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光电子
【光电集成】光电子集成芯片的光纤熔接封装技术介绍
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:逍遥设计自动化申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-12-01
23浏览
【光电快讯】日程更新|2024中国国际西部光电子大会(2024PhotonicsWestChina)
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----会议介绍 近年来,光学与光子学、微电子学、材料、通信、生命科学等多学科融合发展,从学科交叉中产生了多项新理论、新方法和新技术光电科学与技术,光电技术作为光子学和电子学结合而成的热点领域,是现代信息社会的重要基础学
今日光电
2024-11-22
86浏览
『能源光电子』eScience国家杰青黄云辉教授/李真教授:光纤传感技术在可充电电池健康监测中的应用
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注! 近年来,可充电电池在消费电子、电动汽车和大规模能源储存系统中得到了迅速发展,特别是电动汽车的爆发式增长使电池的质量、可靠性和寿命(QRL)成为更加关键的因素。为了保证电池的长期使用和良好性能,电池管理系统(BMS)的发展至关重要,而BMS的准确性依赖于对电池关键参数(如电压、电流和温度)的精确监测。然而,传统的BMS仅能监测这些外部参数,无法有效反映
锂电联盟会长
2024-11-17
295浏览
【光电通信】面向自动驾驶的硅基光电子车载光网络(SiPhON)系统
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:逍遥设计自动化申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-11-13
131浏览
【光电集成】硅基光电子布拉格光栅器件的理论、设计和应用
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:逍遥设计自动化申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-11-09
220浏览
华中科技大学-剑桥大学光电子论坛暨2024国际产学研用合作会议举办
近日,英国皇家工程院院士、剑桥大学副校长Richard Penty一行来华中科技大学访问,并出席“华中科技大学-剑桥大学光电子论坛暨2024国际产学研用合作会议”。华中科技大学校长尤政会见来宾,与代表团一行共商校际合作、共谋创新发展。尤政向代表团一行的到访表示热烈欢迎。他指出,剑桥大学作为全球顶尖学府,在基础研究领域具有领先优势;华中科技大学光电学科实力位居全球前列,同时地处“中国光谷”,具有丰富
MEMS
2024-09-27
1153浏览
陕西光电子先导院完成数亿元B轮融资,升级先进光子器件工程创新平台
日前,陕西光电子先导院科技有限公司(简称“光电子先导院”)宣布完成数亿元B轮融资,本轮融资由西安财金城市更新基金、西科控股、光子强链基金联合投资,资金将主要用于“先进光子器件工程创新平台”全面升级。光电子先导院先进光子器件工程创新平台与此同时,光电子先导院7月初与国家开发银行陕西省分行签订总额为5亿元的28年超长期贷款协议,共同加速“先进光子器件工程创新平台”升级。光电子先导院成立于2015年10
MEMS
2024-08-22
482浏览
行研丨CPO技术:光电子集成的未来与市场潜力
·聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发前言:随着人工智能和数字经济的蓬勃发展,对高速数据传输和光纤网络设备的需求日益增长。在这一背景下,共封装光学(CPO)技术应运而生。CPO技术以其在光通信、传感器、光电显示等领域的广泛应用前景,成为资本市场关注的焦点。作者 | 方文三图片来源 | 网 络 何为CPO?CPO,即共封装光学(Co-Packaged Optics),是一种将网络交换芯
AI芯天下
2024-08-02
762浏览
厦门天马光电子8.6代线MicroLED产线点亮!正式进入试产试制的新阶段
2024年6月26日,厦门天马光电子有限公司(以下简称“厦门天马光电子”)、天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司(以下简称“天马新型显示技术研究院”)共同举办产品点亮活动。厦门市委副书记李辉跃,中航国际党委书记、董事长赖伟宣,中航国际副总经理黄勇峰,翔安区委书记黄鹤麟,火炬管委会主任赖建州,翔安区区长李毅,厦门市委副秘书长黄硕新,厦门国贸控股集团党委书记、董事长许晓曦,厦门金圆集团党委书记、董事
CINNOResearch
2024-06-27
578浏览
百利天恒-U周涨幅17.6%瑞联新材投资7640万获出光电子20%股权|科创板周报
上周科创50跌0.7%,科创100跌3.3%,科创板内部芯片与信息板块排名靠前。上周百利天恒-U涨17.6%领跑科创板,北向整体流入科创板32.06亿,其中11.59亿流向半导体。上周科创50跌0.7%,科创100跌3.3%,科创板内部芯片与信息板块排名靠前。上周百利天恒-U涨17.6%领跑科创板,北向整体流入科创板32.06亿,其中11.59亿流向半导体。瑞联新材增资出光电子获其20%股权,目前
科创板日报
2024-06-10
506浏览
拓展下游OLED终端材料业务!瑞联新材参股出光电子
6月6日晚间,瑞联新材发布公告称,公司拟以现金增资出光电子材料(中国)有限公司(简称“出光电子”)7640万元,与出光日本、出光上海共同成为出光电子股东,占股20%。公告显示,出光日本系全球OLED蓝光主体材料的领导者,其OLED发光材料在全球市场份额排名第一,在OLED终端材料领域享有盛誉。日前,出光日本拟将其在中国的大部分OLED材料业务转移至出光电子,瑞联新材在成为其重要股东后,将和出光日本
JMInsights集摩咨询
2024-06-07
500浏览
7640万元!OLED材料大厂参股出光电子
6月6日晚间,瑞联新材(688550)公告称,鉴于全球OLED终端材料主要生产商出光兴产株式会社(简称“出光日本”)拟将其在中国的大部分OLED材料业务转移至出光电子材料(中国)有限公司(简称“出光电子”),公司将和出光日本一同协助出光电子建立独立的研发、销售体系,并拟对出光电子进行股权投资。根据签署的合资协议,公司拟对出光电子以现金增资约7639.84万元,增资后持有出光电子20%的股权。瑞联新
WitDisplay
2024-06-07
471浏览
7640万元!OLED材料大厂参股出光电子
6月6日晚间,瑞联新材(688550)公告称,鉴于全球OLED终端材料主要生产商出光兴产株式会社(简称“出光日本”)拟将其在中国的大部分OLED材料业务转移至出光电子材料(中国)有限公司(简称“出光电子”),公司将和出光日本一同协助出光电子建立独立的研发、销售体系,并拟对出光电子进行股权投资。根据签署的合资协议,公司拟对出光电子以现金增资约7639.84万元,增资后持有出光电子20%的股权。瑞联新
WitDisplay
2024-06-07
493浏览
今晚7点见!谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-14
509浏览
倒计时1天!谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-13
432浏览
直播预约--谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-11
393浏览
直播预约--谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-10
447浏览
直播预约--谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-09
415浏览
直播预约--谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-08
445浏览
直播预约--谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-07
442浏览
直播预约--谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-06
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直播预约--谈谈光电子芯片自动化设计现状和趋势
目前,微电子芯片的物理性能已经逼近极限,且串扰、发热和高功耗痼疾难改。同时,在现有冯·诺依曼计算系统采用存储和运算分离的架构下,存在“存储墙”“功耗墙”“I/0墙”等瓶颈,严重制约系统算力和能效的提升。 而光电子芯片具有的物理性能优势,光电子芯片也称为光子芯片,是当前信息技术领域的一个重要发展方向。它们利用光而不是电来传输数据,这在数据传输速度和能源效率方面提供了显著的优势,可为信息获取、传输、计
FPGA开发圈
2024-05-01
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招聘|纽约城市大学高等科学研究中心郭秋实教授课题组招收光电子方向博士生、博士后
★欢迎星标 果壳硬科技★招生计划拟招收全奖博士生2-3名,博士后1名。此招聘广告长期有效。研究方向课题组将利用全新材料平台探索光与物质相互作用的新物理机制,并利用新机制实现:高效率片上集成超快光子学器件与非线性光学计算;下一代热视觉技术;基于二维量子材料的光与物质相互作用博士后申请要求 热爱科研工作,有志从事高影响力研究。 博士毕业于或即将毕业于电子,光电子,物理等相关专业。要求熟练掌握光电器件微
果壳硬科技
2024-04-30
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2.5D/3D硅基光电子集成技术及应用
据麦姆斯咨询报道,2024年4月26日至28日,中国科学院微电子研究所研究员杨妍将参加《第59期“见微知著”培训课程:硅光子传感技术及应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:2.5D/3D硅基光电子集成技术及应用授课老师简介:杨妍,博士,中国科学院微电子研究所研究员、博士生生导师。2015年博士毕业于新加坡南洋理工大学/IME A*STAR,曾任美国半导体巨头Marvell-Inphi公司主任工
MEMS
2024-04-24
570浏览
信息光电子“微电子化”技术进展和发展探讨
光子作为另一种主要的信息载子,具有高带宽、高速率、低功耗和高并行等特性,信息技术的继续进步必须更为倚重光子。但是,光子器件的成本、可靠性和规模生产性等方面严重落后于电子器件。因此,基于电子器件发展的历史经验,研究人员提出光电子“微电子化”,强调光电子以“集成”为发展轨道,以“光电融合”为发展方向。据麦姆斯咨询报道,中国信息通信科技集团有限公司研究团队介绍了光电子微电子化的关键技术及其技术进展,并对
MEMS
2024-04-18
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