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半导体神经网络与智能计算系统课题组是我国最早开展类脑计算硬件研究的科研团队,从1990年起,经过30年持续、不间断的研究和实践,形成了一套具有独创性的涵盖类脑神经计算算法、类脑神经形态芯片以及软硬件系统的完整体系。以课题组为核心筹建了北京市半导体神经网络智能感知与计算技术重点实验室、中国科学院半导体研究所类脑计算技术中心等重要研究平台。团队负责人为鲁华祥研究员,共有在职职工12人,其中高级职称5人...
由中国科学院化学研究所、首钢集团有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司和中国有色桂林矿产地质研究院有限公司主导制定的国际标准《微束分析—电子探针分析—钢坯中锰枝晶偏析的定量分析》(Microbeam analysis — Electron probe microanalysis — Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in conti...
以cis,cis-1,3,5-三氨基环己烷·3HBr和均苯四甲酸在室温下通过离子键构筑了具有规整形貌和大尺寸的晶态多孔有机盐CPOS-10,其具有较好的热稳定性和永久多孔性.得益于规整形貌及大尺寸单晶,首次实现了对多孔有机盐单晶各向异性质子导电性能的研究,并结合晶体结构探索了各向异性质子导电的机理.结果表明,水分子浓度对CPOS-10质子电导率的大小具有重要作用,骨架内水分子浓度高的晶面更易于与极...
考虑含有扰动项的非线性Kirchhoff型问题-(a+b∫Ω∣▽u∣2dx)Δu=f(x,u)+h(x)。在非线性项f适当的假设条件下,利用Nehari流形、临界点理论和一些分析技巧,研究一类含有扰动项的Kirchhoff型方程解的多重性。
近期,准一维电荷密度波(CDW)材料(TaSe4)2I的低温相被报道为轴子绝缘体〔Nature575,315(2019)〕,引起了广泛的关注。电荷有序半导体(NbSe4)3I与(TaSe4)2I属于同一个体系,晶体结构也表现为准一维的链状结构,低温下的物态值得进一步研究。本工作利用拉曼光谱和电输运测量实验方法对化学气相输运法(CVT)制备的高质量type-II(NbSe4)3I单晶样品进行了低温下...
在李强91年的人生历程中,有70余年的岁月献给了中国的革命、建设和改革事业,在科研、军工生产、广播电讯和外经贸等领域都做了许多工作,是党内一位难得的复合型人才。李强在中央特科从事秘密战线工作期间,研制出我党第一部无线电收发报机,为开创党领导的无线电通讯事业作出了历史性贡献。
中国科学院半导体研究所光电子器件国家工程研究中心面研制了硅激光器阵列、硅基高速调制器阵列、硅基MUX、DEMUX、路由器和硅基锗探测器阵列,初步探索了基于CMOS技术的硅光芯片上的多功能器件集成技术,研制了硅基混合集成宽带高速光访存芯片;基于光子态电子态联合调控新原理新方案,发展了光子晶体半导体激光的全套具有自主知识产权的技术体系,应用光子晶体激光器开发的激光微推进器系统将于年底在微小卫星上完成搭...
中国科学院半导体研究所光电子器件国家工程研究中心探究并掌握了集成芯片结构设计、制备工艺和高效封装及模块化技术,成功研制出以窄线宽半导体激光器、大功率低噪声光放大器、宽带高饱和功率探测器为代表的十余款高性能光电子集成器件产品。相关研究成果成功应用于“实践十三号卫星”、“北斗三代导航星间激光链路”、“高分多模卫星”和“片上雷达”等十余项国家级重要型号和重点任务,为国家相关重大工程的顺利实施提供了自主可...
中国科学院半导体研究所光电子器件国家工程研究中心瞄准半导体材料与光电器件的产业制高点,承接多项国家重点研发计划,在第三代半导体固态紫外光源材料及器件、高功率半导体光电器件等方向实现关键技术突破。基于高质量氮化物材料研制出内量子效率超过70%的深紫外光源材料,波长<280nm的深紫外LED,输出光功率超过110mW,开发出具有国内领先水平的深紫外光源模组,推进我国在深紫外半导体光源这一“蓝海”产业做...
中国科学院半导体研究所光电子器件国家工程研究中心主要对高质量的半导体外延材料和单晶的研制,针对国家“十三五”期间“大力发展磷化铟、碳化硅等下一代半导体材料”的战略需求,突破高纯红磷、高纯铟等高纯原材料制备的关键技术,实现了从磷化铟用高纯原材料到磷化铟单晶的国产化自主保障,为我国光电子器件的发展与应用提供了材料支撑。
便携式重金属分析仪。技术原理:利用环保、低廉的非贵金属纳米电极,可有效检测环境中痕量重金属,代替商业汞电极、滴汞电极或贵金属电极。产品形态:电极+集成电分析仪。应用场景:环境水体。技术先进性:填补市场空白。技术成熟度:已申请专利。
模拟集成电路以无线传感网络(WSN)节点芯片和系统为研究对象,包括WSN节点芯片、应用系统和平台、模式识别三个方向。
数字集成电路方向专注于大规模数字集成电路设计,主要包括:低功耗电路架构设计、嵌入式SRAM设计、GPS数字基带设计、可重构处理器架构等。
功率系统组致力于功率开关变换器的研究与开发,其中重点主要包括2个研究方面:1)功率开关电源——利用开关器件和储能元件将输入的电信号(直流或者交流)转化为特定应用场合需要的恒压或者恒流输出电信号;2)开关磁阻电机驱动器——利用多相开关桥臂将输入的电信号(直流或者交流)转化为高频输出信号以控制电机的转动。此外在工业控制等综合应用系统方面也进行了相关产品的研发工作。

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