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搜索结果: 1-15 共查到知识库 工学 芯片相关记录356条 . 查询时间(0.175 秒)
基于光学神经芯片的目标自动识别系统研究。
射频功率放大器芯片关键技术及应用。
晶芯 SmartArrayerTM 136微阵列芯片生产系统是博奥生物为适应规模化生产微阵芯片的要求而研发出来的。具有精确、灵活、高效、通量更高、软件更加灵活易用,点样的暂停功能更加丰富和方便等特点。接触式点样针或非接触式喷头可以自由更换,为满足不同点样需求。该点样系统能将96孔板或384孔板中的样品点制或喷制到136个玻片或其他介质基片上。
Innopsys Innoscan生物芯片激光扫描仪
基于锑化物和高速硅基光互连,开展红外激光器、红外焦平面芯片和高速图像处理芯片的研究。研制全国产化锑化物超晶格红外焦平面芯片和锑化物双波段红外焦平面芯片,实现大功率、窄线宽锑化物红外激光器芯片;发展CMOS太赫兹探测器及面阵、面向图像大数据处理的人工智能处理器芯片,着眼与未来感存算一体化集成的前沿方向,开展高速硅光互连通信芯片研究。
高速CMOS图像传感器能将人眼无法分辨的高速过程记录下来,是观察和研究高速运动物体或瞬变现象变化过程及规律的最有效工具之一。常规的CMOS图像传感芯片实时性低、体积大、功耗高,高速低功耗CMOS图像传感芯片具备成像速度快、集成度高和功耗低的优势,可广泛应用于工业自动化、体育运动、科学观测以及航空航天等领域。
2022年6月2日,Chem期刊在线发表了武汉理工大学麦立强教授团队在场效应储能芯片研究上取得的新进展,题为“Quadrupling the stored charge by extending the accessible density of states”。课题组通过在储能材料中原位构筑梯度费米面结构,拓宽了材料的嵌入能级,使得电极材料离子迁移速率提高10倍,材料容量提高3倍以上。
光子器件的小型化、集成化和芯片化,是未来光学系统发展的重要趋势,在光通信、光传感、光显示等众多应用领域具有重要的研究价值,相关研究对于未来高速光通信系统、高精度光学惯性传感技术的发展具有战略意义。东南大学显示技术研究中心团队在微纳集成光学通信器件、微波光子和光学惯性器件技术等方向积累了多年的研究经验,从光波导器件设计研制、系统集成、芯片开发到封装测试取得了众多成果,研制出多种微米尺寸集成光学核心功...
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员李昕欣团队采用基于MEMS芯片的气相原位透射电镜(TEM)表征技术,探究了Pd-Ag合金纳米颗粒催化剂在MEMS氢气传感器工况条件下的失效机制(图1)。2022年4月13日,相关研究成果作为Supplementary Cover论文,以In Situ TEM Technique Revealing the Deactivation Mechanism...
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...
如何提高红外探测灵敏度一直是光电信息领域的一个难题,每前进一步都不容易,就像奥运会百米赛跑,但总有勇者在努力地寻求突破。
中国科学院半导体研究所高速电路与神经网络实验室类脑神经计算芯片。(1)CASSANN—V芯片:该芯片的研制成功,可为长期受制于计算资源瓶颈制约的诸如网络信息安全、下一代移动通信、计算材料学、生命科学中的复杂最优化问题,提供全新的高效能解决方案。CASSANN—X芯片:该芯片主要面向图像处理应用,能够实现任意深度、任意输入输出通道、任意分辨率图像的卷积神经网络加速,在安防视频监控、遥感图像感知、增强...
面向集成电路学术前沿和国家重大战略需求,开展射频集成电路与系统创新性研究,同时发展相关联的高性能数字及数模混合信号电路与系统,进行集成电路设计高层次人才培养,通过产学研结合方式促进科研成果的转化和产业化,从而使实验室实现可持续发展。
针对激光通信系统对芯片式光学天线小型化、集成化的需求,本文提出了一种对现有直线型光栅耦合器设计进行改良的新方法,采用成会聚形光栅耦合技术,解决了模板转换器大尺寸的影响。仿真结果表明,样品经改良设计后,在保持耦合效率几乎不变的情况下,尺寸减小到原来的1/4;优化光栅结构参数后制作的实物测试实验结果表明,当波长为1 557 nm时,峰值耦合效率为57%,比之前提高16%。

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