探索Broadcom AFBR - S4N44P014M:高性能單光子檢測利器 在電子工程師的日常工作中,尋找一款性能卓越、應用廣泛的單光子檢測器件至關重要。今天,我們就來深入了解一下
2025-12-30 15:50:02
96 深入剖析Broadcom AFBR - S4N66P014M NUV - MT硅光電倍增管 在光子檢測領域,硅光電倍增管(SiPM)憑借其高靈敏度等特性發(fā)揮著重要作用。今天,我們將深入探討博
2025-12-30 15:45:06
91 隨著能源與環(huán)境危機的加劇,納米材料因其在熱電轉換和光電轉換方面的優(yōu)異性能,成為新能源材料研究的熱點。納米結構材料如硅納米線陣列、納米復合薄膜等,在熱電性能和光電性能方面展現(xiàn)出巨大潛力。然而,如何準確
2025-12-26 18:02:28
977 
SOI晶圓片結構特性由硅層厚度、BOX層厚度、Si-SiO?界面狀態(tài)及薄膜缺陷與應力分布共同決定,其厚度調控范圍覆蓋MEMS應用的微米級至先進CMOS的納米級。
2025-12-26 15:21:23
179 
的低損耗、高穩(wěn)定性性能。這種自主化生產方式不僅提高了產品的可靠性,還降低了生產成本。三、供應鏈本地化整合Neway通過整合本地供應鏈資源,實現(xiàn)了微波產品的快速交付和靈活定制。例如,在定制化服務中
2025-12-18 09:24:17
你或許聽過“光子”,卻未必知道相機能精準“數(shù)清”光子的數(shù)量,更不清楚為什么實現(xiàn)這項能力會對相機本身提出極為苛刻的要求——這就是我們所說的光子數(shù)解析技術。光的本質是無數(shù)光子的集合。當這些光子撞上
2025-12-15 08:20:01
208 
的關鍵作用:在真空腔室中,它以0.01Pa的感知精度維持10?3Pa級高真空,且憑借穩(wěn)定晶體結構,在輻射與溫度波動下精度長期可控,遠超硅、陶瓷材質;在光刻膠涂布環(huán)節(jié),其將氣路壓力誤差鎖定在±0.05kPa,避免膜厚偏差導致芯片故障;在晶圓固定與設備防護中,它精準控制吸附壓力并監(jiān)測微泄漏,實現(xiàn)預警保護。
2025-12-12 13:02:26
423 在商用車智能化浪潮下,長途貨運的安全監(jiān)管、車隊運營效率與多場景適配需求日益凸顯。天數(shù)智算基于深厚的AI邊緣計算技術積累,正式推出商用車全場景智能解決方案,覆蓋重卡、貨車等商用車型,通過一體化智能終端
2025-12-12 09:24:25
462 
在商用車智能化浪潮下,長途貨運的安全監(jiān)管、車隊運營效率與多場景適配需求日益凸顯。天數(shù)智算基于深厚的AI邊緣計算技術積累,正式推出商用車全場景智能解決方案,覆蓋重卡、貨車等商用車型,通過一體化智能終端
2025-12-12 09:24:04
424 
傳輸,由發(fā)光二極管和光電雙向晶閘管組成的,實現(xiàn)電器隔離與交流電控制。包含隨機相位雙向可控硅光耦和零交叉雙向可控硅光耦兩大類。它通過光信號傳遞控制指令,將低壓控制電
2025-12-09 16:58:44
656 
生物皮膚如變色龍和章魚,能夠無縫集成光學與電信號,實現(xiàn)動態(tài)的環(huán)境交互,這為人工光子離子皮膚的研發(fā)提供了靈感。然而,現(xiàn)有的合成系統(tǒng)往往缺乏天然皮膚所具有的機械魯棒性、快速響應能力以及雙模式傳感功能
2025-11-27 15:01:26
431 
2025年11月24日,RISC-V產業(yè)發(fā)展大會在珠海開幕。賽昉科技以“推動RISC-V規(guī)模化商用”為核心主題,重點展示了面向數(shù)據(jù)中心、邊緣計算及智能終端的全棧產品與成熟應用,全面呈現(xiàn)其領先的商用
2025-11-27 11:03:22
554 
領導的研究團隊開發(fā)并演示了一種獨立式微型“光子燈籠”空間模式復用器。這種微型“光子燈籠”采用激光直寫3D納米打印技術制造而成,可直接應用于光纖尖端。 “光子燈籠”是一種將單模光纖和多模光纖優(yōu)勢特點相結合的新型光子器件,
2025-11-24 07:33:32
85 的光子芯片憑借其超高速、低功耗的天然優(yōu)勢,被視為下一代計算技術的核心方向。 ? 然而,光子芯片的規(guī)模化應用面臨關鍵技術瓶頸:在微型化芯片上實現(xiàn)光信號的精確操控,需構建穩(wěn)定的光路環(huán)境。這要求材料具備“各向同性帶隙
2025-11-23 07:14:00
9815 
電子發(fā)燒友網綜合報道 在鋰離子電池能量密度迭代的核心賽道中,納米硅碳復合負極憑借硅材料的高儲鋰潛力與碳材料的結構穩(wěn)定性,成為突破傳統(tǒng)石墨負極性能瓶頸的關鍵方向。這種通過納米尺度復合技術構建的新型材料
2025-11-19 09:11:17
2274 與技術攻堅,正加速實現(xiàn)核心部件的全鏈路自主化。未來,AI閃測儀將進一步融合2D與3D測量能力,實現(xiàn)尺寸與形貌的一體化分析,并在柔性檢測、實時工藝反饋等場景中發(fā)揮更大價
2025-11-08 08:00:00
796 
TE Connectivity (以下簡稱 “TE”) 商用車機械自動變速器(AMT)傳感器集群,把多種關鍵傳感器整合為一體化 “感知中樞” ,包括位置、速度、溫度傳感器,以及線束、連接器與互連模塊。為AMT場景提供高可靠、易裝配的傳感集群方案。
2025-10-28 17:12:57
844 光子源的理想基質。 想要在六方氮化硼中實現(xiàn)單光子源的高精度制備、穩(wěn)定篩選與性能調控,始終繞不開微觀尺度精準操控這一核心需求。芯明天壓電納米定位臺正是這一研究過程中的關鍵設備,為實驗提供了穩(wěn)定、高精度的定位與掃
2025-10-23 10:21:58
189 
,將光伏電站的物理環(huán)境、設備狀態(tài)、發(fā)電數(shù)據(jù)等信息以圖形化、動態(tài)化形式呈現(xiàn),構建電站虛擬鏡像,從而實現(xiàn)對光伏電站運行狀態(tài)的實時監(jiān)控、故障預測及運維優(yōu)化。 如何實現(xiàn)光伏電站的可視化?這項工作的技術難點在于技術融合
2025-10-21 17:29:42
929 
概述 超導納米線單光子探測器作為量子技術領域的核心器件,以其近乎極限的探測效率、極低的暗計數(shù)和皮秒級的時間抖動,正不斷重新定義量子通信、激光雷達與量子計算等前沿科技的邊界。本文將深入解析其技術
2025-10-16 17:00:53
731 
半導體制造工藝中,經晶棒切割后的硅晶圓尺寸檢測,是保障后續(xù)制程精度的核心環(huán)節(jié)。共聚焦顯微鏡憑借其高分辨率成像能力與無損檢測特性,成為檢測過程的關鍵分析工具。下文,光子灣科技將詳解共聚焦顯微鏡檢測硅晶
2025-10-14 18:03:26
448 
“通用化”的跨越,更預示著人工智能、量子計算、5G/6G通信等領域將迎來算力與能效的革命性提升。 ? 傳統(tǒng)光子器件受限于“一設備一功能”的設計模式,制造成本高昂且良率低下。NTT團隊基于氮化硅材料開發(fā)的這款芯片,通過投射特定結構化
2025-10-13 08:35:00
11454 
的洞察和華為乾崑智駕的最新進展。而且重點是分享了華為自動駕駛技術商用時間表:2026年實現(xiàn)高速L3規(guī)模商用,啟動城區(qū)L4的試點商用;而在2027年則落地城區(qū)L4商用,同年L3級自動駕駛規(guī)模放量。 靳玉志還表示在2025年,預計將實現(xiàn)高速L3試點商用,并開
2025-09-30 18:41:13
2381 大科學裝置(高能物理、激光、光子光束線等)的數(shù)據(jù)采集與信號處理領域。展會現(xiàn)場,公司通過方案講解與技術展示,直觀呈現(xiàn)了國產化MTCA平臺的模塊化整合優(yōu)勢。 ? 模塊化靈活整合 :系統(tǒng)采用標準AMC接口的模塊化設計,各 功能模塊(采集/處理/交換/平臺) 可獨立配置與升級
2025-09-22 11:33:31
408 
據(jù)中心領域的快速發(fā)展,對高速數(shù)據(jù)處理與傳輸提出了更高要求。為滿足 這些需求,器件封裝技術的發(fā)展聚焦于實現(xiàn)小型化、高效率和高性能,而光子集成芯片封裝 正是滿足這些需求的理想方案。本文綜述了光子集成芯片封裝在元件級、芯片級和
2025-09-18 11:10:56
887 
進行供能驅動和軌跡調控,從而在光芯片上實現(xiàn)直行、轉彎、跨越波導運動,進一步實現(xiàn)對片上微結構的組裝和操控?;诖?,研究團隊首次在光子芯片上實現(xiàn)了對微環(huán)諧振腔共振頻率
2025-09-16 16:31:58
662 
PMT和APD都屬于點探測器,只能探測光子信息,可以通過掃描方式測光譜。CCD和CMOS屬于線陣或者面探測器,可以成像。ICCD和EMCCD屬于不同類型的CCD。 一、PMT PMT:光電倍增管
2025-09-16 07:58:56
1002 
射頻模擬處理器的原型與概念驗證
3、光電組合AI芯片
目前最好的應對Transformer模型需要的極高算力的方法之一就是使用光子計算芯片來代替基于CMOS的芯片。
光電組合AI芯片的創(chuàng)新點是將光和電
2025-09-12 17:30:42
智能化工廠自動化生產和高效能工作環(huán)境是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。而推動工業(yè)生產的智能化、高效化,就需要主板的整合功能來實現(xiàn)生產的智能化。主板的整合功能主要通過集成顯卡、聲卡、網卡等核心模塊實現(xiàn)硬件功能整合,降低用戶成本并提升系統(tǒng)兼容性。
2025-09-10 09:41:45
438 ----翻譯自 Arizona 大學 Jared Talbot 于 2016.12.4 撰寫的文章 引言 本教程回顧了當今光子學領域中使用的各種膠水及其具體用途。首先,概述了現(xiàn)有不同類型 的膠水
2025-09-08 15:34:05
424 
電子發(fā)燒友網綜合報道 近日,據(jù)報道,臺積電將持續(xù)推進先進封裝技術,正式整合CoWoS與FOPLP,推出新一代CoPoS工藝。 ? 作為臺積電先進封裝技術的集大成者,CoPoS并非憑空出現(xiàn),而是建立在
2025-09-07 01:04:00
4229 。那該如何延續(xù)摩爾神話呢?
工藝創(chuàng)新將是其途徑之一,芯片中的晶體管結構正沿著摩爾定律指出的方向一代代演進,本段加速半導體的微型化和進一步集成,以滿足AI技術及高性能計算飛速發(fā)展的需求。
CMOS工藝從
2025-09-06 10:37:21
翻譯自 Lee Carroll在 2016年發(fā)表的文章 摘要 晶圓廠提供的光子集成電路PIC的多項目晶圓(MPW)服務,使得研究人員和中小型企業(yè)(SMEs)能夠低成本完成硅光子芯片的設計和制造。盡管
2025-08-28 10:11:17
1061 
陶瓷定位技術,則以其天生的納米基因,成為了探索微觀世界不可或缺的“舞者”。 一、挑戰(zhàn)極限:為何需要納米級運動? · 光學顯微鏡的對焦與像差校正 :需要移動透鏡組實現(xiàn)納米步進的精確對焦。 · · 掃描電子顯微鏡( SEM)
2025-08-27 09:01:49
476 時延、高帶寬、低功耗的數(shù)據(jù)處理能力。隨著人工智能算力需求呈爆發(fā)式增長,光子芯片技術路線呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展態(tài)勢。 ? 主流技術路線:從材料創(chuàng)新到系統(tǒng)集成的突破 ? 當前,光子芯片領域形成了多種主流技術路線。硅基光子集
2025-08-21 09:15:19
8312 2025年8月12日,廣立微正式宣布全資收購全球硅光設計自動化(PDA)先鋒——LUCEDA。雙方在比利時舉辦簽約儀式。廣立微與LUCEDA的結合,是遠見與創(chuàng)新的共振,是集成電路與光子芯片兩大技術
2025-08-15 14:51:58
3192 在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術創(chuàng)新與商業(yè)價值》,我們分享了英國Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波導的糾纏光子演示裝置(如下圖)。在
2025-08-12 11:11:00
664 
本文主要講述TSV工藝中的硅晶圓減薄與銅平坦化。 硅晶圓減薄與銅平坦化作為 TSV 三維集成技術的核心環(huán)節(jié),主要應用于含銅 TSV 互連的減薄芯片制造流程,為該技術實現(xiàn)短互連長度、小尺寸、高集成度等特性提供了重要支撐。
2025-08-12 10:35:00
1543 
(MoU),三方將聯(lián)合開發(fā)全球首款面向光子器件的 智能化、自主化、集成式測試解決方案 (Intelligent, Autonomous, and Integrated Test Solution,簡稱
2025-08-06 08:46:00
586 --翻譯自Yeyu Zhu, Siwei Zeng等人的文章 摘要 基于量子點RSOAs的1.3 μm芯片級可調諧窄線寬混合集成二極管激光器通過端面耦合到硅氮化物光子集成電路得以實現(xiàn)。混合激光器
2025-08-05 14:23:36
829 
鈣鈦礦/硅疊層電池可突破單結電池效率極限,但半透明頂電池(ST-PSC)的ITO濺射會引發(fā)等離子體損傷。傳統(tǒng)ALD-SnO?緩沖層因沉積速率慢、成本高制約產業(yè)化。本研究提出溶液法金屬氧化物納米顆粒
2025-08-04 09:03:36
1040 
近日,中國科學技術大學聯(lián)合浙江大學、隆德大學及合肥硅臻芯片技術有限公司(以下簡稱“硅臻”,國芯科技參股公司)等單位機構在量子測量領域取得重要進展。研究團隊利用可編程光子集成光學技術,成功實現(xiàn)了三維
2025-07-25 14:48:47
900 
近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院的光子芯片實驗室與深圳大學合作,研發(fā)了一種基于懸空納米薄膜硅基(suspended nanomembrane silicon,SNS)微盤諧振腔的CO?傳感器
2025-07-22 11:03:56
854 
御控縣級供水調度系統(tǒng)的建設以數(shù)據(jù)整合和智能決策為核心,通過物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等技術,實現(xiàn)從水源地到用戶終端的全流程監(jiān)控與優(yōu)化調度,提升供水安全性和經濟性。
2025-07-17 15:41:01
373 
納米科技的快速發(fā)展推動了電子器件微型化、高性能化進程,納米材料如石墨烯、碳納米管、有機半導體等成為前沿研究的核心。然而,納米尺度下電學特性的精確測量面臨諸多挑戰(zhàn):微弱信號易受干擾、傳統(tǒng)儀器靈敏度不足
2025-07-09 14:40:29
547 
在芯片的納米世界中,多晶硅(Polycrystalline Silicon,簡稱Poly-Si) 。這種由無數(shù)微小硅晶粒組成的材料,憑借其可調的電學性能與卓越的工藝兼容性,成為半導體制造中不可或缺的“多面手”。
2025-07-08 09:48:11
2964 
CMOS傳感器:光與電的精密舞蹈CMOS傳感器是利用半導體工藝將光子轉換為電荷的光電轉換器件。光電轉換過程:光電二極管陣列捕獲光子→生成電子電荷→MOS晶體管轉換為電壓信號→ADC輸出數(shù)字圖像。CMOS傳感器憑借其低功耗、高集成、低成本
2025-07-04 09:29:19
1175 
從觸點到外殼,納米材料讓MCX插頭在尺寸大幅縮減的同時性能反升。無論您需要微型化醫(yī)療設備還是高頻通信模塊,選擇德索,就是選擇以納米技術突破尺寸限制的連接方案,搶占產品小型化先機!
2025-07-02 11:28:33
389 
物流、末端配送等五大核心場景實現(xiàn)關鍵技術突破,更通過與DeepSeek大模型技術的深度融合,構建起覆蓋技術研發(fā)、場景應用、全產業(yè)鏈賦能的完整智能生態(tài)體系,為商用車行業(yè)智能化轉型樹立起“福田樣板”。
2025-06-24 11:23:06
853 。這種晶體管設計能夠實現(xiàn)更緊密的間距和更緊湊的布局,同時重用現(xiàn)有納米片流程中的許多制造步驟。
最初的叉片設計(稱為內壁叉片)在柵極圖案化之前,將介電壁放置在標準單元內部的nMOS和pMOS器件之間。然而
2025-06-20 10:40:07
許多其他系統(tǒng)。因此,在本周的時事通訊中,我們將展示一個示例,分析像素大小對CMOS傳感器整體性能的影響。在此示例中,我們提供了有關Field Inside Component分析儀特性的附加信息,該
2025-06-16 08:49:21
酸鋰調制器芯片的規(guī)模化量產,該芯片的關鍵技術指標達到國際先進水平。 光子芯片關鍵技術突破 光子芯片也被稱為光子集成電路(Photonic Integrated Circuit,PIC),是一種基于光子學原理的集成電路芯片。它將光子器件集成在芯片上,實現(xiàn)光電
2025-06-13 01:02:00
4851 ,能夠實現(xiàn)多種協(xié)議的數(shù)據(jù)采集,并通過網絡將數(shù)據(jù)傳輸至監(jiān)控系統(tǒng)或云平臺。其整合方法主要包括以下幾個方面: 1.協(xié)議適配:支持多種工業(yè)通信協(xié)議(如Modbus、Profibus、OPC等),能夠與不同品牌和型號的設備進行通信。 2.數(shù)據(jù)預處理:在
2025-06-07 09:18:02
688 與應用 在人工智能與光子學設計融合的背景下,科研的邊界持續(xù)擴展,創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。從理論模型的整合到光學現(xiàn)象的復雜模擬,從數(shù)據(jù)驅動的探索到光場的智能分析,機器學習正以前所未有的動力推動光子學領域的革新。據(jù)調查,目前在Nature和Science雜志上發(fā)表
2025-06-04 17:59:40
518 
近日,AMD公司宣布,已完成對硅光子初創(chuàng)企業(yè)Enosemi的收購,但是具體金額未被披露;AMD的此次收購Enosemi旨在推動光子學與共封裝光學(CPO)技術的發(fā)展,瞄準AI芯片互連技術,AMD
2025-06-04 16:38:27
1152 為加快推進智能化戰(zhàn)略,奇瑞汽車于近日將旗下子公司雄獅科技、大卓智能與研發(fā)總院相關業(yè)務進行整合,統(tǒng)一成立“奇瑞智能化中心”。奇瑞智能化中心成立后,將以更大的力度、更加體系化的布局,推動資源聚焦,打造高效協(xié)同的智能化“作戰(zhàn)集團軍”。
2025-06-04 15:29:48
735 互補金屬氧化物半導體(CMOS)技術是現(xiàn)代集成電路設計的核心,它利用了N型和P型MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)的互補特性來實現(xiàn)低功耗的電子設備。CMOS工藝的發(fā)展不僅推動了電子設備的微型化,還極大提高了計算能力和效率。
2025-05-23 16:30:42
2388 納米燒結銀漿的優(yōu)良性能,使得指紋識別技術能夠更好地應用于智能家居、智能穿戴設備、工業(yè)自動化等領域。在智能家居系統(tǒng)中,用戶可以通過指紋識別來控制家電設備、開啟智能門鎖等,實現(xiàn)更加智能化、便捷化的生活
2025-05-22 10:26:27
單光子計數(shù)拉曼光譜實驗裝置示意圖脈沖激光聚焦在樣品表面,激發(fā)樣品產生熒光和拉曼散射,單光子探測器探測這些受激發(fā)射和散射。TimeTagger采集所有光子事件的時間戳并加以實時分析。1?什么是單光子
2025-05-20 16:07:44
707 
可靠性、降低運維成本及優(yōu)化能源配置的核心目標。 對于數(shù)智化光伏電站管理的實現(xiàn)方式,包含多個方面,首先是構建數(shù)智化管理平臺體系,其中數(shù)字電站系統(tǒng)作為核心,整合和管理電站的所有相關數(shù)據(jù)和信息;運行監(jiān)測系統(tǒng)實時監(jiān)測光
2025-05-19 15:39:15
514 從早期的平面 CMOS 工藝到先進的 FinFET,p 型襯底在集成電路設計中持續(xù)被廣泛采用。為什么集成電路的制造更偏向于P型硅?
2025-05-16 14:58:30
1010 
在數(shù)字化轉型浪潮中,工程教育正面臨著挑戰(zhàn):如何有效整合跨學科知識?如何平衡理論教學與工程實踐?如何構建適應未來需求的創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系?SOLIDWORKS 2025教育版以“全維賦能”為核心理念
2025-05-07 17:04:06
631 
以“商用車電動化高質量發(fā)展” 為主題的產業(yè)論壇在滴水湖洲際酒店明珠廳盛大啟幕。在綠色物流驅動交通運輸新質生產力躍升、“雙碳” 戰(zhàn)略加速落地的時代浪潮下,商用車電動化已成為行業(yè)破局發(fā)展的核心引擎。活動
2025-04-25 16:47:58
758 電子發(fā)燒友網(文 / 李彎彎)光子 AI 處理器,作為一種借助光子執(zhí)行信息處理與人工智能(AI)計算的新型硬件設備,正逐漸嶄露頭角。與傳統(tǒng)基于晶體管的電子 AI 處理器(如 GPU、TPU)截然不同
2025-04-19 00:40:00
3874 的功耗,為系統(tǒng)小型化發(fā)展提供了可能。 據(jù)《Advanced Photonics Nexus》報道,中國科學院研究團隊取得重要突破,成功研制出可產生193納米相干光的緊湊型全固態(tài)激光系統(tǒng)。該波長對于光刻工藝至關重要,該工藝通過在硅晶圓上蝕刻復雜電路圖案,
2025-04-11 06:26:07
651 
多晶硅(Polycrystalline Silicon,簡稱Poly)是由無數(shù)微小硅晶粒組成的非單晶硅材料。與單晶硅(如硅襯底)不同,多晶硅的晶粒尺寸通常在幾十到幾百納米之間,晶粒間存在晶界。
2025-04-08 15:53:45
3607 
許多其他系統(tǒng)。因此,在本周的時事通訊中,我們將展示一個示例,分析像素大小對CMOS傳感器整體性能的影響。在此示例中,我們提供了有關Field Inside Component分析儀特性的附加信息,該
2025-04-07 11:30:01
工業(yè)負載整合是指通過技術手段將傳統(tǒng)工業(yè)中分散在多個工控機上的負載集中部署到單一硬件平臺上,以優(yōu)化硬件性能并降低成本。在傳統(tǒng)工業(yè)場景中,上位機負責人機交互、數(shù)據(jù)分析或視覺檢測,下位機負責實時任務如運動
2025-04-02 15:43:46
1000 
增加光電流。據(jù)報道,該技術集成到晶體硅光伏設備中可實現(xiàn)16%的相對功率提升。UbiQD計劃將這一技術融入聚合物封裝材料中,進一步優(yōu)化太陽能組件效率。量子剪裁技術M
2025-03-31 09:01:25
1531 
在材料納米力學性能測試的眾多方法中,納米壓痕技術憑借其獨特的優(yōu)勢脫穎而出,成為當前的主流測試手段。
2025-03-25 14:38:37
1225 
這個例子的靈感來自Gregersen等人[1],其中將量子點放置在微柱中以產生單光子源。但是,我們簡化了問題,以便3D計算可以在筆記本電腦上流暢地運行:
微腔的幾何形狀
下圖顯示了放置在腔中心的x
2025-03-24 09:05:20
目前都處于產品轉化階段,計劃將在ST位于法國克羅爾 300 毫米晶圓廠投產。 ? 硅光技術是一種基于硅材料和硅基襯底(如SiGe/Si、SOI等)的光電集成技術,通過互補金屬氧化物半導體(CMOS)工藝制造光子器件和光電器件,將光信號與電信號集成在同一芯片上
2025-03-22 00:02:00
2892 Bi-CMOS工藝將雙極型器件(Bipolar)與CMOS工藝結合,旨在融合兩者的優(yōu)勢。CMOS具有低功耗、高噪聲容限、高集成度的優(yōu)勢,而雙極型器件擁有大驅動電流、高速等特性。Bi-CMOS則能通過優(yōu)化工藝參數(shù),實現(xiàn)速度與功耗的平衡,兼具CMOS的低功耗和雙極器件的高性能。
2025-03-21 14:21:09
2568 
特性,在高速通信、高性能計算、數(shù)據(jù)中心等領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。本文將深入探討硅基光子芯片制造技術,從其發(fā)展背景、技術原理、制造流程到未來展望,全方位解析這一前沿
2025-03-19 11:00:02
2671 
? ? 近年來,硅光子(Silicon Photonics)技術快速興起,成為光通信與光電集成領域的熱門趨勢。硅光子利用成熟的硅半導體制程,在芯片上制作光波導、調制器、檢測器等光學組件,以實現(xiàn)高密度
2025-03-16 17:26:53
2381 
本文介紹了集成電路和光子集成技術的發(fā)展歷程,并詳細介紹了鈮酸鋰光子集成技術和硅和鈮酸鋰復合薄膜技術。
2025-03-12 15:21:24
1687 
近日,在2025世界移動通信大會(MWC Barcelona 2025)期間,廣和通宣布:其為永強集團旗下昶氪科技提供的無圍線式智能割草機器人解決方案已實現(xiàn)大規(guī)模量產商用,滿足歐洲等市場智慧庭院升級需求,助力無物理圍線智能割草技術快速商用普及。
2025-03-12 09:23:12
1165 10納米甚至更小。這種技術進步使得每個芯片可以容納更多的器件,從而實現(xiàn)更強大的運算能力、更高的存儲容量以及更快的運行速度。
2025-03-04 09:43:08
4280 
本案例使用“自動計算透反率模式”研究光子晶體的透反率,將建立簡單二維光子晶體結構以說明透反率的計算方法。
模型示意圖:
預覽網格劃分效果如下:
觀察到下面的實時場:
記錄得到數(shù)據(jù)如下:
雙擊
2025-02-28 08:46:25
技術的革新,還深刻影響了我們的生活和工作方式。本文將深入科普CMOS傳感器的工作原理及其獨特特點。 CMOS傳感器的工作原理 CMOS傳感器的工作原理基于半導體材料的特性,尤其是光電效應。當光線照射到半導體材料上時,光子被吸收并激發(fā)出
2025-02-27 18:36:00
2752 
預成型硅膠片(降低人工成本) 總結建議l ?消費電子?:優(yōu)先硅脂(如手機/筆電)l ?工業(yè)設備?:首選硅膠片(壽命+穩(wěn)定性)l ?特殊場景?:咨詢供應商定制化方案(如5G基站、航天設備) 根據(jù)具體工況參數(shù),可借助熱仿真軟件(如ANSYS Icepak)進行模擬驗證,實現(xiàn)最優(yōu)熱管理設計。
2025-02-24 14:38:13
,納米銅燒結技術逐漸展現(xiàn)出其獨特的優(yōu)勢,甚至在某些方面被認為完勝納米銀燒結。本文將深入探討納米銅燒結技術為何能夠在這一領域脫穎而出。
2025-02-24 11:17:06
1760 
生成式 AI 日益普及,托管和訓練這些算法所消耗的能源也隨之增加。光子技術以光子為主要計算源,基于光子的系統(tǒng)具有低功耗的優(yōu)勢,有助減少碳排放,改善地球生態(tài)環(huán)境,提升居民生活質量,更適用于最先進的 AI 和 HPC 工作負載。
2025-02-24 10:37:18
1103 前言光子對的符合計數(shù)是量子光學和量子信息科學中的一項重要技術,它檢測通過量子過程(通常是參量下轉換)同時產生的光子對并對其進行計數(shù)。在諸如量子密碼學、量子傳輸和量子計算的實驗和應用中,這項技術
2025-02-20 10:29:53
1128 
該設備和潛在應用 研究人員利用 LMA 放大器在硅光子技術上制造出了近 2 瓦的大功率可調諧激光器。這一進展將徹底改變集成光子學,并有可能應用于太空探索,在提高能力的同時降低衛(wèi)星成本。 當今世界
2025-02-17 06:29:39
578 
的準一維結構,能夠有效減小散射相位空間,載流子平均自由程長,在尺寸縮減過程中受到的短溝道效應弱,同時具有優(yōu)異的化學穩(wěn)定性、機械強度和熱穩(wěn)定性。 CMOS架構:碳納米管可以實現(xiàn)CMOS架構,這是其他新材料難以企及的優(yōu)勢,
2025-02-13 09:52:28
1053 
納米的精準尺度聚焦離子束技術的核心機制在于利用高能離子源產生離子束,并借助電磁透鏡系統(tǒng),將離子束精準聚焦至微米級乃至納米級的極小區(qū)域。當離子束與樣品表面相互作用時,其能量傳遞與物質相互作用的特性被
2025-02-11 22:27:50
733 
壓電納米電機是一種基于壓電效應和納米技術的新型微型電機。壓電效應是指在施加外力時,壓電材料會產生電荷分布不均,引起電勢差從而產生電場,進而實現(xiàn)電能和機械能之間的轉換。通過將這種壓電效應應用到納米
2025-02-11 10:54:29
654 
近日,北汽福田與寧德時代在福建省寧德市共同舉辦了十年戰(zhàn)略合作簽約儀式。此次簽約標志著雙方在商用車電動化領域將展開更為深入的合作,共同推動商用車行業(yè)的綠色轉型。 根據(jù)協(xié)議內容,寧德時代與北汽福田將圍繞
2025-02-11 09:19:42
839 的應用奠定了堅實基礎。 據(jù)悉,該芯片基于兼容CMOS工藝的4英寸薄膜鈮酸鋰平臺設計,實現(xiàn)了厘米級距離與速度探測分辨率,并在逆合成孔徑雷達(ISAR)二維成像方面展現(xiàn)出卓越的精度,該成果1月27日發(fā)表在《自然·光子學》雜志上。這一創(chuàng)新
2025-02-06 09:42:57
665 
和邏輯電路設計。然而,隨著技術的不斷進步,CMOS技術也被廣泛應用于圖像傳感器領域。CMOS傳感器的工作原理基于半導體材料的特性,通過光電轉換和信號放大等過程,將光信號轉換為電信號,從而實現(xiàn)對圖像的捕捉和處理。 CMOS傳感器的基本結構 CMOS傳感器通常由光電二極管、放大器、模數(shù)轉換器(
2025-02-01 16:50:00
2559 近日,天風證券知名分析師郭明錤發(fā)布了最新的投資簡報,其中深入探討了硅光子技術的未來發(fā)展趨勢,并特別提到了奇景光電(Himax)在該領域的潛在機遇。 郭明錤認為,奇景光電有望在臺積電COUPE
2025-01-24 13:50:26
1034 近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院的光子芯片實驗室與深圳大學、香港中文大學等高校合作,研發(fā)了一個新型的二硒化鉑-硅基異質集成波導模式濾波器,成果以“Waveguide-integrated
2025-01-24 11:29:13
1344 
和三角形網格的幾何結構 計算域定義為xy平面上的一個平行四邊形。在第6行中,選擇了將y軸定義為坐標系的旋轉對稱軸。球體由一個(旋轉的)扇形(23-33行)定義,基片由一個(旋轉的)平行四邊形定義。 密度積分
2025-01-22 08:57:00
CMOS傳感器的基本結構 CMOS傳感器由成千上萬的微型光電二極管(光敏元件)組成,這些二極管排列在傳感器的表面。每個光電二極管都對應于圖像中的一個像素。當光線照射到這些二極管上時,它們會吸收光子并產生電荷,這個過程稱為光電效應。
2025-01-20 10:21:19
3865 數(shù)據(jù)和電信、汽車以及醫(yī)療傳感等關鍵領域實現(xiàn)顯著增長。 自 1985 年以來,光子集成電路的發(fā)展經歷了從光波導到更先進的光學功能的飛躍。這些進步得益于創(chuàng)新材料、精細制造工藝,以及來自 CMOS 行業(yè)的先進封裝技術,使光子集成電路成為跨多個行
2025-01-13 15:23:03
1082 本文旨在介紹人類祖先曾經使用過納米晶體的應用領域。 ? 納米技術/材料在現(xiàn)代社會中的應用與日俱增。納米晶體,這一類獨特的納米材料,預計將在液晶顯示器、發(fā)光二極管、激光器等新一代設備中發(fā)揮關鍵作用
2025-01-13 09:10:19
1505 
商用車行業(yè)正在經歷由自動駕駛技術驅動的革命性變化。因為具有工作環(huán)境路況單一、路線固定、司機工作強度高、商業(yè)價值大的特點,商用車自動駕駛被預測將率先實現(xiàn)商用化落地。自動駕駛定位要求車輛對自車位姿的估計
2025-01-10 14:29:55
706 
人們對硅基光電子領域的探索逐步深入,廣泛應用于光子計算、激光雷達、量子通信、量子計算、光學神經網絡等新興領域,為超大規(guī)模光學系統(tǒng)的芯片化和實用化鋪平了道路。 ? ? 1 什么是光通信? 以光波為信號
2025-01-08 11:41:58
2102 
介紹
在高約束芯片上與亞微米波導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]
錐形耦合器實際上是光纖和亞微米波導之間的緊湊模式
2025-01-08 08:51:53
評論