未对其进行任何实验。 稍后将创建一条 30 米长的线路。 如果采用同样的隔热外壳设计,那么它需要一吨半的铜。 显然,保温方案还有很多工作要做。

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