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哈佛大学
哈佛大学开发新芯CMOS芯片,成功记录数千个神经元活动图谱
哈佛大学的研究人员制造了一种互补金属氧化物半导体(CMOS)芯片,该芯片上内含 4,096个微孔电极阵列,使他们能够记录多个神经细胞间的电活动。据《自然》杂志报道,这使研究团队能够绘制出2,000个大鼠神经元,并映射出它们之间的7万多个连接,该芯片能够测量每个连接之间的信号强度,并表征通过它们传输的信号类型。左图:顶部装有微孔电极阵列的封装硅芯片。右图:一个神经元细胞位于微孔电极阵列上(在实际记录
EETOP
2025-02-18
90浏览
哈佛大学:石墨烯异质结构新进展
原子级薄的范德瓦尔斯van der Waals (vdW) 薄膜,为量子异质结构的外延生长提供了新材料体系。然而,不同于三维块晶体的远程外延生长,由于较弱的范德华vdW相互作用,跨原子层的二维材料异质结构生长受到了限制。今日,美国 哈佛大学(Harvard University)Joon Young Park,Philip Kim等,在Nature Materials上发文,报道了基于原子级膜,范
DT半导体材料
2025-01-24
206浏览
蔚来李斌哈佛大学演讲全文曝光
点击上面↑“电动知家”关注,记得加☆“星标”!电动知家消息,4月14日,蔚来创始人、董事长、CEO李斌应邀在哈佛大学第二十七届哈佛中国论坛发表演讲,据了解这是李斌第一次发布全英文演讲。李斌表示,在中国市场,我们从成立的第一天起就面临激烈的竞争。中国是全球最大的汽车市场,也是全球最开放的汽车市场。李斌表示,作为一家年轻的汽车公司,我们要和全球最大的十几家跨国集团竞争,我们要和十几家中国本土的成熟汽车
电动知家
2024-04-15
818浏览
量子计算飞跃在即?哈佛大学研发全球首个可编程逻辑处理器
哈佛大学在量子计算方面取得了新突破。这是一个具有48个逻辑量子比特的新型逻辑量子处理器。据称,它可以在纠错系统上执行大规模算法。编辑 | 黄君芝在量子计算中,一个量子比特或“量子位”是一个信息单位,就像经典计算中的二进制位一样。二十多年来,物理学家和工程师们向世界展示了量子计算在原则上是可能的,通过操纵量子粒子——无论是原子、离子还是光子,来创造物理量子位。但是,成功地利用量子力学的奇异之处进行计
科创板日报
2023-12-25
665浏览
【光电集成】哈佛大学开发出首个抗反射集成光学隔离器
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。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----来源:光跬科技申明: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 ,对新媒体感兴趣,对光电产
今日光电
2023-07-24
651浏览
【光电通信】突破|哈佛大学开发出可与光芯片无缝集成的光隔离器
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。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----近日,哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的一组研究人员开发了一种方法,他们打造了一个高效的集成隔离器,该隔离器可以无缝地集成到由铌酸锂制成的光学芯片中。他们的研究结果发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)
今日光电
2023-07-12
1112浏览
哈佛大学开发出用于高功率激光器的金刚石反射镜
金刚石可以承受高功率连续激光束的热量。自1970年以来,几乎每辆汽车、每列火车和每架飞机的制造过程都用到了发射连续光束的高功率激光器。这些激光器的能量强度足以切割钢材,操作精度足以进行医疗手术,作用威力足以将信息传送到深空。事实上,它们的能力如此之大,以至于很难设计出适应力强、耐久性的元器件来控制激光器发出的强大光束。目前,在高功率连续波(CW)激光器中,大多数用于引导光束的反射镜都是由具有不同光
MEMS
2022-05-24
1265浏览
哈佛大学开发出软性、可拉伸的自供电温度计
下一代软性机器人、智能服装和生物相容性医疗设备将需要集成的软性传感器,这些传感器可以随着设备或佩戴者拉伸和扭曲。传统传感器将面临挑战,因为它们使用的大多数组件都是刚性的。据麦姆斯咨询报道,近日,哈佛大学(Harvard)John A. Paulson工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员已经开发出一种软性、可拉伸的自供电温度计,它可以集成到可拉伸电子设备和软性机器人中。SEAS的力学和材料学Al
MEMS
2022-02-13
868浏览
哈佛大学开发新型超透镜,用纳米孔替代纳米柱
据麦姆斯咨询报道,哈佛大学John A. Paulson工程与应用科学学院的研究人员开发了一种被称为超透镜的新型超表面,采用非常深且窄的纳米孔而不是非常高的纳米柱来汇聚光线。英国知名研究公司IDTechEx在最新的《超材料和超表面技术及市场-2021版》报告中介绍,超材料是指一些具有人工设计的结构并呈现出天然材料所不具备超常物理性质的复合材料。超材料通常涉及重复图案化的结构(通常是金属),并能以过
MEMS
2021-10-27
1662浏览
哈佛大学研发超晶胞超表面,实现多种激光调控功能
据麦姆斯咨询报道,哈佛大学John A. Paulson工程与应用科学学院(SEAS)的团队开发了一种能调整激光各种特征参数的超表面,且无需额外的光学元件。超表面是以亚波长间隔的纳米结构阵列,可以操纵光的振幅、相位和偏振,实现3D微光学元件无法完成的各种光学功能。但当需要以较大偏转角度完成多个功能时,性能和效率则表现出局限性,这是因为没有充分考虑纳米结构之间的光学耦合导致的非局部相互作用。哈佛大学
MEMS
2021-08-20
2963浏览
麻省理工学院和哈佛大学联合开发可检测新冠病毒的口罩
据麦姆斯咨询报道,近日,麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)和哈佛大学(Harvard University)的工程师们联合开发了一款原型口罩,佩戴它之后,可以在90分钟内从人体呼出的气体中检测出是否感染了新型冠状病毒(SARS-CoV-2),检测的准确性可与标准的PCR方法相媲美。这项研究成果以“Wearable material with
MEMS
2021-07-04
1647浏览
哈佛大学惊人发现:新冠对人类未来影响巨大!
来源:北美观察家 近日,哈佛大学公共卫生学院发了一篇Science:根据论文中的描述,无论是否能研发出疫苗,新冠病毒都可能会陪伴人类到2025年。 那么,2025年以后人类能摆脱新冠病毒吗? 不,只是到时我们就已经习惯了这种隔离的生活方式了…… 具体来说,这篇论文关键说了这几点:
嵌入式资讯精选
2020-10-18
1262浏览
2021年美国最佳学府排行榜:普林斯顿大学、哈佛大学、哥伦比亚大学列前三
全球教育排名权威机构《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)发布了2021年最佳学府排行榜。 2021年《美国新闻与世界报道》最佳学府 美国最佳大学——前三名 普林斯顿大学(新泽西州) 哈佛大学(马萨诸塞州) 哥伦比亚大学(纽约州) 美国最佳文科院校——前三名 威廉姆斯学院(马萨诸塞州) 阿默斯特学院(马萨诸塞州
全球TMT
2020-09-15
1578浏览
太赞了!哈佛大学用的经典电子电路基础书,提供下载
最近很多小伙伴找我要一些电子电路学习基础资料,于是我翻箱倒柜,把这份哈佛大学教授出的这本电子电路基础书籍 找出来,免费共享给大家! 这本书我一直在看,非常适合初学者学习入门! 资料介绍 这份资料非常全面
strongerHuang
2020-09-01
1797浏览
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大鱼机器人
2020-08-26
1495浏览
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电子电路
2020-07-30
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