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磁性材料是构成现代工业的重要基础性材料,在永磁电机、磁制冷、磁传感、信息存储、热电器件等领域扮演着重要角色。在自旋电子学前沿领域,利用磁性材料中的磁矩引入额外对称性破缺效应是研究热点。
2023年7月10日,由苏州矩阵光电有限公司投资建设的基于化合物半导体的集成式磁传感芯片项目奠基开工。
2023年6月26日,长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)发布公告,其子公司安徽长飞先进半导体有限公司(以下简称“长飞先进半导体”)拟投资人民币60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目。其中,长飞光纤拟出资人民币28,100.00万元。
近日,苏州可川电子科技股份有限公司(简称可川电子)发布对外投资设立控股子公司的公告,公司为把握全球半导体行业光芯片、光模块产业发展机遇,公司计划与自然人吕志远签署《英特磊半导体技术(上海)股份有限公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”,共同发起设立英特磊,主要从事光通信模块及激光传感器等业务。
2023年6月14日,北京大学理学部副主任、宽禁带半导体研究中心主任、教育部长江特聘教授沈波教授受南方科技大学深港微电子学院与材料科学与工程学院联合邀请,于工学院北楼506举办讲座,报告主题为《氮化物宽禁带半导体大失配和缺陷控制》。沈波教授在分析氮化物半导体大失配异质外延物理本质基础上,主要讨论两点: (1)蓝宝石村底上AIN、高AI组分A1GaN 及其量子阱结构的外延生长和p型掺杂: (2)Si...
近日,天津赛米卡尔科技有限公司和天津华慧芯科技集团有限公司宣布达成战略合作。双方将在GaAs基光电器件的设计研发和工艺创新等多个方面展开深度合作,共同推进半导体芯片领域的发展和进步。
近期,浙江大学微纳电子学院前沿所的徐杨教授、俞滨教授和Srikrishna Chanakya Bodepudi特聘研究员以“后摩尔硅光电子学用石墨烯”为题,在WILEY出版了一本英文专著。基于半导体硅的制造技术已经涵盖了整个集成电路和电子工业的各个方面,并且将继续在人工智能和神经形态计算等新兴领域占据主导地位。其中,电子器件的小型化是推动摩尔定律发展的主要路径。然而这种追求高效率,高性能,小器件面...
半导体器件存在缺陷态等无序因素,其载流子的输运往往表现为跃迁形式。半导体中的缺陷态种类较为复杂,准确认识并描述半导体器件中的载流子输运及宏观电学特性是本领域内的难点和重点。
半导体器件存在缺陷态等无序因素,其载流子的输运往往表现为跃迁形式。半导体中的缺陷态种类较为复杂,准确认识并描述半导体器件中的载流子输运及宏观电学特性是领域内的难点和重点。
由于半导体器件广泛存在缺陷态等无序因素,其载流子的输运往往表现为跃迁形式。因半导体中的缺陷态种类较为复杂,准确认识并描述半导体器件中的载流子输运及宏观电学特性一直是本领域内的难点及重要话题。
南方科技大学深港微电子学院副教授周菲迟团队与中科院半导体所程传同副研究员、黄北举研究员团队合作在高性能自整流忆阻器及神经形态计算领域取得重要进展。相关研究以“A Self-Rectifying Synaptic Memristor Array with Ultrahigh Weight Potentiation Linearity for a Self-Organizing-Map Neural ...
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所光芯片集成研发中心、信息光学实验室团队与暨南大学合作,提出了一种基于衍射分束器件实现高精度、大规模光电并行矩阵计算加速器的新型架构—光学多成像投影架构(Optical Multi-Imaging-casting architecture,OMica)。这种新型架构可以实现光学矩阵卷积、矢量矩阵积以及矩阵乘法等真正意义上的并行计算,有望在面向专用目的的大规模矩阵...
近日,长光华芯车载激光雷达芯片产品顺利通过车规级AEC-Q102认证,加上2022年12月份通过的IATF16949质量体系认证,长光华芯已拿到进入汽车电子行业的两张通行证,是汽车厂商合规可靠的车载激光雷达芯片供应商。目前多数汽车厂商使用的零部件都要求具备AEC-Q认证,AEC-Q认证是国际通用的车规元器件产品验证标准,通过AEC-Q认证意味着产品能够应用于汽车上。
半导体材料是现代光电和微电子信息技术的基础。后摩尔时代半导体器件尺寸不断缩小和集成电路晶体管数目成倍增加,有效地热耗散和热控制成为微处理器、光伏、热电等设备高效率稳定工作的重要保障。如何调控半导体材料热导率和增强热力学稳定性是需要解决的一个关键科学技术问题。近日,我院杨凯科教授与中国科学院半导体研究所邓惠雄等人在SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronom...
自旋电子器件是解决后摩尔时代信息科学“存储墙”等瓶颈的重要选项。作为新原理器件,自旋电子器件如何通过新材料和新原理快速突破性能极限成为当务之急。近年来,亚铁磁和共线反铁磁等反铁磁耦合材料因其超快自旋动力学(~THz)和低退磁场特性成为自旋电子学领域的明星材料,人们暗自期待采用亚铁磁和反铁磁材料发展出优于铁磁的自旋存储器。然而,反铁磁耦合材料究竟如何与自旋流相互作用、能否作为低势垒信息存储介质、能否...

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