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Lightwave Logic EO聚合物通过等
离子
体EZ调制器实现每通道400Gbps
Lightwave Logic与瑞士苏黎世联邦理工学院和Polariton Technologies合作,公司的Perkinamine材料实现了每通道400Gbps世界级性能。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2024/04/16/20240416021450916147.htm
2024/4/16
上海微系统所硅基磷化铟异质集成片上光源获新突破
上海微系统所科研团队在硅基磷化铟异质集成片上光源方面取得重要进展,基于“
离子
刀”异质集成技术成功制备出高质量4英寸硅基InP单晶薄膜异质衬底(InPOS),在输出功率、工作温度和阈值电流密度等主要指标方面均为单片集成获得的硅基C波段FP腔激光器国际已报道的最优值。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2024/03/15/20240315075613981481.htm
2024/3/15
IonQ声称量子互连取得重要进展
量子计算公司表示,它已经可重复地产生与
离子
纠缠的光子。虽然学术环境中已经有过此类纠缠的早期演示,但 IonQ 表示,它已经“重复且可重复地”产生与
离子
纠缠的光子,从而创建了一种量子态,使未来的网络能够通信和传输量子信息。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2024/03/06/20240306012954952610.htm
2024/3/6
冷原子----量子计算机物理系统的重要技术路线
目前实现量子计算机的物理系统主要有七种技术路线,包括
离子
阱、超导电路、冷原子、光子、拓扑材料、固体自旋、半导体量子点等。对于量子模拟如何在高温超导问题和新材料设计中发挥作用,Immanuel Bloch教授认为,一个挑战在于如何增加量子模拟系统的复杂性,尤其是在调控系统中引入新的控制手段。他分享了一个实际例子,而这个例子在冷原子领域已经被预测,与高温超导材料的新的配对机制有关。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2023/10/20/20231020073044102246.htm
2023/10/20
国产
离子
注入设备实现28纳米工艺全覆盖
中国电子科技集团旗下中电科电子装备集团有限公司已实现
离子
注入装备28纳米工艺制程全覆盖,有力保障我国集成电路制造行业在成熟制程领域的产业安全。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2023/07/03/20230703015946537724.htm
2023/7/3
中国电科实现国产
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注入机28纳米工艺全覆盖
中电科电子装备集团有限公司(简称电科装备)已实现国产
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注入机28纳米工艺制程全覆盖,有力保障我国集成电路制造行业在成熟制程领域的产业安全。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2023/07/05/20230705005222170798.htm
2023/7/1
我国科研人员为氧化镓晶体管找到新结构方案
中国科学技术大学微电子学院龙世兵教授课题组联合中科院苏州纳米所加工平台,分别采用氧气氛围退火和氮
离子
注入技术,首次研制出了氧化镓垂直槽栅场效应晶体管。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2023/02/27/20230227092056695459.htm
2023/2/27
Lightwave Logic和Polariton Technologies宣布等
离子
聚合物光调制器的世界级性能
Lightwave Logic和Polariton Technologies宣布等
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聚合物光调制器的世界级性能。该调制器具有超低驱动电压和超高带宽,非常适合800Gbps以上的下一代互联网和光网络收发器。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2022/12/14/20221214015241187861.htm
2022/12/14
模拟预测黑洞存在无线电波热点
来自法国、美国等国家的国际研究团队在最新一期《物理评论快报》杂志发表论文指出,他们最新开发的模型预测,黑洞存在无线电波热点,这或有助解释黑洞周围的等
离子
体为何会发出如此明亮的光,他们希望未来灵敏度更高的望远镜能佐证这一理论假设。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2022/12/08/20221208031058926912.htm
2022/12/8
硅光芯片中的奇特材料——二氧化硅(SiO2)
二氧化硅(SiO2)是一种奇特的材料,在半导体芯片的制程中,可以作为电介质材料隔离金属与金属或晶体管与晶体管,也可以作为阻挡材料保护特定区域不被掺杂和
离子
注入,某些场景下也可作为刻蚀阻挡层来提高刻蚀反应的选择性。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2022/11/03/20221103071734017733.htm
2022/11/3
超强激光照射石墨烯实现高能
离子
加速
近日,日本大阪大学领导的研究团队在日本量子科学技术研究开发机构用超强J-KAREN激光照射世界上最薄、最强的石墨烯靶材,从而实现了直接高能
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加速,开启了激光驱动
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加速的新机制。研究结果发表在自然科研旗下《科学报告》杂志上。
http://www.iccsz.com/site/cn/news/2022/02/21/20220221070715881774.htm
2022/2/21
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