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佳能
佳能是一家著名的日本相机制造商,主要生产单反相机、无反相机等产品.
佳能发布突破性的4.1亿像素CMOS图像传感器
佳能(Canon)公司近期开发出突破性的4.1亿像素全画幅CMOS图像传感器,创下了35毫米(mm)全画幅CMOS图像传感器最高像素的新纪录。新开发的CMOS图像传感器将提供RGB和单色版本,佳能预计它将用于需要极高分辨率的工业和科学应用。该传感器可捕捉24592 x 16704像素的巨幅图像。这相当于24K分辨率,比全高清分辨率高198倍,比8K分辨率精细12倍。极高的分辨率将使用户能够大范围裁
MEMS
2025-01-27
551浏览
佳能凭借其4.1亿像素的35毫米相机传感器创下了新纪录
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USImage: Canon近日,该公司发布了一款新的35毫米全画幅CMOS传感器,其分辨率为4.1亿像素。即24592 x 16704像素,这一分辨率相当于24K——是8K分辨率的12倍,是高清(HD)分辨率的198倍(https://global.canon/en/news/2025/20250122.html)。佳能表示,这是“35毫米全画幅传感器
IEEE电气电子工程师学会
2025-01-24
430浏览
佳能科技毛利率波动大,客户集中,应收账款和存货走高
请点击上方蓝色字体“权衡财经”进行关注,建立深度阅读关系!右上角“…”设为星标⭐文:权衡财经研究员 朱莉编:许辉id: iqhcj点击蓝字,关注我们山东佳能科技股份有限公司(简称:佳能科技)拟在北交所上市,保荐机构为第一创业证券。本次拟公开发行新股按2,910万股预计(未考虑超额配售选择权),发行后总股本为11,641万股,本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为25.00%。公司拟投入2.
权衡财经
2025-01-17
131浏览
佳能R10最轻巧的EOS
R10是高性能轻量的机型,在R7之下,R50之上,进可蹭高最大的优点我觉得就是在交互上面真真正正的是一个专业相机的样子了。Sony的机器虽然辨识力有了,但是一点也没有人机工程学(就是握着不舒服)握把处太浅了我以前还有NEX-6,也是很浅但是这个取景器还不错,可以在强光下做构图GX9也是,需要一个握把,但是快上了800g虽然GX9是小巧的,但是加上了这个握把又是沉甸甸的一坨特别的还有一个羸弱的取景器
云深之无迹
2025-01-12
172浏览
能源股即将回归,巴菲特重仓抄底后,2025年及以后我的最佳能源选择
“页岩“已死”,2025年下一代能源股的新生 作者 |Leo Nelissen来源 |华尔街大事件 “你还喜欢能源吗?”年初至今,该行业下跌了 1%,不包括股息。这是一个可怕的表现,因为标准普尔 500 指数在此期间上涨了 25%。事实上,只有一个板块的表现更差。图源:FINVIZ虽然不能说完全喜欢这种行情演绎,但也有一部分是好事。毕竟,可以在资产不受欢迎时将大部分现金投资于资产。在远期市盈率
美股研究社
2025-01-05
233浏览
佳能布局新能源?基于羟基酞菁钴钝化层的钙钛矿太阳能电池性能优化
佳能公司近日宣布,该公司已开发出一种高性能材料,有望提高钙钛矿太阳能电池的耐用性和量产稳定性。该公司将进一步开发该技术,并计划在 2025 年开始量产。太阳能电池作为实现脱碳社会的有效手段,正被广泛使用。如今,硅太阳能电池在家庭和企业的众多太阳能电池板中占主导地位。然而,由于使用玻璃作为基板,这些电池板只能安装在足够坚固以承受其重量的地方,这迄今为止一直是一个问题。相比之下,钙钛矿太阳能电池重量轻
DT半导体材料
2024-09-24
866浏览
微软、甲骨文、联想、惠普、IBM、佳能等31家计算机软件信息服务企业2024年第二季度财报汇总
注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情况。软件微软(Microsoft Corp.)公布截至2024年6月30日的第四财季和财年业绩。第四财季营收647.27亿美元,上年同期为561.89亿美元,同比增长15%。季度营业利润279.25亿美元,上年同期为242.54亿美元。季度净利润220.36亿美元,上年同期为200.81亿美元。财年营收2451
全球TMT
2024-09-10
517浏览
佳能苏州裁员:2N+12赔偿引热议!
8月1日消息,据爆料佳能苏州开始新一批裁员,裁员规模涉及上千人,赔偿是无固定合同期限N+12或是2N+12!据一位接近佳能苏州的人士表示,苏州佳能的确在裁员,赔偿n+12或2n+12,裁员裁的都是老员工,“现在走的管理岗比较多,他们在公司的时间比较久,十几年的这种比较多,有的工作了20年的”。她表示,现在效益不好,在2015年、2016年时苏州佳能有6000人,现在员工只有3000人,现在“订单和
半导体前沿
2024-08-01
813浏览
日本佳能:开发钙钛矿光伏电池材料,可提高耐用性和量产稳定性
6月18日消息,日本佳能公司发布新闻稿,表示成功研发出一种高性能涂层,可以提高过氧化物太阳能电池的耐用性和量产稳定性,将钙钛矿型太阳能电池的寿命延长 1 倍,达到 20-30 年。佳能公司表示目前仍在开发这项技术,已经于本月开始向部分太阳能电池厂商交付样品,并计划 2025 年开始量产。作为实现脱碳社会的有效手段之一,日本正在扩大太阳能电池的使用。现在主流的硅基太阳能电池,从家庭用到事业用,被许多
DT半导体材料
2024-06-21
618浏览
微软、甲骨文、戴尔、联想、IBM、佳能等31家计算机软件信息服务企业2024年第一季度财报汇总
注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情况。软件微软(Microsoft)公布截至2024年3月31日的第三财季业绩。季度总营收618.58亿美元,上年同期为528.57亿美元。季度净利润219.39亿美元,上年同期为182.99亿美元。第一季度Azure收入增长31%。生产力和业务流程部门的营收为195.70亿美元,智能云部门的营收为267.08亿
全球TMT
2024-06-21
544浏览
韩媒:京东方邀请佳能和SunicSystem参加B16生产线开工仪式
来源:Theelec据韩媒报道,3月12日,业内人士透露,京东方预定于3月27号举行用于IT的第8.6代B16生产线开工仪式,目前已向日企佳能和韩企Sunic System发出了邀请函。 业内认为,京东方同时向有相互竞争关系的佳能和Sunic System发出邀请函,这是非常罕见的。因为一般来说,企业会在选定所有装备企业后,才邀请合作伙伴举行开工仪式。 对此,业界有“京东方还没有决定蒸镀机企业”、
CINNOResearch
2024-03-12
735浏览
Validations工厂审核与认证|台湾佳能股份有限公司通过IPCQML001/610三级产品审核
恭喜台湾佳能股份有限公司于2023年12月正式通过IPC QML 001/610三级产品审核认证。经过IPC严格的审核,台湾佳能股份有限公司系统流程与作业文件、生产工艺均符合电子行业国际标准IPC J-STD-001《焊接的电气与电子组件要求》与IPC-A-610《电子组件的可接受性》三级产品的高可靠性和一致性的需求。台湾佳能表示:高复杂度的SMT制程有着许多作业步骤,在从无铅制程转型到无卤制程的
IPC国际电子工业联接协会
2024-02-19
611浏览
比EUV节省90%的功耗!佳能将交付第一批纳米压印光刻工具
点击这里👇关注我,记得标星哦~去年,佳能推出了首款纳米压印光刻(NIL)设备,该设备可以与ASML的极紫外(EUV)和先进的深紫外(DUV)光刻系统竞争。据英国《金融时报》报道,本周佳能司表示,首批客户将于今年或明年收到第一台 NIL 机器,不过这将用于试运行 。这些新机器的工作原理是在晶圆上压印印记,而不是使用典型的光刻技术进行光学刻录,据称与行业巨头 ASML 的竞争 EUV 机器相比,其能耗
EETOP
2024-02-01
784浏览
佳能纳米压印设备最快今年交付,可制造5nm芯片
据媒体报道,佳能负责新型光刻机的高管在接受采访时表示,采用纳米压印技术的佳能光刻设备FPA-1200NZ2C目标今年或明年出货。去年10月中旬,佳能公司宣布推出基于纳米压印的FPA-1200NZ2C,佳能表示,该设备采用不同于复杂的传统光刻技术的方案,可以制造5nm芯片。佳能表示,这套设备的工作原理和ASML的光刻机不同,并不利用光学图像投影的原理将集成电路的微观结构转移到硅晶圆上,而是更类似于印
52RD
2024-01-29
591浏览
佳能:纳米压印技术有望制造2nm半导体
第五届半导体湿电子化学品与电子气体论坛将于3月27-28日在无锡召开,详见后文日本佳能公司10月13日宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印(NIL)半导体制造设备。佳能CEO Fujio Mitarai曾表示,该公司的新纳米压印技术将为小型半导体制造商生产先进芯片开辟一条道路,目前这种技术几乎完全属于该行业最大的公司。在解释纳米压印技术时,佳能半导体设备业务部长岩本和德(Iwamoto Kaz
半导体前沿
2023-12-25
910浏览
佳能最新光刻机价格:比ASMLEUV低一个数量级
佳能(Canon)公司计划将其最新的芯片制造设备纳米压印光刻机价格定在比ASML最先进的EUV光刻机低一个数量级,以谋求进军正在成为中美技术竞争核心的尖端设备市场。佳能公司的新型纳米压印技术将为较小的半导体制造商提供一种生产先进芯片的途径,目前这一领域几乎完全由ASML垄断,佳能CEO御手洗富士夫表示,"价格将比ASML的EUV(极紫外光)光刻机低一个数量级"。也就是说参考现能卖几亿美元的ASML
EETOP
2023-11-07
779浏览
佳能入局超构透镜,还带来了制造设备
据麦姆斯咨询报道,到目前为止,超构透镜(Metalenses)仍然是一种相对前沿的光学技术,它在很大程度上主要受到初创公司和科学研究的追捧,不过,随着日本佳能(Canon)加入竞争,这种境况即将改变。佳能不仅可以制造超构透镜,还生产制造这些产品所需要的设备。佳能在其2023年博览会(Canon Expo 2023)上展示超构透镜技术超构透镜是一种平面光学元件,旨在通过完全不同的方法取代传统的全尺寸
MEMS
2023-11-06
1261浏览
手机摄像头有望消除凸起!佳能入局超透镜市场
来源 :IT之家10 月 24 日消息,超透镜目前而言是一种相对边缘的光学技术,主要受到初创公司和科学家的追捧,不过佳能的入局,将会加剧该行业的竞争。根据日本媒体 Mynavi News 报道,佳能在 2023 年佳能博览会上展示了其对超透镜技术的支持,从历史上看,佳能博览会上展示的大部分新技术创新都在短时间内(通常在短短几年内)推广到市场。超透镜是平坦的表面,旨在通过完全不同的方法取代全尺寸光学
CINNOResearch
2023-10-24
978浏览
佳能纳米压印技术挑战EUV,台积电、联电、光罩有机会受益
第六届半导体大硅片论坛将于12月7-8日在上海召开,将参观新昇半导体(上海硅产业集团)与超硅半导体,详见后文日本半导体设备大厂佳能日前宣布推出采用纳米压印 (Nano-imprint Lithography,NIL) 技术的光刻设备FPA-1200NZ2C。佳能表示纳米压印光刻设备可用来生产最先进的5纳米存储器芯片,期望改良后可以进一步用于生产2纳米的产品,试图挑战半导体设备龙头厂ASML的地位。
半导体前沿
2023-10-22
1290浏览
颠覆ASML!可生产2纳米芯片,佳能重磅推出!中国概念股飘升!
挑战ASML,日本半导体设备大厂Canon(佳能) 宣布开卖采用「纳米压印(Nano-imprint Lithography;NIL)」技术的微影设备,可用来生产5 纳米(nm)芯片,且经过改良,将可进一步用来生产2nm 芯片。Canon发布新闻稿宣布,已于13日开卖采用「纳米压印(Nano-imprint Lithography;NIL)」技术、可用低成本制造高性能先进芯片的微影设备「FPA-1
EETOP
2023-10-16
1552浏览
非光刻方案,佳能开始销售5nm芯片生产设备
10 月 14 日消息,佳能(Canon)公司10月13日发布新闻稿,开始销售芯片生产设备 FPA-1200NZ2C,表示采用不同于复杂光刻技术的方案,可以制造 5 nm 芯片。佳能表示这套生产设备的工作原理和行业领导者 ASML 不同,并非光刻,而更类似于印刷,没有利用图像投影的原理将集成电路的微观结构转移到硅晶圆上。这套设备可以应用于最小 14 平方毫米的硅晶圆,从而可以生产相当于 5nm 工
52RD
2023-10-14
1955浏览
ASML劲敌跳过EUV光刻机造5nm:或可绕过美国限制!
CINNO Research产业资讯,日本佳能官网宣布,公司自2023年10月13日起开始发售一款型号为“FPA-1200NZ2C”的半导体纳米压印设备,该设备“担当”半导体制程中最重要的工序一一图形转移。该设备采用的是一种名为NIL(Nanoimprint Lithography,纳米压印光刻技术)的技术形成半导体线路图案,且该技术不同于传统“投影曝光”。佳能此次发售的新设备,不仅扩充了公司产品
CINNOResearch
2023-10-14
1103浏览
佳能猪突猛进,纳米压印取得重要进展
日本佳能公司10月13日宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备,该设备执行电路图案转移。佳能据介绍,佳能的纳米压印光刻(Nano-Imprint Lithography,NIL)技术可实现最小线宽14nm的图案化,相当于生产目前最先进的逻辑半导体所需的5nm节点。此外,随着掩模技术的进一步改进,NIL有望实现最小线宽为10nm的电路图案,相当于2nm节点。Nanoimprint
芯片工艺技术
2023-10-13
1491浏览
微软、苹果、戴尔、联想、IBM、佳能等27家计算机软件信息服务企业2023年第二季度财报汇总
注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情况。软件微软(Microsoft)公布截至2023年6月30日的2023财年第四财季业绩。第四财季营收同比增长8%至562亿美元;净利润同比增长20%至201亿美元。按业务来看,生产力和商业业务营收同比增长10%至183亿美元。智能云业务营收同比增长15%至239.9亿美元。更多个人电脑业务营收同比下降4%至1
全球TMT
2023-09-11
675浏览
佳能SPAD传感器论文获2023年WalterKosonocky奖
据麦姆斯咨询报道,日本佳能(Canon)近日宣布,该公司发表的一篇单光子雪崩二极管(SPAD)论文获得了由图像传感器行业领先学术组织国际图像传感器协会(IISS)颁发的Walter Kosonocky奖,以表彰其对图像传感器技术做出的重大贡献。Walter Kosonocky奖是为了纪念已故Walter Kosonocky博士在固态图像传感器领域做出的杰出贡献而设立,每两年评选一次,颁发给两年中该
MEMS
2023-06-19
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