據(jù)美國(guó)每日科學(xué)網(wǎng)站報(bào)道,美國(guó)科學(xué)家首次利用納米尺度的絕緣體氮化硼以及金量子點(diǎn),實(shí)現(xiàn)量子隧穿效應(yīng),制造出了沒(méi)有半導(dǎo)體的晶體管。該成果有望開(kāi)啟新的電子設(shè)備時(shí)代。
2013-07-04 16:56:37
1260 在納米尺度下打造機(jī)器是可能的,這在自然界是存在的。他舉了細(xì)菌鞭毛為例,這些葡萄酒開(kāi)瓶器形狀的大分子不斷旋轉(zhuǎn),推動(dòng)著細(xì)菌前進(jìn)。但人類可不可以用自己的巨大雙手,制造如此之小、需要電子顯微鏡才能看的機(jī)器呢?
2016-10-09 14:49:29
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本文介紹了設(shè)計(jì)和模擬厘米尺度超透鏡的工作流程。
2023-12-16 11:02:11
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SEM是一種功能強(qiáng)大的工具,在材料科學(xué)、生物學(xué)、納米技術(shù)和醫(yī)學(xué)研究等科學(xué)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,其常見(jiàn)用途是測(cè)量納米和微米尺度上物體或結(jié)構(gòu)的尺寸。
2025-08-12 10:38:44
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北京時(shí)間6月2日早間消息,微軟周三首次向外界展示了Windows 8系統(tǒng)。通過(guò)Windows 8,微軟將對(duì)已經(jīng)面市25年的Windows系統(tǒng)進(jìn)行重大調(diào)整
2011-06-02 10:17:36
1099 Society)上刊登了一份研究成果,利用原位透射電鏡技術(shù)首次在納米尺度揭示了無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)中的軟短路向硬短路轉(zhuǎn)變機(jī)制及其背后的析鋰動(dòng)力學(xué)。 ? 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是為固態(tài)電解質(zhì)的納米尺度失效機(jī)理提供了全新認(rèn)知,改變了以往對(duì)固態(tài)電池短路問(wèn)題的理解,從根本上揭示了其失效
2025-06-11 00:11:00
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請(qǐng)問(wèn)在labview中如何實(shí)現(xiàn)信號(hào)的尺度變換啊
2013-05-05 15:47:18
納米定位平臺(tái)跟納米平臺(tái)的區(qū)別是什么?
2015-07-19 09:42:13
的PZT薄膜具有納米尺度的晶體結(jié)構(gòu)[1][2]。無(wú)線通訊技術(shù)的進(jìn)步和用戶數(shù)量的增加,使系統(tǒng)的工作頻率不斷提高,信道數(shù)目全文下載
2010-04-24 09:00:23
共聚焦光學(xué)系統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合高穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和3D重建算法共同組成測(cè)量系統(tǒng),能用于各種精密器件及材料表面的非接觸式微納米測(cè)量。能測(cè)量表面物理形貌,進(jìn)行微納米尺度的三維形貌分析,如3D表面形貌、2D的縱深
2023-10-11 14:37:46
對(duì)數(shù)百萬(wàn)的美國(guó)家庭來(lái)說(shuō),圣誕節(jié)的早晨是孩子們對(duì)圣誕老人感到驚嘆的時(shí)刻,是家人開(kāi)心地聚集在一起的時(shí)刻,是家長(zhǎng)給孩子展示新穎玩具的時(shí)刻。但是如果你的圣誕禮物和其他成千上萬(wàn)的美國(guó)人一樣,也是無(wú)人機(jī)的話,***就要給你一個(gè)新的圣誕傳統(tǒng):應(yīng)對(duì)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)。特別任務(wù)小組的成員在展示無(wú)人機(jī)飛行
2020-08-21 06:13:13
)等離子波導(dǎo)相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導(dǎo)具有很強(qiáng)的光約束,對(duì)SPPs來(lái)說(shuō),其傳播距離可接受。
?有許多種類的納米波導(dǎo)濾波器:齒形等離子體波導(dǎo)[2],盤(pán)型諧振腔Channel drop濾波器,矩形
2025-01-09 08:52:57
介紹
在高約束芯片上與亞微米波導(dǎo)上耦合光的兩種主要方法是光柵或錐形耦合器。[1]
耦合器由高折射率比材料組成,是基于具有納米尺寸尖端的短錐形。[2]
錐形耦合器實(shí)際上是光纖和亞微米波導(dǎo)之間的緊湊模式
2024-12-11 11:27:09
介紹
在高約束芯片上與亞微米波導(dǎo)上耦合光的兩種主要方法是光柵或錐形耦合器。[1]
耦合器由高折射率比材料組成,是基于具有納米尺寸尖端的短錐形。[2]
錐形耦合器實(shí)際上是光纖和亞微米波導(dǎo)之間的緊湊模式
2025-01-08 08:51:53
函數(shù)定義。VirtualLab Fusion為光學(xué)工程師提供了一套有用的工具和探測(cè)器,用于研究系統(tǒng)的特性。
下面我們展示了兩個(gè)以光波導(dǎo)性能評(píng)估為中心的示例:一個(gè)具有2D瞳孔擴(kuò)展的NED(“near
2025-02-10 08:48:01
【來(lái)源】:《納米科技》2010年01期【摘要】:<正>中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室單分子物理化學(xué)研究團(tuán)隊(duì)的科研人員最近發(fā)現(xiàn),當(dāng)無(wú)線電通信天線尖端尺寸減少到
2010-04-24 09:08:39
天線尖端尺寸減少到納米量級(jí),并非常接近另一金屬表面而形成一個(gè)納米腔室時(shí),就可【關(guān)鍵詞】:納米,表面等離激元,國(guó)家實(shí)驗(yàn)室,科研人員,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),物理化學(xué),通信天線,研究團(tuán)隊(duì),物質(zhì)科學(xué),微尺度【DOI
2010-04-24 09:32:32
摘要
如今,大多數(shù)創(chuàng)新的AR&MR設(shè)備都是基于光波導(dǎo)或波導(dǎo)系統(tǒng),結(jié)合微結(jié)構(gòu)來(lái)耦合光的輸入和輸出。VirtualLab Fusion能夠通過(guò)應(yīng)用我們獨(dú)特的物理光學(xué)方法對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)
2025-01-23 10:37:47
什么是納米?為什么制程更小更節(jié)能?為何制程工藝的飛躍幾乎都是每2年一次?
2021-02-01 07:54:00
現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)吸波材料的吸波性能要求越來(lái)越高,一般傳統(tǒng)的吸波材料很難滿足需要。由于結(jié)構(gòu)和組成的特殊性,使得納米吸波涂料成為隱身技術(shù)的新亮點(diǎn)。納米材料是指三維尺寸中至少有一維為納米尺寸的材料,如薄膜
2019-08-02 07:51:17
,美國(guó)加州理工學(xué)院的A.Scherer研究小組首次實(shí)現(xiàn)了室溫下抽運(yùn)的光子晶體納米激光器[6],翻開(kāi)了世界范圍光子晶體激光器研究工作實(shí)用化的新一頁(yè).該小組在包含有多層量子阱結(jié)構(gòu)的砷化鎵橋式薄膜上制作了光子
2014-10-14 10:25:04
絡(luò),位置于3D堆棧的頂部,包含有光學(xué)發(fā)射機(jī),接收機(jī),線性波導(dǎo),和一個(gè)光學(xué)廣播天線陣列。光學(xué)天線以納米尺度印刷在SOI層的中心,如圖3b所示廣播與接收光學(xué)信號(hào)。杠桿力波長(zhǎng)分區(qū)多路轉(zhuǎn)換(WDM)技術(shù),有可能
2021-01-07 10:05:15
據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,英國(guó)倫敦皇家學(xué)院生物物理和納米技術(shù)小組的科學(xué)家研究出了一種新的納米技術(shù),該技術(shù)能讓具有納米結(jié)構(gòu)的物質(zhì)把光線散射成不同的顏色而形成彩虹。這種納米結(jié)構(gòu)能夠使金屬表面的不同位置捕獲不同波長(zhǎng)
2013-09-17 17:09:20
硅藻:納米尺度下天然合成的AFM成像 - 應(yīng)用簡(jiǎn)報(bào)
2019-10-28 17:37:09
碳納米纖維是指具有納米尺度的碳纖維,依其結(jié)構(gòu)特性可分為納米碳管即空心碳納米纖維和實(shí)心碳納米纖維。
2019-09-20 09:02:43
納米技術(shù)是(! 世紀(jì)的熱點(diǎn)技術(shù),它的基礎(chǔ)技術(shù)———納米操作技術(shù)是能夠精確地改變、控制原子、分子及納米尺度器件的技術(shù)。本文系統(tǒng)介紹了納米操作系統(tǒng)的組成及其關(guān)鍵技術(shù)。
2009-07-14 11:29:48
12 在研究了貴金屬+, 和離子+," - 催化劑對(duì)納米結(jié)構(gòu)厚膜材料氣敏特性的影響之后,提出了納米催化效應(yīng)的見(jiàn)解。認(rèn)為將微量+," - 的水溶液加入到納米晶./0" 1 ! 粉體中,可使+, " - 離子均
2009-07-17 09:18:03
17 利用 DNA 計(jì)算的方法構(gòu)造的分子自動(dòng)機(jī)是一種納米尺度的計(jì)算機(jī)構(gòu),它能在納米尺度進(jìn)行高度并行的邏輯、推理等運(yùn)算,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)機(jī)的功
2009-09-08 08:12:18
9 光譜學(xué)展示納米量級(jí)結(jié)構(gòu)
2011-01-04 17:39:15
0 中圖儀器CP系列微米到納米尺度表面形貌接觸式臺(tái)階測(cè)量?jī)x用于測(cè)量臺(tái)階高、膜層厚度、表面粗糙度等微觀形貌參數(shù),是一款超精密接觸式微觀輪廓測(cè)量?jī)x器。它采用了線性可變差動(dòng)電容傳感器LVDC,具備超微力調(diào)節(jié)
2024-06-07 14:14:42
中圖儀器CEM3000系列納米尺度觀測(cè)掃描電子顯微鏡用于對(duì)樣品進(jìn)行微觀尺度形貌觀測(cè)和分析。在工業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用價(jià)值,標(biāo)配有高性能二次電子探頭和多象限背散射探頭、并可選配能譜儀、低真空系統(tǒng),能
2025-04-23 18:07:59
納米TiO2在太陽(yáng)能電池方面的應(yīng)用 利用納米尺度的半導(dǎo)體材料如TiO2、ZnO、SnO2等作為太陽(yáng)能電池的光電極的研究是世界范圍的研究熱點(diǎn),其中納米TiO2由于光穩(wěn)
2009-11-10 15:06:36
1483 波導(dǎo)光柵,波導(dǎo)光柵原理什么?
數(shù)組波導(dǎo)光柵屬于平面光路技術(shù)(Planar Light Circuit; PLC)的一種,因此在介紹數(shù)組波導(dǎo)光柵之前,需先談?wù)勂矫?b class="flag-6" style="color: red">波導(dǎo)技
2010-04-02 16:13:50
6097 太陽(yáng)能電池要更有效,而且生產(chǎn)成本更低:歐盟項(xiàng)目N2P(納米到產(chǎn)品)的研究人員開(kāi)發(fā)出納米調(diào)整的表面,可滿足這兩個(gè)方面
2011-05-25 11:37:17
894 半導(dǎo)體是介于導(dǎo)體和絕緣體之間的材料。伴隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)的壯大,半導(dǎo)體材料也不斷獲得突破。半導(dǎo)體納米科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用,將從原子、分子、納米尺度水平上,控制和制造功能強(qiáng)大
2012-02-28 08:52:56
2621 據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)最近報(bào)道,美國(guó)斯坦福和南加州大學(xué)工程師開(kāi)發(fā)出一種設(shè)計(jì)碳納米管線路的新方法,首次能生產(chǎn)出一種以碳納米管為基礎(chǔ)的全晶片數(shù)字電路,即使在許多納米管發(fā)
2012-06-19 10:18:09
1649 物理學(xué)家Ania jayich實(shí)驗(yàn)室的成員歷時(shí)兩年開(kāi)發(fā)出一種全新的傳感器技術(shù),具有納米尺度的空間分辨率和精致的敏感性。他們的這一成果已刊登在《自然》科學(xué)雜志上。
2016-05-10 15:16:38
3277 據(jù)外媒報(bào)道,IBM蘇黎世研究中心宣布,他們制造出世界上首個(gè)人造納米尺度隨機(jī)相變神經(jīng)元,可實(shí)現(xiàn)高速無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)。科學(xué)家表示:這一突破標(biāo)志著人類在認(rèn)知計(jì)算應(yīng)用中超密度集成神經(jīng)形態(tài)技術(shù),以及高效節(jié)能技術(shù)上
2017-02-07 20:41:11
368 研究團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)出在微米尺度內(nèi)外徑可控、透明、生物相容性好的柔性微管,并且在微米至米的不同尺度上驗(yàn)證了柔性微管作為多維細(xì)胞分離芯片、微米液滴發(fā)生器以及血管仿生器件等等多個(gè)交叉領(lǐng)域應(yīng)用的可行性。
2017-10-18 15:58:50
6744 納米復(fù)合磁電材料復(fù)合與塊體復(fù)合差不多,其結(jié)構(gòu)很相似,只是復(fù)合的尺度大小不同。納米復(fù)合是在納米尺度范圍內(nèi)的復(fù)合,這就造就了納米復(fù)合材料的特殊性能。相比于塊體磁電復(fù)合材料,納米復(fù)合磁電材料具有一些獨(dú)特
2017-10-27 17:18:18
7 納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍(1~100nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料。正是由于基本組成單位尺度小,納米材料具有很多其他普通尺度的材料所不具備的效應(yīng),具體包括體積效應(yīng)、表面效應(yīng)、介電限域、量子尺寸、量子隧道等,其中最值得注意的是體積效應(yīng)和介電限域。
2018-01-15 10:40:57
50115 英國(guó)雜志1月23日在線發(fā)表的一篇工程學(xué)論文中,德國(guó)科學(xué)家報(bào)告了一種毫米尺度的磁控軟體機(jī)器人,能夠進(jìn)行不同形式的運(yùn)動(dòng)。該機(jī)器人為矩形,運(yùn)貨的時(shí)候可以在爬、走和游三種運(yùn)動(dòng)形式之間切換,其將在微工程和健康醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮極大潛力。
2018-06-01 12:07:00
2120 美國(guó)哥倫比亞大學(xué)研究人員發(fā)明了一種通過(guò)使用納米天線來(lái)控制在光在波導(dǎo)中高效傳播模式的方法。為了演示這種技術(shù),他們構(gòu)建了光子集成器件。該器件不僅具有創(chuàng)紀(jì)錄的小尺寸,而且還能夠在前所未有的廣泛波長(zhǎng)范圍內(nèi)保持最佳性能。
2018-05-23 09:08:00
1403 硅谷波導(dǎo)公司DigiLens表示,他們正在研發(fā)一款支持手部追蹤的頭顯——AR HUD。這家公司早前曾在2018 AWE 大會(huì)上首次展示了這款設(shè)備。
2018-06-14 10:11:38
3377 該研究將超聲與納米操作機(jī)器人結(jié)合,將超聲的優(yōu)異特性引入了納米尺度,利用超聲加工的沖擊特性提升了加工結(jié)構(gòu)邊緣的線性度、減小了加工力,利用超聲相位檢測(cè)與加工能量損耗之間的特定關(guān)系實(shí)現(xiàn)了任務(wù)空間內(nèi)加工深度的閉環(huán)控制,提出了“相位模式”的加工方法
2018-12-22 10:54:45
3731 伴隨著現(xiàn)代微納米加工技術(shù)的不斷發(fā)展,科學(xué)家擁有了在納米尺度上操縱光子的前所未有的能力,衍生出了納米光子學(xué)這一交叉學(xué)科。
2019-02-14 15:56:30
5277 中國(guó)科學(xué)院電工研究所聯(lián)合中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院、國(guó)家納米科學(xué)中心共同構(gòu)建了國(guó)內(nèi)首臺(tái)可溯源計(jì)量型掃描電子顯微鏡,實(shí)現(xiàn)了微納米器件及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的納米精度計(jì)量功能以及對(duì)樣品納米結(jié)構(gòu)掃描成像的量值溯源,可有效減少電子束掃描成像過(guò)程中放大倍率波動(dòng)和掃描線圈非線性特征在納米尺度測(cè)量中產(chǎn)生的誤差。
2019-06-26 16:33:38
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評(píng)論