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  • 全光開關處理器比傳統芯片快千倍

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/515058.shtm科技日報北京12月27日電 (記者張佳欣)由于電子開關的限制,傳統的計算機處理器幾乎已經達到了“時鐘速度”的上限。時鐘速度是衡量處理器打開和關閉速度的指標。據《自然·通訊》報道,美國能源部阿貢國家實驗室和普渡大學的研究人員最近發明了一種新型的全光開關,這種開關用光而不是電來控制數據在芯片上的處理和存儲方式。 可調節開關動態的基本原理。圖片來源:物理學家組織網研究人員表示,以前的幾代光學開關都有固定的開關時間,這些時間在制造時就被限定到了設備中。此次,研究團隊用兩種不同的材料制作了一種光開關,每種材料的開關時間都不同。一種材料(鋁摻雜的氧化鋅)的開關時間在皮秒范圍內;另一種材料(等離子體氮化鈦)的開關時間在納秒范圍內,是前者時間的100多倍。研究人員表示,當使用光學元件而不是電子電路......閱讀全文

    浙大學者《自然·通訊》發文:新材料有望為芯片加速

      近日,浙江大學物理學系百人計劃研究員謝燕武課題組,聯合浙江大學電鏡中心田鶴課題組、張澤院士以及美國斯坦福大學Harold Hwang教授,首次發現在鈦酸鍶與鉿酸鈣異質界面存在一種與鈦酸鍶終止面無關的,且又極為穩定的電子氣。這項研究為氧化物電子器件的發展提供一個新的實用平臺。  這項工作近日被刊發

    《自然通訊》華東理工在可見光控分子開關領域取得的突破

      光控分子開關的開發及應用研究過程中,全可見光調控一直是人們關注的焦點。常規光控分子開關通常需要在紫外光激發條件下進行光調控操作,紫外光激發存在高耗能、損傷大(光副反應)、穿透性差以及光源相對較貴的缺點,長期使用紫外光激發會導致分子開關的穩定性受損(副產物積累,光致異構可逆性下降)以及相應材料基質

    《自然通訊》:火山噴發企鵝遭殃

      氣候和海冰覆蓋范圍的長期變化并非南極帝企鵝面臨的唯一問題:一項新研究顯示,火山也會讓它們傷亡慘重。  巴布亞企鵝在南極半島離岸水域的Ardley島上占有廣闊的繁殖區域。6700年前,這種長有橙色喙的企鵝最先出現在這座島上。而且,之前有研究顯示,迄今為止,氣候和海面溫度的變化對巴布亞企鵝有利。  

    海大芯片助力物聯通訊

    近日,海南省2021年度科學技術進步獎揭曉。來自海南大學高等研究院電子科學與技術專業教授沈重團隊的“物聯網管控關鍵技術及其行業應用”項目,獲得海南省2021年度科學技術進步獎一等獎。 該項目成功推動國家戰略“天通一號”衛星物聯通信事業在相關海域的部署與應用,確保周邊遭受嚴重自然災害時提供應急通信

    《自然—通訊》——電池傳感領域新進展

      近日,南方科技大學深港微電子學院助理教授曾玉強課題組在電池傳感領域取得新進展。相關成果發表于《自然—通訊》。  鋰離子電池是手機、電動汽車等產品的核心儲能器件。極端溫度等情況容易造成電池的過早衰減和熱安全問題。深入理解電池衰減機制是提升實際應用中電池壽命、安全性及可靠性的關鍵,這依賴于先進的電池

    《自然通訊》——老人為何更易得流感

    秋冬季節是流感高發期,尤其對65歲以上人群構成了威脅。為什么老年人更容易感染流感?美國科學家11月9日發表于《自然-通訊》的一項新研究提供了線索。 密歇根大學教授Daniel Goldstein帶領的團隊調查了為什么肺部的第一道防線——肺泡巨噬細胞,會隨著年齡增長而受損。 這些巨噬細胞是免疫

    《自然通訊》:研究發現記憶提取新機制

      中國科學院昆明動物研究所研究員徐林帶領的學習記憶研究實驗室,與多家科研單位密切合作,發現了記憶“快速泛化”的新現象。通過揭示其神經環路機制,提出了記憶提取的“快速泛化理論假說”。12月19日,相關研究成果發表在《自然-通訊》上。圖片來源于網絡  記憶有編碼、儲存和提取三個過程。神經科學領域的未來

    《自然通訊》:為何有些人更能應對壓力?

      有些人比其他人更能應對壓力情況,并不完全是因為遺傳學因素,即使同卵雙胞胎在應對壓力方面也存在差異。  最近,研究人員在基因完全相同的小鼠大腦中,發現了一種特殊的電模式,可預測動物如何很好地應對壓力情況。相關研究結果發表在2014年7月29日的《Nature Communications》雜志,可

    開關量電子天平

    開關量電子天平1:可控制交流電250V以內,直流電36V以內2:可椌三路信號:在zui大量程內任意控制上、中,下三路信號。報警電子秤控制秤利用稱重顯示儀表,輸出開關信號,經過三極管放大信號驅動繼電器,使之控制電磁閥的的開/關狀態.儀表必須有檢重功能,設定檢重值后就可以用重量控制電磁閥的工作狀態了zu

    電子水準儀數據通訊

      數據通訊是指將數據在不同設備之間進行傳輸的過程,計算機的通訊采用美國標準信息轉換碼(ASCII碼)作為數據傳輸碼。通訊方式有串行通訊和并行通訊兩種。REC模塊通過GIF10閱讀器與計算機之間的數據傳輸就是采用串行通訊方式。因此,在數據通訊前除了用通訊電纜將GIF10閱讀器與計算機串行口連接之外,

    《自然》刊發!南航以通訊作者單位發布最新成果

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505141.shtm2023年7月19日,國際著名學術期刊《Nature》發表了南京航空航天大學國際前沿科學研究院、航空學院郭萬林院士團隊殷俊教授與英國曼徹斯特大學諾貝爾獎獲得者A. Geim團隊A. M

    《自然通訊》:炎癥發生機制研究方面取得進展

      近日,中國科學技術大學生命科學學院、微尺度國家實驗室(籌)、醫學中心及中國科學院天然免疫和慢性疾病重點實驗室教授周榮斌、江維研究組與王均研究組、白麗研究組及中山大學教授崔雋研究組合作,揭示了胞內氯離子通道蛋白CLICs家族在NLRP3炎癥小體活化中的重要作用。該項研究成果于8月4日發表在《自然-

    《自然—通訊》:南海深部結構研究取得重要進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504051.shtm近日,南方科技大學海洋科學與工程系教授林間團隊在南海深部結構研究中取得重要突破。通過海底地震儀臺陣探測,該團隊首次獲得南海南部地幔相對富含水分的地球物理證據,揭示南海深部地震波速度結構

    開關電源芯片內部電路解析(一)

    作為一名電源研發工程師,自然經常與各種芯片打交道,可能有的工程師對芯片的內部并不是很了解,不少同學在應用新的芯片時直接翻到Datasheet的應用頁面,按照推薦設計搭建外圍完事。如此一來即使應用沒有問題,卻也忽略了更多的技術細節,對于自身的技術成長并沒有積累到更好的經驗。?今天以一顆DC/DC降壓電

    開關電源芯片內部電路解析(二)

    最后詳細的電路設計圖,如圖5。?圖5?這里有個技術難點是在電流模式下的斜坡補償,針對的是占空比大于50%時為了穩定斜坡,額外增加了補償斜坡,我也是粗淺了解,有興趣同學可詳細學習。??誤差放大器??誤差放大器的作用是為了保證輸出恒流或者恒壓,對反饋電壓進行采樣處理。從而來調節驅動MOS管的PWM,如圖

    生物芯片與與電子芯片的比較

    生物芯片和電子芯片有什么區別呢?其實電子芯片和生物芯片有著既遠又近的關系。“它們相同的地方在于,都用很小的元件,儲藏很大的信息量,輸入輸出也很大。”楊洪波說。所謂的生物芯片輸出,就是在平方厘米大的芯片上,用特制的掃描儀掃出1百萬個化學分子的反應信號,“一行一行地掃,小到0.5微米的地方也全部會被掃到

    《自然通訊》:把干細胞引向受損器官的新策略

      最近,美國洛杉磯Cedars-Sinai心臟研究所的研究人員,將鑲嵌有抗體的鐵納米粒子注入到血液中,來治療心臟病引起的心肌損傷。該復合納米粒子可使人體自身干細胞精確地定位于受損的心肌。  這項研究主要集中在實驗室大鼠,發表在今天的《自然通訊》(Nature Communications)雜志。該

    《自然通訊》報道多糖人工合成領域獲突破

      北京大學天然藥物及仿生藥物國家重點實驗室葉新山教授研究團隊經多年的研究積累,近期在多糖人工合成的難題上取得了突破性進展,其研究結果“由92個單糖單元組成的分枝桿菌阿拉伯半乳聚糖的全合成”,近日發表在國際頂級期刊《自然-通訊》雜志上。這一突破在糖合成領域具有里程碑式的意義,可望為復雜多糖的合成開啟

    在胎盤中觀察到黑碳顆粒-|《自然通訊》

      本周《自然-通訊》發表了一項覆蓋28名女性的觀察性研究Ambient black carbon particles reach the fetal side of human placenta,研究顯示在孕期暴露于空氣污染的女性中,其胎盤靠胎兒一側可發現黑碳顆粒。不過,還需要開展進一步的研究來明

    電子壓力開關與普通的壓力開關相比的特點

    電子壓力開關與普通的壓力開關相比有如下特點:(1)采用了模型識別技術克服了現有壓力開關的壓力瞬間超低時,壓力開關動作造成不正常 甩泵。(2)增加了流程選擇開關,旁接罐流程、密閉流程可設置不同的閾值,旁接罐流程設置的閾 值可適當降低,從而解決了旁接罐流程壓力開關不能投用的問題。(3)增設了校準按鈕,在

    電子芯片展丨2025中國深圳電子芯片展會及電子元器件展會

    深圳電子元器件展,電子儀器儀表展,深圳電子儀器儀表展,電子元器件展,深圳電子設備展,電子設備展,電子元器件展覽會,電子儀器展,深圳電子儀器展,電儀器展覽會,深圳繼電器展,深圳電容器展,深圳連接器展,深圳集成電路展2025深圳國際電子元器件材料設備展覽會地點:深圳國際博覽中心2025年4月9-11日參

    細胞通訊的通訊方式

    1.分泌化學信號進行通訊: 內分泌(endocrine)、旁分泌(paracrine)、自分泌(autocrine)、化學突觸(chemical synapse);2.接觸性依賴的通訊:細胞間直接接觸,信號分子與受體都是細胞的跨膜蛋白的通訊方式;3.間隙連接實現代謝偶聯或電偶聯。

    邁向開源:學術期刊《自然通訊》將完全開放獲取

      9月23日,自然出版集團(NPG)宣布旗下的學術期刊《自然通訊》(Nature Communications)成為首個冠名“自然”品牌的純開放獲取刊物。從2014年10月20日起,《自然通訊》將只接受開放獲取類型的投稿。  開放獲取是不同于傳統學術傳播的一種全新機制,其核心特征是在尊重作者權益的

    《自然通訊》華人學者破解植物激素運輸的分子機制

      植物生長,由來自于植株內激素的一連串信號“精心安排”。一大組稱為細胞分裂素(cytokinins)的植物激素,起源于植物根部,它們由根部到莖和葉片生長區域的運輸過程,能夠刺激植物的發育。雖然以往已經確定了這些植物激素,但對于它們在植物體內運輸的分子機制還知之甚少。   目前,由美國能源部(DO

    自然通訊:有可能減緩癌癥擴散的新發現

      最近,通過對一個“小分子”庫(50,000多個小分子)進行搜索,研究人員已經確定了一種候選分子可抑制癌細胞在全身的擴散。相關研究結果發表在2014年11月12日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志,這種分子可靶定一種以前被認為“無成藥性的(undruggable)”(

    《自然—通訊》報道研究發現調控日本血吸蟲生殖發育基因

      從復旦大學獲悉,該校生命科學學院胡薇團隊,繪制了日本血吸蟲從合抱至性成熟產卵過程的動態表達譜,解析了整個發育過程的基因表達特征和分子事件,發現了雌蟲與雄蟲在合抱后的發育過程中功能分化明顯,到成熟階段達到完美的功能互補,并鑒定了調控雄蟲合抱的芳香族氨基酸脫羧酶及控制雌蟲生殖系統發育的G蛋白偶聯受體

    江南大學葛明橋團隊《自然·通訊》:提出材料觸覺邏輯

      近日,江南大學紡織服裝學院葛明橋團隊在國際權威期刊Nature Communications上發表了題目為“Materials tactile logic via innervated soft thermochromic elastomers”的學術論文(Nature Communicatio

    具有保守抗衰老功效的天然化合物-|《自然通訊》

      根據本周《自然-通訊》在線發表的一篇論文The flavonoid 4,4′-dimethoxychalcone promotes autophagy-dependent longevity across species,一種天然化合物經鑒定對酵母、蠕蟲和人類培養細胞等物種具有保護細胞和延緩衰老

    《自然》:研究揭示生物鐘的分子“開關”

    這是迄今為止得到的關于人體生理節奏研究最明確的信息 調節人體內部生物鐘的遺傳機制一直是科學家研究的熱點問題。近日,美國科學家發現了觸發這一機制的化學“開關”。這是迄今為止得到的關于人體生理節奏(circadian rhythms)研究最明確的信息,為失眠以及其它相關疾病的藥物治療確定了精確的標靶。

    wika數顯型電子壓力開關介紹

    描述先進的設計與功能PSD-4型壓力開關在的原有基礎又進行了深入的開發,PSD-30型壓力開關憑借其出色的功能設計獲得了“iF產品設計獎”。PSD-4開關的準確度高達0.5%,可自由配置輸出信號(PNP/NPN, 4 ... 20 mA/0 ... 10 V),5:1的可擴展性模擬輸出,另外

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