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可重构
基于可重构硅光滤波器的计算重建片上光谱仪
光谱分析技术广泛应用于生物医学、材料科学、遥感等领域,但传统的基于分光器件的台式光谱仪具有复杂的衍射或干涉装置,体型笨重、价格昂贵,无法胜任新兴的需求,例如可穿戴健康监测、Lab-on-Chip等。与传统台式光谱仪相比,集成化的光谱仪由于没有机械移动部件,具有更高的靠可行、紧凑性和现场应用能力,可以拓宽光谱测量的应用领域。据麦姆斯咨询报道,由长安大学、中国科学院半导体研究所和中国科学院大学组成的科
MEMS
2024-11-23
43浏览
北京大学在可重构感存算一体集成阵列与硬件系统取得重要进展
Nature Electronics近日,北京大学集成电路学院/集成电路高精尖创新中心黄如院士-杨玉超教授团队在Nature Electronics期刊上发表了题为《Reconfigurable in-sensor processing based on a multi-phototransistor-one-memristor array》的研究论文,在可重构感存算一体集成阵列与硬件系统取得重要
MEMS
2024-11-14
204浏览
追光之人胡崛隽:可重构光学超构表面崛起,宽视场超构透镜即将商业化
胡崛隽(Juejun Hu)教授当年以福建省理科高考状元的成绩被清华大学录取。毕业之后,他前往美国麻省理工学院(MIT)继续深造,并取得了优异的成绩,成为了该校的一名教师。胡崛隽教授的每一步都取得了非凡的成就,树立了难以企及的高标准。如今,胡崛隽教授已被公认为集成光子学和光学材料领域的顶尖专家。他的开创性研究不仅推动了学术前沿的发展,而且对产业应用产生了重大的影响。据麦姆斯咨询报道,近日,Ligh
MEMS
2024-09-05
511浏览
清华大学利用可重构超构材料操控电磁波,求解微积分方程
清华大学电子工程系李越副教授团队与自动化系戴琼海院士、吴嘉敏副教授团队合作,提出了一种用于微积分方程求解的模拟计算架构,基于逆向设计的超构材料结构操控电磁波传播,最终在亚波长尺度求解微积分方程(图1)。本研究提出的超构材料处理器具有小尺寸、高集成度、可重构的优势,为高速模拟计算的多功能扩展与高密度集成提供了可行方案。图1. 可重构超构材料处理器的基本架构。包含反馈回路、微积分内核、具有调幅调相功能
MEMS
2024-08-01
594浏览
采用相变材料的可重构图像处理超构表面,在AR、遥感和生物医学领域大有可为
据麦姆斯咨询报道,纽约市立大学(CUNY)、墨尔本大学、皇家墨尔本理工大学以及开创性超构光学系统ARC卓越中心(TMOS)的研究人员开发了一种在近红外区域工作的无源边缘检测超构表面(metasurfaces),其响应可以通过在CMOS兼容温度(65℃)附近的温度变化(小于10℃)而大幅改变。重要的是,这种可重构性还伴随着接近最优的性能指标(如数值孔径、效率、各向同性、偏振无关性),并且它还具有与大
MEMS
2024-06-15
469浏览
基于相变材料的可重构图像处理超构表面
光学超构表面(metasurface)实现了在亚波长尺度内的模拟计算和图像处理,并具备更低的功耗、更快的速度。虽然人们已经展示了各种图像处理超构表面,但大多数考虑的器件都是静态的,缺乏可重构性。然而,动态可重构处理的能力是超构表面用于实际计算系统的关键。据麦姆斯咨询报道,近日,美国纽约市立大学(City University of New York)、罗切斯特大学(University of Ro
MEMS
2024-06-06
470浏览
【光电集成】可自配置可重构的硅光子信号处理器
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。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:1thz8nm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
今日光电
2024-04-11
546浏览
基于液体积木的可重构液体器件,可用于器官芯片的构建
据麦姆斯咨询报道,日前,东南大学生物科学与医学工程学院器官芯片团队顾忠泽教授、杜鑫副研究员在国际顶级期刊《Nature Chemical Engineering》上发表了题为“Reconfigurable liquid devices from liquid building blocks”的论文。该论文报道了一种新的液体器件构建方法,实现了液体器件的快速构建和即时重构。液体器件被广泛用于人类生产
MEMS
2024-03-05
634浏览
可重构钙钛矿X射线探测器助力实现智能成像
X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。然而,为了满足高图像质量和高精度诊断的需求,原始数据量不断地增加,这为传统X射线探测硬件在数据传输和功耗方面带来了诸多挑战。据麦姆斯咨询报道,近日,华中科技大学的科研团队在Nature Communications期刊上发表了以“Reconfigurable perovskite X-ray detector for intellige
MEMS
2024-03-05
554浏览
基于磁性导电复合材料实现多模态、可重构的柔性电子器件
柔性电子器件能够连续监测多种生物物理信号(例如心率、血压、体温)和生化信号(例如体液中的离子和代谢物)。先进材料的研发促进了柔性电子器件的发展,包括导电聚合物、纳米材料、水凝胶、液态金属和有机半导体。由上述材料构建的柔性电子器件减轻了与生物组织之间界面的机械不匹配,从而扩展了模态并提高了传感的保真度。然而,柔软的特性使其难以与传统电子器件连接。近年来,研究人员提出了各种方法,包括聚合物/金属纳米结
MEMS
2024-01-20
622浏览
基于磁性导电复合材料的多模态、可重构柔性电子器件
柔性电子器件能够连续监测多种生物物理信号(例如心率、血压、体温)和生化信号(例如体液中的离子和代谢物)。先进材料的研发促进了柔性电子器件的发展,包括导电聚合物、纳米材料、水凝胶、液态金属、有机半导体。由上述材料构建的柔性电子器件减轻了与生物组织之间界面的机械不匹配,从而扩展了模态并提高了传感的保真度。然而,柔软的特性使其难以与传统电子器件连接。近年来,研究人员提出了各种方法,包括聚合物/金属纳米结
MEMS
2024-01-01
726浏览
北京大学马仁敏团队:可重构相干纳米激光阵列
★欢迎星标 果壳硬科技★研究团队 | 作者酥鱼 | 编辑北京大学马仁敏教授课题组成功实现了莫尔相干纳米激光阵列,突破了纳米激光仅能实现单个或固定阵列相干激射的限制,展示了纳米激光能够以“P”、“K”、“U”和“中”、“国”等图形生成可重构的阵列化相干激射。研究成果以“相位同步可重构莫尔纳米激光阵列”(Reconfigurable moiré nanolaser arrays with phase
果壳硬科技
2023-12-27
598浏览
北京大学实现可重构相干纳米激光阵列
导读北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、纳光电子前沿科学中心和人工微结构和介观物理国家重点实验室马仁敏教授课题组成功实现了莫尔相干纳米激光阵列,突破了纳米激光仅能实现单个或固定阵列相干激射的限制,展示了纳米激光能够以“P”、“K”、“U”和“中”、“国”等图形生成可重构的阵列化相干激射。研究成果以“相位同步可重构莫尔纳米激光阵列”(Reconfigurable moiré nanolase
MEMS
2023-12-16
614浏览
综述:基于硫属化物相变材料的可重构太赫兹超构表面器件的研究进展
超构表面在控制电磁波的强度、相位、偏振和复杂波前等方面发挥了重要的作用,通过与各种主动调控手段结合可实现动态可调谐器件。据麦姆斯咨询报道,近期,天津大学和大连理工大学的科研团队在《光电工程》期刊上发表了以“基于硫属化物相变材料的可重构太赫兹超表面器件的研究进展”为主题的文章。该文章第一作者为张寿俊,通讯作者为曹暾教授和田震教授。本文分析总结了近期基于Ge₂Sb₂Te₅(GST)的太赫兹超构表面器件
MEMS
2023-11-27
825浏览
“中国首款商用可重构5G射频收发芯片”部分细节曝光
10月30日消息,日前,中国移动研究院自主研发的“中国首款商用可重构5G频射收发芯片”破风8676上架“国资小新”的淘宝店铺,标记为仅可展示不能下单的999999元。 在淘宝上的产品介绍信息中称,“破风8676”由中国移动于2021年成立芯片研发企业联合实验室历经3年研发完成,于今年8月底正式发布,实现了该领域从零到一的关键性突破,填补了该领
52RD
2023-10-30
765浏览
中国首款商用可重构5G射频芯片“破风”而来
8月30日,在中国移动“第四届科技周暨战略性新兴产业共创发展大会”上,中国移动核心自主创新成果“破风8676” 可重构5G射频收发芯片首次亮相,“中国移动量子计算应用与评测实验室”也宣告挂牌成立。中国移动董事长杨杰表示,近年来,中国移动在5G、算力网络、能力中台等多个领域实现多个业界领先的通用型创新。记者从大会上获悉,“破风8676”芯片是国内首款基于可重构架构设计,可广泛商业应用于5G云基站、皮
MEMS
2023-09-06
885浏览
中国移动成功研制国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”
据人民邮电报报道,在日前举办的中国移动“第四届科技周暨战略性新兴产业共创发展大会”上,中国移动正式发布国内首款可重构 5G 射频收发芯片“破风 8676”。据报道,该芯片可广泛商业应用于云基站、皮基站、家庭基站等 5G 网络核心设备。这项核心自主创新成果实现了从零到一的关键性突破,填补了该领域的国内空白,有效提升了我国 5G 网络核心设备的自主可控度。射频收发芯片是无线电波和数字信号之间的翻译器件
52RD
2023-09-01
821浏览
可重构晶体管取得新进展!制造后也可改变属性!
欢迎关注EETOP半导体资讯备用号几十年来,传统晶体管一直在不断地小型化,这是由摩尔定律的总体趋势所决定的。然而,随着我们越来越接近这种缩小规模的物理边界,相关成本飙升,而量子问题也带来了重大障碍。为了继续获得缩放的性能优势而不实际缩小元件尺寸,研究人员现在正在追求一种新概念:可重构晶体管。本周,隆德大学的研究人员宣布了一项研究,描述了使用铁电材料的可重构晶体管的所取得的突破。毫米级芯片上的可重构
EETOP
2023-07-07
1029浏览
利用可重构光子学实现宽带皮米级分辨率片上光谱仪
光谱仪是化学及生物传感、材料表征以及天文科学领域最重要的工具之一。传统的台式光谱仪通常采用笨重的色散组件构建,使其无法满足快速增长的紧凑、低成本光谱分析需求,例如,用于医疗保健监测的可穿戴设备、基于智能手机或无人机的遥感以及太空探索等。数十年来,学术界和工业界都在积极开发微型光谱仪。尽管如此,光谱仪的尺寸缩小仍不可避免地需要在分辨率、带宽、信噪比等方面进行权衡。迄今为止,还没有真正能够打破技术瓶颈
MEMS
2023-07-05
733浏览
利用可重构光子学实现宽带皮米级分辨率片上光谱仪
光谱仪是化学及生物传感、材料表征以及天文科学领域最重要的工具之一。传统的台式光谱仪通常采用笨重的色散组件构建,使其无法满足快速增长的紧凑、低成本光谱分析需求,例如,用于医疗保健监测的可穿戴设备、基于智能手机或无人机的遥感以及太空探索等。数十年来,学术界和工业界都在积极开发微型光谱仪。尽管如此,光谱仪的尺寸缩小仍不可避免地需要在分辨率、带宽、信噪比等方面进行权衡。迄今为止,还没有真正能够打破技术瓶颈
MEMS
2023-07-05
674浏览
光子IC为微波信号带来高性能可重构滤波
使用创新的光子学拓扑,研究人员开发了一种具有超宽动态范围和低噪声的集成微波滤波器。通过本文,您将可以了解到:光子学如何提供高性能射频滤波。用于实现原理的光子学拓扑。各种性能测试的结果。乍一看,电子电路/RF 世界和光子设备世界似乎是两个截然不同的环境。但事实并非如此,许多光子器件正在微波 RF 应用中发挥作用。微波光子学 (MWP) 是一个跨学科研究领域,它开发使用光学元件生成、处理和分配射频/微
EETOP
2023-05-19
1146浏览
无需光刻工艺,华人学者发布可重构集成光子处理器研究成果
据外媒报道,宾夕法尼亚大学工程与应用科学学院梁峰(音译)教授带领的团队,日前在自然杂志子刊发表了“无光刻可重构集成光子处理器”研究成果。论文显示,集成光子学由于其固有的高速、大带宽和无限并行性,对于缓解不断增长的数据驱动算力需求至关重要,不过传统上,光子芯片同样需要通过光刻与刻蚀形成片上特定形貌,引导激光束通过相干电路形成可以执行计算算法的光子网络。与通过光刻调制来预定义光子功能的现有技术完全相反
半导体前沿
2023-05-16
1189浏览
利用可变形“剪纸”超构材料,实现可重构电磁系统
射频(RF)元件的快速发展要求智能多功能材料能够根据环境变化调整其物理形状和性能。近年来,研究者们提出了基于机械变形来调谐电磁(EM)元件响应的新方法。特别令研究人员感兴趣的是一类机械超构材料,它们可以利用形变行为来调谐其机械性能和介电性能。具有优异结构灵活性的机械超构材料对毫米波来说其电磁损耗较低,同时其制造成本也相对较低;这些特点使其成为实现可重构电磁元件的有吸引力的竞争者,这对于如下一代无线
MEMS
2023-02-06
1030浏览
突破!新一代可重构超宽带矢量信号收发仪
伴随着现代通信与雷达技术的快速发展,高频率、超宽带系统正变成研究者们的重点。这些系统的研发验证需要兼具超宽带信号收发与实时分析处理能力的仪器。NI公司的第三代超宽带矢量信号收发仪VST3,具备仪器级测量精度、2GHz瞬时带宽、频率范围覆盖P~Ku波段。同时,VST3集⽮量信号发⽣器、⽮量信号分析仪、高速数据接⼝于一体,能够轻松将复杂电磁环境的分析能力从实验室桌面带到试验现场,还能把试验现场的复杂电
射频百花潭
2022-11-15
1284浏览
可重构或可调谐微波滤波器技术
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低10%射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝光!小电招聘:一个专注于快速帮助电子工程师找到理想工作的栏目即将上线,敬请工程师们关注!电子可重构,或者说电调微波滤波器由于其在改善现在及
电子万花筒
2022-04-22
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