市场研究机构IHS Technology的最新资料表示,去年韩国半导体在全球的市场份额首次超过日本,跃居第二。据统计,去年韩国企业的半导体销售额达到515.16亿美元,在全球的市场份额达16.2%,超过日本(13.7%)跃居全球第二
市场研究机构IHS Technology的最新资料表示,去年韩国半导体在全球的市场份额首次超过日本,跃居第二。据统计,去年韩国企业的半导体销售额达到515.16亿美元,在全球的市场份额达16.2%,超过日本(13.7%)跃居全球第二
市场研究机构IHS Technology的最新资料表示,去年韩国半导体在全球的市场份额首次超过日本,跃居第二。据统计,去年韩国企业的半导体销售额达到515.16亿美元,在全球的市场份额达16.2%,超过日本(13.7%)跃居全球第二
据韩联社报道,韩国产业通商资源部日前援引市场研究机构IHS Technology的最新资料表示,去年韩国半导体在全球的市场份额首次超过日本,跃居第二。 据统计,去年韩国企业的半导体销售额达到515.16亿美元,在全球的市场
长江实业主席李嘉诚近日在接受内地媒体访问时,展示维港投资近期投资的纳米LED灯泡。随即在港股市场引发点石成金效应,多只LED照明概念股股价抽升,甚至TOM集团的股价亦被带动炒高超过一成。实业明星效应赢
如今,发光二极管(LED)大量应用于日常生活。LED照明产品在市场上所占份额不断扩大,也昭示着其巨大的发展前景。LED的优势在于体积可压缩至很小,并产生点状光源。 最小的LED有多小?近日,法国斯特拉
近日,关于“中波光子激发探测器增强超晶格技术阵列项目(STAMPEDE)”,美空军研究实验室发布了广泛机构公告(BAA-RV-12-01-CALL0001)。以期在工业界寻求到抗辐射中波红外(MWIR)传感器芯片阵列(SCA),能够在高温下运行
如今,发光二极管(LED)大量应用于日常生活。LED照明产品在市场上所占份额不断扩大,也昭示着其巨大的发展前景。LED的优势在于体积可压缩至很小,并产生点状光源。 最小的LED有多小?近日,法国斯特拉斯堡材料物理与化
如今,发光二极管(LED)大量应用于日常生活。LED照明产品在市场上所占份额不断扩大,也昭示着其巨大的发展前景。LED的优势在于体积可压缩至很小,并产生点状光源。最小的LED
如今,发光二极管(LED)大量应用于日常生活。LED照明产品在市场上所占份额不断扩大,也昭示着其巨大的发展前景。LED的优势在于体积可压缩至很小,并产生点状光源。 最小的LED有多小?近日,法国斯特拉斯堡材料物理与化
工程师在人迹罕至的频带获得了惊人的数据传输速率。 德科学家创THz传输新记录 电路桥:锁模激光器照射光电二极管从而产生近太赫兹辐射的两部分光束。一种单片微波集成电路接收该信号,并提取数据。 3~3000MHz之间的无
市场研究公司ElectroniCast近期给出了有关生物光子及医疗设备用LED的市场研究与预测。其报告中称2013年全球生物光子及医疗设备用LED的总消费价值为7730万美元,比2012年增长了19.8%。 ElectroniCast在报告中将生物光
译 市场研究公司ElectroniCast近期给出了有关生物光子及医疗设备用LED的市场研究与预测。其报告中称2013年全球生物光子及医疗设备用LED的总消费价值为7730万美元,比2012年增长了19.8%。 ElectroniCast在报告中将生物
LED半导体照明网讯 ElectroniCast Consultants公司最新市场研究报告指出,2013年生物光子和医疗器件中的封装LED全球消费量已成长19.8% ,达到7730万美元。据ElectroniCast,封装LED在生物光子和医疗科学器件
荷兰科学研究机构下设的物质基础研究基金(FOM)与飞利浦公司将通过工业合作计划(IPP)来共同继续推进高效LED光源的研究。双方已于1月21日签署了最新的协议。 FOM与飞利浦自2005年起开始合作进行光学研究,其具体形式是
译 荷兰科学研究机构下设的物质基础研究基金(FOM)与飞利浦公司将通过工业合作计划(IPP)来共同继续推进高效LED光源的研究。双方已于1月21日签署了最新的协议。 FOM与飞利浦自2005年起开始合作进行光学研究,其具体形式
英国、日本和荷兰的研究人员制造出至今最复杂的量子集成电路,能产生光子并能同时纠缠它们,实现量子干涉。发明者表示,研究成果可应用于量子信息处理应用和基于芯片的复杂量子光学实验。量子干涉是许多量子信息处理
采用光来治疗人类的疾病是一种很古老的方法,早在几千年前的中国等国家的时候就采用日光来治疗疾病。而LED作为一种新型光源,随着其生物学效应逐步被人们所认识,目前正逐步应用于医学中并发挥积极的作用,本文将对L
英国、日本和荷兰的研究人员制造出至今最复杂的量子集成电路,能产生光子并能同时纠缠它们,实现量子干涉。发明者表示,研究成果可应用于量子信息处理应用和基于芯片的复杂量子光学实验。量子干涉是许多量子信息处理
英国、日本和荷兰的研究人员制造出至今最复杂的量子集成电路, 能产生光子并能同时纠缠它们,实现量子干涉。发明者表示,研究成果可应用于量子信息处理应用和基于芯片的复杂量子光学实验。量子干涉是许多量子信息处理