Nick's Blog

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分子级电路技术的重大突破:IBM成功拍摄原子化学结构显微图片

据CNET报道,IBM公司在分子成像技术方面有了新的历史性突破,他们的科学家成功地拍下了能表征单分子化学结构的清晰图片这项技术对构建原子及分子级电路意义重大。这项科学研究成果将在8月28日的《科学》杂志上发表,科学家首次成功地拍摄了原子内部化学结构的高清晰度照片,IBM的科学家 在拍摄这些微观照片时使用了一种与一氧化碳分子相连的原子级尺度的金属探针。
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碳纳米管电容:让电池俯首称臣

它和一节电池所存储的能量相同,几秒内可完成充电,几乎永不损耗……美国麻省理工学院(MIT)研究人员设计的碳纳米管超级电容是一项革命性的发明!它可能从此终结电池时代。在飞往美国汽车工业之都底特律的班机上,乔尔·辛达尔(Joel Schindall)有了这一足以引发未来交通变革的想法。当时,这位麻省理工学院(MIT)的电子与信息工程教授读到一篇关于碳纳米管的文章。

碳纳米管是一些狭长圆柱状的碳分子。当他读到密集的碳纳米管丛能够提供巨大的表面积时,忽然灵光闪现:我们能否用这些碳纳米管来制造一个超级电容,使它既有与电池相当的能量,又能在几秒内完成充电呢?经过两年半的研究,这位言谈一向极有分寸的学者再也难掩兴奋:“我们的电容真的可以改变能量世界!”
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超微型晶片问世 手机待机时间将增加几倍

科学家已经研发出效率极高的微型晶片,如果用到手机上,待机时间将增加几倍,原本几天就得充一次电的手机,可以每隔几周才充一次电.新加坡联合早报报道,南洋理工大学与美国莱斯大学的科学家联合研发出效率极高的微型晶片(microchip),如果应用到手机上,手机待机时间将增加几倍,原本几天就得充一次电的手机,可以每隔几周才充一次电.相关产品有望4年内上市.

英特尔研发自我供电芯片技术

这是一种「安装完便可以忘记」(install-and-forget)的系统。不过,能量采集技术仍然尚未完全成熟,要真正能商业化应用,至少还需要三到五年的时间。 据美国媒体报导,英特尔(Intel)正投入能量采集(Energy Harvesting)技术的研究,透过撷取外在环境能源与身体热能的方式,能够使芯片自我供电(self-powered),未来可望用在移动电话等装置上,以实现无需充电的愿景。

英特尔宣布硅光电子学重大突破 金属导线将退休

随着英特尔公司在硅光电子领域的重大突破,未来在多核处理器内核间的金属连接线,将会被光通信取代,处理器的运算速度将会是数十倍的提升,功耗也将极大的降低.英特尔今日宣布,其研究团队成功使用基于硅的雪崩光电探测器,实现了最高的340 GHz“增益-带宽积”,同时也第一次证明了硅光电子元器件的性能可以超过现有的使用磷化铟(InP)等更昂贵传统材料制造的光电子元器件的性能,与目前....随着英特尔公司在硅光电子领域的重大突破,未来在多核处理器内核间的金属连接线,将会被光通信取代,处理器的运算速度将会是数十倍的提升,功耗也将极大的降低.英特尔今日宣布,其研究团队成功使用基于硅的雪崩光电探测器,实现了最高的340 GHz“增益-带宽积”,同时也第一次证明了硅光电子元器件的性能可以超过现有的使用磷化铟(InP)等更昂贵传统材料制造的光电子元器件的性能,与目前....

日本成功用光脉冲在及短瞬间内控制电子自旋

日本科学技术振兴机构13日发表新闻公报说,国立信息学研究所科学家成功用光脉冲控制封闭在半导体纳米构造内的电子的自旋状态,这一成果为研制超高速量子计算机打下了基础。
公报说,研制量子计算机必须掌握控制储存量子信息的自旋状态的技术。这种自旋控制技术必须具备三个要素,即自旋状态初始化(消去旧信息)、设定自旋状态(写入新信息)和检测自旋状态(读取信息)。

以往对电子自旋的控制一般采用电子自旋共振法,也就是用对应自旋基态和激发态之间能量差异的1吉赫兹至10吉赫兹的微波脉冲进行控制。这种方法控制自旋所需的时间为几纳秒至几十纳秒,时间过长,这也成为研制量子计算机的一大障碍。
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