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免费技术库 / 新闻提要

希捷 RISC-V 处理器

10.12.2020

希捷科技宣布开发两款基于开放 RISC-V 指令集架构 (ISA) 的处理器。 这是希捷与 RISC-V International 多年合作成果的首次公布。

其中一个处理器在性能方面进行了优化,另一个在最小裸片面积方面进行了优化。 高性能处理器已经在硬盘驱动器中制造和测试。 区域优化版本已经设计并处于制造阶段。

希捷估计,高性能处理器的性能比关键的实时硬盘驱动器工作负载高出现有解决方案的三倍。 特别是,这为通过实施先进的伺服控制算法实现更精确的磁头定位开辟了道路。

区域优化处理器拥有高度可配置的微架构和功能集,以及低功耗。 它旨在承担辅助或后台工作负载,包括安全敏感的边缘计算操作,例如下一代密码学。 顺便说一句,RISC-V 中架构的开放性和安全功能的存在被列为这两种新处理器的优势之一。

另一个优势是将数据处理移动到边缘的能力,即实施使用“计算存储”的概念,其中数据处理在其存储位置附近进行。 如前所述,这种方法允许您从根本上改变分析数据的方式,将其加速几个数量级。 这对于需要处理大量数据的科学界的工作至关重要。

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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

高分辨率荧光显微镜 17.10.2014

要查看细胞及其内容物,我们必须使用显微镜。 它的工作原理比较简单:光线穿过一个物体,然后进入放大镜,这样我们就可以看到细胞和它里面的一些细胞器,比如细胞核或线粒体。

但是如果我们想看一个蛋白质或DNA分子,或者看一个大的超分子复合物,比如核糖体,或者病毒颗粒,那么普通的光学显微镜就没有用了。 早在 1873 年,德国物理学家恩斯特·阿贝(Ernst Abbe)就推导出了一个公式,该公式限制了任何光学显微镜的能力:事实证明,不可能看到小于可见光波长一半的物体——即小于 0,2微米。

显然,解决方案是选择可以替代可见光的东西。 你可以使用电子束,然后我们得到一个电子显微镜——你可以观察其中的病毒和蛋白质分子,但在电子显微镜中观察到的物体完全不自然。 因此,来自马普学会(德国)生物物理化学研究所的 Stefan W. Hell 的想法被证明是极其成功的。

这个想法的本质是可以用激光束照射物体,这会使生物分子进入激发态。 从这种状态开始,它们将开始进入正常状态,以光辐射的形式从多余的能量中释放出来——也就是说,荧光将开始,分子将变得可见。 但是发射的波的长度会非常不同,我们的眼前会有一个不确定的点。 为了防止这种情况发生,与激发激光一起,用淬火光束处理物体,抑制除纳米长度以外的所有波。 具有纳米量级波长的辐射仅仅使得区分一个分子与另一个分子成为可能。

该方法被称为 STED(受激发射损耗),Stefan Hell 正是为此获得了诺贝尔奖。 使用 STED 显微镜,物体不会立即被激光激发完全覆盖,而是由两束细光束(激发剂和猝灭剂)绘制,因为在给定时间发出荧光的区域越小,越高图像分辨率。

STED 方法随后得到了所谓的单分子显微镜的补充,该方法由霍华德休斯研究所的 Eric Betzig 和斯坦福大学的 William E. Moerner 在 XNUMX 世纪后期由另外两位现任获奖者独立开发。 在大多数依赖荧光的物理化学方法中,我们一次观察到许多分子的总辐射。 威廉·默纳(William Merner)刚刚提出了一种可以观察单个分子辐射的方法。 在对绿色荧光蛋白 (GFP) 进行实验时,他注意到其分子的发光可以通过操纵激发波长任意打开和关闭。 通过打开和关闭不同 GFP 分子的荧光,可以在光学显微镜下观察它们,而忽略阿贝纳米的限制。 只需将视场中不同发光分子的几幅图像组合起来,就可以得到整幅图像。 这些数据得到了 Eric Betzig 的想法的补充,他提出通过使用具有不同光学特性(即粗略地说,多色)的蛋白质来提高荧光显微镜的分辨率。

Hell 的激发淬灭法与 Betzig-Merner 叠加法的结合使开发纳米分辨率显微镜成为可能。 在它的帮助下,我们不仅可以观察细胞器及其片段,还可以观察分子之间的相互作用(如果分子用荧光蛋白标记),我们重复一遍,这远非电子显微镜方法总是可能的。 该方法的价值不容小觑,因为分子间的接触是分子生物学的立足点,没有它是不可能的,例如,既不能创造新药,也不能解码遗传机制,或者许多其他的东西。现代科学技术领域。

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