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玻意耳定律演示器 高中
物理
實驗器材22223
產(chǎn)品詳細介紹 1.產(chǎn)品由壓力表、安全閥、進氣閥、進排液閥、漏斗、貯氣筒、液壓室、帶刻度背板等組成,固定在底座上; 2. 液壓室采用透明有機玻璃制成,容積不小于600ml; 3. 貯氣筒采用透明有機玻璃制成,高400mm,外徑32mm,內(nèi)徑22mm; 4. 帶刻度背板垂直固定在貯氣筒背面,中間是刻度線,兩邊由上至下每十格標注0—0.9數(shù)字; 5. 數(shù)顯壓力表,精度高,指示準確; 6. 儀器整體實驗誤差≤1%; 7.國家行業(yè)標準起草單位; 8.實用新型專利產(chǎn)品。
鄭州利生科教設備有限公司
2021-08-23
紅外
物理
特性及應用實驗儀 COC-HWC
實驗內(nèi)容 1、了解紅外通信的原理及基本特性; 2、測量部分材料的紅外特性; 3、測量紅外發(fā)射管的伏安特性,電光轉換特性; 4、測量紅外發(fā)射管的角度特性; 5、測量紅外接收管的伏安特性; 6、基帶調(diào)制傳輸實驗; 7、副載波調(diào)制傳輸實驗; 8、音頻信號傳輸實驗; 9、數(shù)字信號傳輸實驗。
成都華芯眾合電子科技有限公司
2022-06-18
進展 | 電子系崔開宇在超光譜成像
芯片
方面取得重要進展,研制出國際首款實時超光譜成像
芯片
清華大學電子工程系黃翊東教授團隊崔開宇副教授帶領學生在超光譜成像芯片方面取得重要進展,研制出國際首款實時超光譜成像芯片,相比已有光譜檢測技術實現(xiàn)了從單點光譜儀到超光譜成像芯片的跨越。
清華大學
2022-05-30
東南大學毫米波CMOS
芯片
研發(fā)取得重大突破
由東南大學信息科學與工程學院尤肖虎教授、趙滌燹教授牽頭,聯(lián)合成都天銳星通科技有限公司、網(wǎng)絡通信與安全紫金山實驗室等單位完成的“Ka頻段CMOS相控陣芯片與大規(guī)模集成陣列天線技術”項目成果通過了中國電子學會組織的現(xiàn)場鑒定。 由中國工程院鄔賀銓院士、陳左寧院士、李國杰院士、呂躍廣院士、丁文華院士以及來自中國移動、信通院、華為、中興、大唐電信和國內(nèi)5所高校的共15位專家組成的鑒定委員會對該項成果進行了現(xiàn)場鑒定并給予了高度評價,一致認為:該項目解決了硅基CMOS毫米波Ka頻段相控陣芯片和天線走向大規(guī)模推廣應用的核心技術瓶頸問題,成功研制了Ka頻段CMOS相控陣芯片,并探索出了一套有效的毫米波大規(guī)模集成陣列天線低成本解決方案,多項關鍵技術屬首創(chuàng);在硅基CMOS毫米波技術路線取得重大突破,在大規(guī)模相控陣天線集成度方面國際領先;成果在5G/6G毫米波和寬帶衛(wèi)星通信等領域具有廣闊的應用前景,在該領域“卡脖子”技術上取得關鍵突破,已在相關應用部門得以成功推廣應用。 目前,用于射頻芯片的40nm和28nm CMOS工藝特征頻率已經(jīng)超過250GHz,在理論上完全可以滿足毫米波應用需求。毫米波硅基CMOS集成電路技術的突破,將帶來無線通信行業(yè)的一次變革,解決相控陣系統(tǒng)“不是不想用,只是用不起”的問題,把毫米波芯片及大規(guī)模相控陣變成來一種極低成本的易耗品。相比鍺硅工藝和化合物半導體工藝,CMOS工藝在成本、集成度和成品率上具有巨大優(yōu)勢,但其輸出功率相對較低,器件本身寄生效應較大。項目組經(jīng)過長達6年的技術探索與創(chuàng)新,克服了毫米波CMOS芯片技術的固有瓶頸問題,所研制的芯片噪聲系數(shù)為3dB,發(fā)射通道效率達到15%,無需校準便可實現(xiàn)精確幅相調(diào)控;基于大規(guī)模相控陣的波束成形能力,克服了毫米波CMOS芯片輸出功率受限的問題。
東南大學
2021-02-01
超低功耗、高可靠和強實時微控制器
芯片
本項目重點研究面向物聯(lián)網(wǎng)極低功耗微控制器關鍵技術,包括寬電壓標準單元和片上存儲器設計技術、工藝-電壓-溫度(PVT)偏差檢測技術與自適應動態(tài)電壓和頻率調(diào)節(jié)技術、快速響應的寬負載高效率電源轉換技術、低功耗高精度模數(shù)轉換電路設計技術、極低功耗快速啟動晶體振蕩器技術;面向工業(yè)控制微控制器關鍵技術,包括高可靠處理器架構、低延時訪問存儲策略、納秒級中斷響應處理技術、容錯型自糾錯SRAM 設計技術、高精度時鐘基準電路設計技術。
東南大學
2021-04-11
一種RFID讀寫器
芯片
中測系統(tǒng)及方法
本技術成果涉及集成電路測試技術領 域,公開了一種RFID讀寫器芯片中測系 統(tǒng)及方法
中山大學
2021-04-10
基于超陡擺幅器件的極低功耗物聯(lián)網(wǎng)
芯片
隨著集成電路的發(fā)展,功耗問題越來越成為制約的瓶頸問題。特別是在即將到來的萬物互聯(lián)智能時代,物聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)療、可穿戴設備和人工智能等新興領域更加追求極低功耗,尤其是極低靜態(tài)功耗。面向未來龐大的物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點應用的需求,極低功耗器件及其電路芯片受到越來越多的關注。受玻爾茲曼限制,傳統(tǒng)晶體管的亞閾擺幅存在理論極限,這一限制是阻礙器件功耗降低的關鍵因素,基于傳統(tǒng)CMOS晶體管的集成電路已經(jīng)無法滿足物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點等對極低功耗的需求。 本項目基于標準CMOS工藝研制新型超陡擺幅隧穿器件,并進一步研發(fā)具有極低功耗的物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點芯片。新型超陡擺幅隧穿器件采用有別于傳統(tǒng)晶體管的量子帶帶隧穿機制,可突破亞閾擺幅極限,同時獲得比傳統(tǒng)晶體管低2個量級以上的關態(tài)電流性能,具備極其優(yōu)越的低靜態(tài)功耗性能。通過超陡亞閾擺幅器件及電路技術的研究和突破,可促進我國物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,顯著提高物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點的工作時間,具有重要的應用價值。
北京大學
2021-02-01
有關大規(guī)模硅基集成高維光量子
芯片
的工作
利用大規(guī)模集成硅基納米光量子芯片技術,實現(xiàn)對高維度光量子糾纏體系的高精度和普適化量子調(diào)控和量子測量。 (圖一)基于硅納米光波導的大規(guī)模集成光量子芯片(可實現(xiàn)對高維量子糾纏體系的高精度、可編程、且任意通用量子操控和量子測量) 集成光學量子芯片技術,基于量子力學基本物理原理,使用半導體微納加工工藝實現(xiàn)單片集成光波導量子器件(包括單光子源、量子操控和測量光路,以及單光子探測器等),可以實現(xiàn)對量子信息的載體單光子進行處理、計算、傳輸和存儲等。集成光學量子芯片具有集成度高、穩(wěn)定性高、性能好、體積小、制造成本低等諸多優(yōu)點。因此,該技術被普遍認為是一種實現(xiàn)光量子信息應用的有效技術手段。 利用硅基納米光波導技術實現(xiàn)的光量子芯片具有諸多獨特優(yōu)點,例如與傳統(tǒng)微電子加工工藝兼容、可集成度高、非線性效用強、以及工作波長與光纖量子通信兼容等。然而,迄今為止光量子芯片的復雜度僅限于小規(guī)模的演示,如集成少數(shù)馬赫-曾德干涉儀對光子態(tài)進行簡單操控。因此,我們迫切需要擴大集成量子光路的復雜性和功能性,增強其量子信息處理技術的能力,從而推進量子信息技術的應用。 相干且精確地控制復雜量子器件和多維糾纏系統(tǒng)是量子信息科學和技術領域的一項難點。相對于目前普遍采用的二維體系量子技術,高維體系量子技術具有信息容量大、計算效率高、以及抗噪聲性強等諸多優(yōu)點。最近,多維度量子糾纏系統(tǒng)已分別在光子、超導、離子和量子點等物理體系中實現(xiàn)。利用光子的不同自由度,如軌道角動量模式、時域和頻域模式等,可以有效編碼和處理多維光量子態(tài)。然而,實現(xiàn)高保真度、可編程、及任意通用的高維度量子態(tài)操控和量子測量,依然面臨很多困難和挑戰(zhàn)。 針對上述問題,英國布里斯托爾大學、北京大學、丹麥技術大學、德國馬普研究所、西班牙光學研究所和波蘭科學院的科研人員密切合作,并取得了突破性進展。研究團隊提出并實現(xiàn)了一種新型的多路徑加載高維量子態(tài)方式,即每個光子以量子疊加態(tài)的形式同時存在于多條光波導路徑,從而實現(xiàn)了一個高達15×15的高維量子糾纏系統(tǒng)。通過可控地激發(fā)16個參量四波混頻單光子源陣列,可以制備具有任意復系數(shù)的高維度量子糾纏態(tài)。通過單片集成通用型線性光路,可對高維量子糾纏態(tài)進行任意操控和任意測量。因此,該多路徑高維量子方案具有任意通用性。與此同時,團隊充分利用集成光路的高穩(wěn)定性和高可控性,實現(xiàn)了高保真度的高維量子糾纏態(tài),如4、8和12維度糾纏態(tài)的量子態(tài)層析結果分別為96、87% 和 81%保真度,遠超其他方式制備的高維量子糾纏態(tài)性能。 更重要的是,團隊通過硅基納米光子集成技術,實現(xiàn)了目前集成度最復雜的光量子芯片(圖一所示),單片集成550多個光量子元器件,包括16個全同的參量四波混頻單光子源陣列、93個光學移相器、122個光束分束器、256個波導交叉結構以及64個光柵耦合器,從而達到對高維量子糾纏體系的高精度、可編程、且任意通用量子操控和量子測量。 研究進一步利用該高維光量子芯片技術,驗證高維度量子糾纏系統(tǒng)的強量子糾纏關聯(lián)特性,包括普適化貝爾不等式和EPR導引不等式等,證明量子物理和經(jīng)典物理定律的重要區(qū)別。例如,對4維度量子糾纏態(tài),實驗觀察得到了2.867±0.014的貝爾參數(shù),不僅成功違背經(jīng)典物理定律61.9個標準差,而且超過普通二維糾纏體系的最大可到達值的2.8個標準差。研究還首次實現(xiàn)高維量子系統(tǒng)的貝爾自檢測和量子隨機放大等新功能,例如,對3維度最大糾纏態(tài)和部分糾纏態(tài)的自檢測保真度約為76%,對14維以下糾纏態(tài)均實現(xiàn)了量子隨機放大功能。
北京大學
2021-04-11
智能功率驅動
芯片
設計及制備的關鍵技術與應用
一、創(chuàng)新點: 1.創(chuàng)新1-高低壓兼容工藝技術:世界首個P-sub/P-Epi高低壓兼容浮置沉底工藝平臺 2.創(chuàng)新2-抗瞬時電沖擊電路技術:國際最高品質(zhì)因子600V等級浮柵控制芯片 3.創(chuàng)新3-低損耗功率器件技術:超低開關損耗階梯柵氧600V超結功率器件 4.創(chuàng)新4-高功率密度互聯(lián)技術:國內(nèi)首款微型智能功率驅動芯片及600V單片智能功率驅動芯片。 二、產(chǎn)出情況: 被Amazon、Philips、Samsung、美的等100多家國內(nèi)外公司采用,項目新增銷售27.2億元,新增利潤4.9億元,新增創(chuàng)匯3115.5萬美元,解決了我國智能功率驅動芯片的“卡脖子”問題。 1.智能生活家電領域累計銷售超16億顆,市場占有率全國第一(超過40%) 2.首次實現(xiàn)國產(chǎn)智能功率驅動芯片應用于高鐵空調(diào)控制器 3.唯一一款應用于智能電表的國產(chǎn)功率芯片,解決了我國智能電表系統(tǒng)的戰(zhàn)略安全問題 4.在新能源交通工具領域出貨量超30億顆 成功應用于亞馬遜無人倉儲機器人,首批供貨超過1萬套。
東南大學
2021-04-13
萬兆網(wǎng)絡多核處理器 SOC
芯片
產(chǎn)業(yè)化
本項目是用 28 納米 FPGA 器件實現(xiàn)了一枚《萬兆網(wǎng)絡多核處理器》SOC 芯 片。該芯片目標客戶是路由器、交換機、防火墻網(wǎng)絡設備整機廠商和網(wǎng)絡技術 科研、監(jiān)管機構。該芯片用于拓展網(wǎng)絡帶寬到 10Gbps,支持 Open Flow 協(xié)議, 兼容 IPV4/IPV6 協(xié)議,是 SDN 控制器的基礎載體,NFV 的運行平臺。該芯片是 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的核心器件、重要的戰(zhàn)略物資,國內(nèi)空白,國家急需。該項目的產(chǎn) 業(yè)化包含 SOC 芯片推廣,F(xiàn)PGA→ASIC 轉化、網(wǎng)絡設備整機生產(chǎn) 3 部分。適合 創(chuàng)辦的企業(yè)為 Fabless 模式集成電路芯片設計為主和網(wǎng)絡裝備整機生產(chǎn)為輔的電 43 子信息類股份制高科技企業(yè)。
山東大學
2021-04-13
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