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盘点2018年全球电子产业最具代表性的十大“黑科技”
2024-03-15 hth注册

  电子技术作为一项最基础的技术,它是支撑工业、汽车、通讯等众多行业的关键技术之一。2018年即将过去,作为一个电子人,我们深感行业变化的神速,如果用一个词形容全年的行业特性,那就是“芯片”。慢慢的变多的国家开始重视核“芯”技术,芯片产业涉及材料、设计、制造、封装、测试等,任何一项技术的突破,都会给整个行业带来革命性的变革,今年整个产业在技术上也是节节攀升,2018年能够说是产业快速地发展的一年,全球电子产业也产生了众多技术突破,下面是其中最具代表的十大“黑科技”。

  一直以来,人们已经习惯了电子芯片的模式,那就是运算和存储的独立工作模式。但是人脑的工作方式是统一的,通过神经元和突出的协作完成脑部工作。近年来,全球很多研究机构开始将精力放在类脑芯片技术上,一直未能取得突破性进展。2018年2月,麻省理工的工程师设计了一种人造突触,能轻松实现精确控制流过这种突触的电流强度,类似离子在神经元之间的流动,这给人们设计像人脑一样工作的芯片大有帮助。据相关工作人员介绍,该团队已经制造了一个由硅锗制成的人造突触小芯片,该芯片的突触可以识别手写样本,准确率非常高,这个研究成果被认为是迈向用于模式识别和其它学习任务的便携式低功耗神经形态芯片的关键技术突破。

  如今,我们正处在第二代半导体材料(硅)和第三代半导体材料发展的节点上,随信息技术的突飞猛进,以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的半导体材料,因具备禁带宽度大、击穿电场高、热导率大、电子饱和漂移速率高、抗辐射能力强等优越性能,是固态光源、电力电子和微波射频器件的关键技术和材料支撑。2018年3月,中国科技部高新司在高质量第三代半导体材料关键技术上实现了新突破,据相关工作人员对OFweek电子工程网介绍,该项目完成了两英寸GaN自支撑衬底的规模化生产,实现了高Al组分AlGaN基深紫外光泵浦激射,开发了基于钙钛矿氧化物材料的紫外光电探测器件原型,为氮化镓的早日量产实现了技术的新突破。

  单体反射镜是一种高精度的非球面光学反射镜,大多数都用在对地观测、深空探测和天文观测等领域,是衡量国家的高性能光学水平的一个重要参考标准。2018年8月,长春光机研制出世界上最大的口径碳化硅单体反射镜,标志着我国在这个制造领域已经跻身国际先进行列。据悉,这个4m量级高精度SiC非球面反射镜集成制造系统技术将应用于国家地基大型光电系统。长春光机作为国家重要的科研机构,在20世纪90年代就开始研究光学级碳化硅陶瓷材料,并不断取得突破性成果,2016年它们就曾成功研制出直径4.03米的单体碳化硅反射镜坯。

  传感器几乎无处不在,随着“万物互联”愿景的实现,未来的传感器将搭载更多的黑科技技术,如美国科学家们研究的一款可自然降解的压力传感器就是亮点十足。据相关工作人员介绍,这款传感器能可移植并且可伸展,它非常适用于医疗行业,如用这门技术为很多患者定制个性化的康复方案。应用这门技术,人类能控制传感器的降解,使其寿命与组织愈合时间保持统一,同时传感器的灵敏度也没影响。除了用于患者康复,它还能集成到小型化的发射器或接收器系统中,应用前景很广阔。

  随着人们对电子设备形状的要求,柔性电子成为一种新的技术选择,搭载这种技术的电子设备可任意弯曲和折叠,柔性电子设备比传统的电子设备更灵活,同时适应环境能力更强,成为近年来最热门的一种电子研究技术。如何将柔性电子技术应用在常见的设备之中成为如今热门的话题,也是科学家们一直努力的方向。功夫不负有心人,2018年5月,天津大学传来好消息,天津大学的精密测试技术及仪器国家重点实验室庞慰团队,成功开发出了柔性射频滤波器,可直接应用于柔性电子,这是我国在柔性电子设备上的一大技术突破,这门技术可实现柔性电子设备间的高速无线通讯。一直以来,人们幻想的“折叠”手机离我们又进了一步,如若将这项技术用于手机产业,前景不可限量。

  存储技术大范围的应用于各种电子器件之中,可谓是电子的“粮仓”。今年,美国明尼苏达大学研究人员领导了一项新科研项目,探索出一种涉及磁阻效应的新型拓扑绝缘体,这种拓扑绝缘体将改善计算机计算与存储。据相关人员介绍,这种磁阻随机存取存储器正逐渐在计算机存储领域应用,这种拓扑绝缘体的材料有利于进一步改善磁阻随机存储电子单元写数据的能量效率。

  光刻机被誉为工业之花,制造难度不亚于造航母。2018年11月,国家重大科研装备研制项目“超分辨光刻装备研制”通过验收,这个设备就是光刻机,该光刻机由中国自主研制,分辨率达到了22纳米,未来还能用来制造10纳米级别的芯片,这是中国一项非常重大的技术突破。虽然它与全球顶尖的光刻机(7nm甚至5nm)等还有差距,但能取得这样的成绩已属不易。

  逻辑器件作为电子电路的基础单元,在很多的地方都能应用得到,但是如今是以CMOS器件为主流。2018年12月,《自然》杂志发表了一篇关于一代逻辑器件的研究论文,作者包括英特尔、加州大学伯克利分校和劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员。这篇论文描述了一种由英特尔发明的磁电自旋轨道(MESO)逻辑器件,相较于目前的CMOS器件、MESO器件,有望把电压降低5倍、能耗降低10-30倍。这项技术探讨研究有望推动计算能效提升,跨越不同的计算架构促进性能增长。

  量子霍尔效应是量子力学版本的霍尔效应,需要在低温强磁场的极端条件下才可以被观察到,此时霍尔电阻与磁场不再呈现线性关系,而出现量子化平台。量子霍尔效应是二十世纪最重要的发现之一,因为研究相关技术获诺贝尔奖的科学家不少。2018年12月,复旦大学物理学系修发贤课题组在《自然》杂志上刊发了他们的研究成果,这也是中国科学家首次在三维空间中发现量子霍尔效应。据悉,修发贤教授课题组在拓扑狄拉克半金属砷化镉材料里观测到三维量子霍尔效应,通过实验证明电子的隧穿过程,迈出从二维到三维的关键一步,开拓了全新的研究维度,这表明这次新研究是人类向新的科学领域迈出了关键性的一大步。

  众所周知,芯片制程与性能的关系紧密,目前能量产7nm芯片的厂商并不多,而有些研究机构慢慢的开始研究3nm科技了。就在前不久,某科研团队的科学家成功研发出0.7nm二硒化钨二极管,这在某种程度上预示着这项技术可能打破半导体的3nm制程极限,芯片可以容纳更多的二极管。这次0.7nm的二硒化钨二极管研发成功,将为业界看衰半导体制程的人们一颗强心针,有很重要的意义。

  电子产业起源于欧美等发达国家,它们在前沿的技术探讨研究上领先于其它国家很多年,这也是它们的优势。随着全球产业的融合,很多发展中国家也开始大量投入对有关技术的研究,其中也包括中国,科学家们不畏艰难、迎难而上,也取得了很多成绩,包括材料、设备、制造等,它们是推动电子产业高质量发展的核心,也是最重要的人才,可以让我们去尊敬和点赞。

  北京时间9月13日凌晨零点15分,苹果会在美国加州Steve Jobs Theater召开秋季新品发布会,届时新浪科技将会全程直播,同时会配备同声传译、中文字幕等视频播送服务,用户们再也用不着担心英文不好看不懂了。除此之外,科技达人、美女主播也会到场,畅聊新iPhone,欢迎各位关注。 新iPhone新配色渲染图 最近新iPhone曝光的消息非常多,相信我们大家已经看到不少曝光图了,但是对于新的功能却了解甚少。那么新的iPhone或者说是iOS 11会有哪些“黑科技”出现呢? 前不久,有用户曝光了iOS 11的GM版,什么是GM版系统?简单来说就是:“Golden Master”的缩写,这个词被苹果公司普遍的应用在iOS系统

  今天上午,索尼发布杜比全景声回音壁新品HT-X8500。作为索尼“回音壁”家族的新成员,HT-X8500秉承了索尼家庭音频系统在品质、音质和美学设计方面的高标准,支持杜比全景声,并内置双重低音单元,再搭配索尼引以为傲的音效处理技术: VSE 垂直环绕引擎和S-Froce Pro前置虚拟环绕技术,营造出具有 垂直方向感 和 水平环绕感 的生动声音,无需安装额外的环绕音箱,通过一台前置的条形音箱就可以享受7.1.2声道环绕效果。同时新品可与BRAVIA电视形成理想搭配,为家庭用户所带来高品质影音娱乐享受。 全景新声:创新匠造沉浸体验 专注于音频产品和技术研发的索尼,向来注重对高标准音质的追求。索尼杜比全景声回音壁HT-X8500融

  !索尼全景声回音壁HT-X8500全新发布 /

  一提到做胃镜,大家就会头疼吧?随年纪的增长,人们患各种各样病的概率也会有所升高。就拿各种结肠疾病来说,结肠镜检查仍然是医生诊断各种结肠直肠疾病的最有效方法。这项技术能帮助医生在病患早期就发现潜在的致命疾病,譬如结肠癌。下面就随医疗电子小编共同来了解一下相关联的内容吧。 告别肠胃镜,黑科技减少你的肠胃痛苦 结肠镜检查通常涉及一种称为结肠镜的装置。 它是一个半英寸厚的电缆设备,带有照相机,并在末端配备有照明灯。它直接划过直肠进入患者的身体内部,用来检查其大肠的各项指标。 患者在结肠镜检查的过程中大多使用镇静剂来减轻痛苦,但随着结肠镜被推到消化道,结肠的体压还是有很大的可能性导致疼痛,检查后的恢复期间也会出现酸痛等不适症状。 嗯,先不

  2021年1月6日,中国郑州市第十一届委员会第十三次全员会议通过《郑州市委关于制定郑州市国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和二〇三五年远大目标的建议》(简称《规划建议》)。 根据《规划建议》,郑州将强化先进制造业支撑,把电子信息产业作为全市的战略支撑产业来抓、作为全市“一号”产业来打造,围绕智能终端的研发与制造补链延链,形成产业集群、壮大产业规模,努力让电子信息产业成为把郑州这座城市“立”起来、“强”起来的产业。快速推进汽车、智能装备、新型材料、现代食品等优势产业高质量发展,通过数字化赋能、服务化转型、集群化培育,打造全国重要的产业基地。全力发展新能源、生物医药、物联网、大数据等新兴起的产业,重点突破、形成规模。积极培育区块链

  技术人员测试电子后视镜 吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司成立于2012年9月26日,由长春市高新区管委会和吉林省启明软件园企业孵化有限公司共同投资组建。仅半年时间,基地入驻率就达到100%,国际一线企业延锋伟世通的入驻更是能在第一年达到5000万的计划产值。 据了解,基地公司占地面积约为12万平方米,拥有现代化厂房6万平方米。目前基地公司有全资公司12家,公司的总资产已超越到6亿元。“目前,基地已经入园企业20户,入驻员工5000人以上,预计到2013年实现出售的收益30亿元,利润超过3亿元,到2016年基地吸纳企业超过50户,入驻员工达到2万人,实现出售的收益500亿元,利润超50亿元。”吉林省国家汽车电子

  25日晚, 平昌冬奥会闭幕 冬奥会郑重进入“北京时间” 万众期待的“北京8分钟”在闭幕式上亮相, 有多精彩?我们带您一探究竟! 新华社记者 兰红光摄 在平昌冬奥会闭幕式的“北京八分钟”中,以AI为代表的中国新科技元素惊艳世界。24台移动机器人“冰屏”与26名轮滑舞蹈演员倾情演出,美轮美奂的场景,展示了一个科技担当、加快速度进行发展的中国形象。 90秒的换场准备时间,16套复杂的机器人动作规划,移动机器人与舞蹈演员的精准互动……如此规模的人机表演、如此复杂的舞台表演在全球尚属首次。 新华社记者 李钢摄 沈阳新松智慧园里,员工也在电视机前观看现场直播。“哪怕其中的一台机器人有一秒的延迟或动作偏差,都将导致整个演出的失败。”参与该机器人

  最近很火的一个词叫“热效率”。这个名词应该就是丰田在大力宣传TNGA架构时,介绍该架构下的新发动机时所传出来的。虽然如它的宣传所述,丰田全新发动机动感力量引擎(Dynamic Force Engines)是目前在市出售的所有车型上所搭载的发动机中,燃效最高的,能达到40%-41%。但在未来一段时间内,还会有其他几个主机厂将相继推出燃效极高的新发动机,其中就包括技术大神马自达的skyactive-X,它的热效率甚至要接近50%。 先给大家普及一个概念,热效率,我们大家可以粗俗的把它看为燃料能被真正转化为机械能的比值,即发动机输出的机械功与燃烧燃料产生的化学能之间的比例。 马自达skyactive-X skyactive-X是马自达

  由中国半导体行业协会集成电路设计分会、芯原微电子(上海)股份有限公司共同主办的青城山中国IC生态高峰论坛于2019年7月5日在青城豪生国际酒店正式召开。做为第三届论坛,此次论坛以“打造智慧医疗电子产业链“为议题,探讨怎么样打造智慧医疗电子产业的生态,论坛汇聚了从芯片公司到方案公司再到系统公司甚至医学院专家,力求全方位解读智慧医疗电子产业的未来。 向军:医学影像设备的技术发展的新趋势应该是更简单、更智能、更精准 在青城山中国IC生态高峰论坛,来自上海联影医疗科技有限公司X射线事业部CEO向军发表了主题为“医学影像设备的技术发展的新趋势”演讲。他一开始就提到,我们的祖国的医疗资源总体供给不足,目前医学影像诊断,面临着两方面的资源不足:一方

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  一路编程 ((美)史蒂夫·富特(Steven Foote)著;佟达译)

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  一、概述在大家的殷切期盼下,西门子第三代伺服驱动系统SINAMICS S200 PROFINET 版本从2023年8月18日开始销售。SINAMICS S200 将与SIM ...

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