据韩国联合通讯社报道,来自韩国、日本、英国的科学家们利用量子效应,成功地开发出了世界上最小的晶体管。 项目负责人、韩国忠北国立大学教授崔钟范(ChoiJung-bum)表示,这种量子效应晶体管不但尺寸仅有2nm,而
据韩国联合通讯社报道,来自韩国、日本、英国的科学家们利用量子效应,成功地开发出了世界上最小的晶体管。项目负责人、韩国忠北国立大学教授崔钟范(ChoiJung-bum)表示,这种量子效应晶体管不但尺寸仅有2nm,而且能够
据韩国联合通讯社报道,来自韩国、日本、英国的科学家们利用量子效应,成功地开发出了世界上最小的晶体管。项目负责人、韩国忠北国立大学教授崔钟范(ChoiJung-bum)表示,这种量子效应晶体管不但尺寸仅有2nm,而且能够
据韩国联合通讯社报道,来自韩国、日本、英国的科学家们利用量子效应,成功地开发出了世界上最小的晶体管。 项目负责人、韩国忠北国立大学教授崔钟范(Choi Jung-bum)表示,这种量子效应晶体管不但尺寸仅有2nm,而
据报道,加州大学圣巴巴拉分校的研究院称他们找到了普通照明使用LED技术效率低下的根本原因。他们的发现有助于工程师们开发新一代的高性能,高效能照明解决方案,从而替代现有的白炽灯及荧光灯。他们深入研究在长时间
据报道,加州大学圣巴巴拉分校的研究院称他们找到了普通照明使用LED技术效率低下的根本原因。他们的发现有助于工程师们开发新一代的高性能,高效能照明解决方案,从而替代现有的白炽灯及荧光灯。他们深入研究在长时间
加州大学圣巴巴拉分校的研究院称他们找到了普通照明使用led技术效率低下的根本原因。他们的发现有助于工程师们开发新一代的高性能,高效能照明解决方案,从而替代现有的白炽灯及荧光灯。 Van de Walle教授和他的同事
美国得克萨斯大学的一个研究小组用非常细的纳米线制造出一种晶体管,表现出明显的量子限制效应,纳米线的直径越小,电流越强。该技术有望在生物感测、集成电路缩微制造方面发挥重要作用。相关研究发表在最近出版的《
全国光电子与量子电子学技术大会(NCOQE2011)于3月18日—19日在北京航空航天大学召开,此次大会是由中国电子学会主办、北京航空航天大学、中电集团第十一研究所等单位承办的一次全国性的高水平光电技术领域会议。
国内首条波长280纳米的深紫外LED生产线近日在青岛杰生电气有限公司建成并投产,标志着我国半导体照明产业的发展水平实现质的飞跃。据悉,这是深紫外LED在国内首次实现商业化量产。该深紫外LED产品在20毫安连续直流电
国内首条波长280纳米的深紫外LED生产线近日在青岛杰生电气有限公司建成并投产,标志着我国半导体照明产业的发展水平实现质的飞跃。据悉,这是深紫外LED在国内首次实现商业化量产。该深紫外LED产品在20毫安连续直流电
美国某大学的研究人员发现,微机电系统(MEMS)越来越有助于量子运算的实现;该研究团队证实,微反射镜(micro-mirror)能读取并写入编码在悬浮于透明媒介中的超冷原子云(clouds of ultra-cold atoms)上的量子位元(qubit
美国某大学的研究人员发现,微机电系统(MEMS)越来越有助于量子运算的实现;该研究团队证实,微反射镜(micro-mirror)能读取并写入编码在悬浮于透明媒介中的超冷原子云(cloudsofultra-coldatoms)上的量子位元(qubi
虽然研究人员一直在稳步提高太阳能电池的发电量,但他们却面临根本的限制,这是因为物理学涉及到把光子转换为电子,而且是在半导体材料中进行的。现在,美国怀俄明大学(UniversityofWyoming)研究人员已证明,采用被
基于具有量子行为的粒子群优化算法惯性权重研究及应用
CNET科技资讯网9月3日国际报道 挪威和德国研究机构的研究人员表示,已成功破解量子密码(quantum cryptography)设备,这类设备用于保护银行和防御机构的高敏感度通信。 研究人员表示,他们已经远程控制光子探测
9月3日国际报道 挪威和德国研究机构的研究人员表示,已成功破解量子密码(quantum cryptography)设备,这类设备用于保护银行和防御机构的高敏感度通信。研究人员表示,他们已经远程控制光子探测器,光子探测器用于光
摘要:通过理论探讨和实验仿真,分析了一种新型谐振腔增强型光电探测器RCEP(Resonant Cavity Enhanced Photodetector)的结构及性能,该RCEP的基本结构是将吸收层插入到谐振腔当中,并指出这种新型器件较传统器件可获
美国科学家使用其研发的独特的金属—半导体“混血”纳米设备,演示了一种新的光和物质的相互作用,且在仅为几纳米的胶体纳米结构中首次实现了对量子比特自旋进行完全的量子控制,这些新进展朝着制造出量子计算机迈开
摘要:在LED的PN结上施加正向电压时,PN结会有电流流过。电子和空穴在PN结过渡层中复合会产生光子,然而并不是每一对电子和空穴都会产生光子,由于LED的PN结作为杂质半导体,存在着材料品质、位错因素以及工艺上的