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    復旦團隊實現納秒級編程閃存規模集成

    人工智能的飛速發展迫切需要高速非易失存儲技術。當前主流非易失閃存的編程速度普遍在百微秒級,無法支撐應用需求。復旦大學周鵬-劉春森團隊的前期研究表明,二維半導體結構能夠將其速度提升1000倍以上,實現顛覆性的納秒級超快存儲閃存技術。然而,如何實現規模集成、走向真正實際應用仍極具挑戰。 記者獲悉,該團隊從界面工程出發,在國際上首次實現了最大規模1Kb納秒超快閃存陣列集成驗證,并證明了其超快特性可延伸至亞10納米。近日,相關成果以《二維超快閃存的規模集成工藝》為題發表于《自然·電子學》。 復旦大學集成芯片與系統全國重點實驗室、芯片與系統前沿技術研究院研究員劉春森和微電子學院教授周鵬介紹,團隊開發了超界面工程技術,在規模化二維閃存中實現了具備原子級平整度的異質界面,結合高精度的表征技術,顯示集成工藝顯著優于國際水平。通過嚴格的直流存儲窗口、交流脈沖存儲性能測試,證實了二維新機制閃存在1Kb存儲規模中,納秒級非易失編程速度下良率高......閱讀全文

    復旦團隊實現納秒級編程閃存規模集成

    本報訊(記者顏維琦)人工智能的飛速發展迫切需要高速非易失存儲技術。當前主流非易失閃存的編程速度普遍在百微秒級,無法支撐應用需求。復旦大學周鵬-劉春森團隊的前期研究表明,二維半導體結構能夠將其速度提升1000倍以上,實現顛覆性的納秒級超快存儲閃存技術。然而,如何實現規模集成、走向真正實際應用仍極具挑戰

    復旦團隊實現納秒級編程閃存規模集成

      人工智能的飛速發展迫切需要高速非易失存儲技術。當前主流非易失閃存的編程速度普遍在百微秒級,無法支撐應用需求。復旦大學周鵬-劉春森團隊的前期研究表明,二維半導體結構能夠將其速度提升1000倍以上,實現顛覆性的納秒級超快存儲閃存技術。然而,如何實現規模集成、走向真正實際應用仍極具挑戰。  記者獲悉,

    突破極限!復旦大學研發納秒級超快閃存技術

      在人工智能技術迅猛發展的今天,對高速非易失存儲技術的需求日益增長。當前,主流非易失閃存技術的編程速度大多停留在百微秒級,難以滿足應用需求。近日,復旦大學周鵬-劉春森團隊在二維半導體結構領域取得了重大突破,實現了納秒級超快存儲閃存技術。  據悉,該研究團隊基于界面工程技術,首次在國際上實現了1Kb

    復旦團隊實現納秒編程閃存規模集成和8納米極限微縮

    8月13日,記者從復旦大學獲悉,該校周鵬-劉春森團隊從界面工程出發,在國際上首次實現了最大規模1Kb納秒超快閃存陣列集成驗證,并證明了其超快特性可延伸至亞10納米。相關研究成果12日發表于國際期刊《自然·電子學》。人工智能的飛速發展迫切需要高速非易失存儲技術,當前主流非易失閃存的編程速度普遍在百微秒

    復旦團隊實現納秒編程閃存規模集成和8納米極限微縮

    8月13日,記者從復旦大學獲悉,該校周鵬-劉春森團隊從界面工程出發,在國際上首次實現了最大規模1Kb納秒超快閃存陣列集成驗證,并證明了其超快特性可延伸至亞10納米。相關研究成果12日發表于國際期刊《自然·電子學》。人工智能的飛速發展迫切需要高速非易失存儲技術,當前主流非易失閃存的編程速度普遍在百微秒

    納秒激光閃光光解儀

      納秒激光閃光光解儀是一種用于物理學、化學、生物學、材料科學領域的分析儀器,于2018年6月1日啟用。  技術指標  儀器主要包括,單色儀;激光泵浦光源等。激光器:北京鐳寶光電,Q調制Nd;Yag激光器,1064nm,532nm,355nm,266nm,水平偏正輸出,單脈沖能量30mj,脈寬小于1

    多路輸出高壓納秒脈沖發生器

      多路輸出高壓納秒脈沖發生器屬于電脈沖觸發信號源裝置解決了多通道氣體放電激光器觸發脈沖前沿陡度低,電壓幅值低,能量小等技術侍猓?墑迪侄嗦吠?筆涑雎齔邇把囟付雀擼ǎ礎?叮?隫/ns,電壓幅值達3倍電源電壓值,能量大的電脈沖觸發信號;適用于觸發:多通道氣體激光器、多個脈沖激光器同步工作、多個磁脈沖發生

    新研究將推動超快閃存技術的產業化應用

    8月12日,復旦大學微電子學院教授周鵬,集成芯片與系統全國重點實驗室、芯片與系統前沿技術研究院研究員劉春森團隊,在國際上首次實現最大規模1Kb納秒超快閃存陣列集成驗證,并證明了其超快特性可延伸至亞10納米,將推動超快顛覆性閃存技術的產業化應用。相關研究發表于《自然-電子學》。隨著人工智能的飛速發展,

    突破傳統!這種材料如何實現納秒級開關?

      碳化硅單晶基光導開關因具有傳統開關器件不可比擬的特性,已顯現出在高技術領域中的廣闊應用前景,近些年來得到國際科技界和工業界越來越多的關注。近期,中國科學院上海硅酸鹽研究所碳化硅晶體項目部在開展碳化硅晶錠制備和晶圓片加工的同時,與相關應用單位緊密合作,持續開展碳化硅基光導開關原理研究和器件制備實驗

    新頻率梳能20納秒識別出分子

    美國科學家開發出一種新型頻率梳,能在20納秒(1納秒即十億分之一秒)的時間尺度上檢測樣本中是否存在特定分子。這種技術可使研究人員來更好地了解快速過程(如高超音速噴氣發動機的工作過程)內的中間步驟。相關論文發表于最新一期《自然·光子學》雜志。從監測溫室氣體濃度到檢測呼吸中的新冠病毒,一種稱為頻率梳的激

    我國科學家研發全球首顆二維硅基混合架構閃存芯片

    大數據與人工智能時代對數據存取性能提出極致要求,而目前速度最快的存儲器為易失性存儲器,速度為1-30納秒,斷電后數據會丟失。傳統閃存不會輕易丟失數據,但工作效率落后于芯片算力10萬倍以上。記者從復旦大學獲悉,該校集成芯片與系統全國重點實驗室、集成電路與微納電子創新學院周鵬-劉春森團隊率先研發出全球首

    新型頻率梳開發,檢測速度僅二十納秒

      美國科學家開發出一種新型頻率梳,能在20納秒(1納秒即十億分之一秒)的時間尺度上檢測樣本中是否存在特定分子。這種技術可使研究人員來更好地了解快速過程(如高超音速噴氣發動機的工作過程)內的中間步驟。相關論文發表于最新一期《自然·光子學》雜志。    圖片來源:《自然·光子學》  從監測溫室氣體濃度

    新顯微鏡可觀察微電子材料納秒動態

    科技日報北京8月8日電(記者張夢然)美國能源部阿貢國家實驗室團隊開發了一種新的顯微鏡技術,利用電脈沖可觀察室溫下形成電荷密度波的材料中的納秒動態。發表在最新一期《物理評論快報》上的這項成果,可廣泛應用于節能微電子領域。為應對超級計算機的能耗問題,科學家正在利用人工神經網絡開發更節能的下一代計算機。其

    新顯微鏡可觀察微電子材料納秒動態

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    355納秒固體紫外激光器用于塑膠剝漆,透光雙劍合一,瑞豐恒納秒紫外激光器可以打標與剝漆塑膠對于受熱影響大的塑膠,用紫外激光器剝漆再適合不過了?塑膠應用非常廣泛,是各行各業不可確實的材料和部件,并且各行各業對塑膠的需求和要求也正在不斷增加。塑膠剝漆是是在塑膠表層進行涂裝,但事實上,許多涂裝方出現老化、

    全國首例納焦飛秒激光輔助白內障手術成功完成

    8月14日,太原康明眼科醫院采用“Z8 Cataract”納焦飛秒激光手術平臺,為40余歲的先天性白內障、超高度遠視男性患者的右眼成功實施了飛秒激光輔助白內障+新無極人工晶體植入手術。據了解,該技術應用在全國尚屬首例。 飛秒激光輔助白內障手術是白內障手術技術近年來的重大突破之一,整個飛秒激

    飛秒激光直寫金屬微納結構-優化光學和電學性質

      近日,吉林大學孫洪波、張永來教授團隊對飛秒激光直寫金屬微納結構的多樣化制造方法和集成技術做了系統性的總結與評述,并對其豐富的功能應用進行了系統性的梳理和展望。  微納結構化金屬材料由于獨特的光學和電學性質,在超材料、電子器件、納光子器件、近場光學以及催化、儲能等諸多研究領域展示出了重要應用前景。

    亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器

      亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器是一種應用于近距離高速無線通信系統中為其提供通信的“載體”,尤其是一種亞納秒持續時間的超寬帶窄脈沖發生器。該發生器由基帶信號源、微分器、基極零偏置放大器、濾波器、寬帶低噪聲放大器依次相串聯組合而成,由基帶信號源產生方波信號輸入,經微分器、基極零偏置放大器、濾波器

    固態硬盤閃存顆粒是什么

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    小功率紫外激光器用于有顏色塑料打標紫外激光器在有色塑料上打白,或透光處理?355nm納秒紫外激光打標有色塑料,打造自己的舞臺?塑料在我們的生活當中隨處可見,而有色塑料同樣也成為了運用較多的材料,不論是在飲料瓶還是在工藝品,亦或者是在建筑材料方面都有著廣泛的用途。過去在有色塑料上進行打標通常采用油墨噴

    一納秒都不能放過!北斗三號衛星研制背后的故事

      2017年的一個夏夜,一份關于北斗三號第9顆衛星某關鍵單機測試的異常問題報告單擺在了航天科技集團五院北斗三號總體主任設計師劉家興的面前。“奇怪!”,他皺起了眉頭,“整星測試階段,這個單機的偽碼相位一致性指標超標,但是單機驗收測試的時候結果很好啊!”  超差了多少?小于一納秒,也就是說,小于十億分

    固態硬盤閃存顆粒分哪幾類

    分為三種顆粒,MLC,TLC,SLCSLC = Single-Level Cell ,即1bit/cell,速度快壽命長,價格超貴(約MLC 3倍以上的價格),約10萬次擦寫壽命MLC = Multi-Level Cell,即2bit/cell,速度一般壽命一般,價格一般,約3000---10000

    石墨烯聯手輝鉬礦催生新型閃存

      據物理學家組織網近日報道,瑞士洛桑聯邦理工學院的科學家通過將石墨烯和輝鉬礦(分子式為MoS2)兩種具有優越電性能的材料相結合,制成了新型閃存的原型,在性能、尺寸、柔性和能耗等方面都很具前景。相關研究報告發表在近期出版的《美國化學學會?納米》雜志上。   輝

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      中國科學技術大學李曉光團隊基于鐵電隧道結量子隧穿效應,實現了具有亞納秒信息寫入速度的超快原型存儲器,并可用于構建存算一體人工神經網絡,該成果近日在線發表于《自然—通訊》。  在大數據時代,海量數據的低能耗、快速存儲處理是突破和完善未來人工智能、物聯網等技術發展的關鍵之一。為此,迫切需求一種既能匹

    秒充秒放——未來的“超級電容”

      高性能的超級電容器電極的示意圖。(左:場發射掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡得到的顯微圖像。右:納米結構的部分示意圖。)  來自印度S.N. Bose國家基礎科學研究中心的兩位學者研發出了一種具有復合納米結構的新型超級電容器,其擁有比現有的非復合超級電容器電極更優越的性能。由于

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      據美國桑迪亞國家實驗室網站報道,該實驗室與其他實驗室及大學的研究人員合作,開發出迄今最快的多幀數字X射線攝像機(UXI),曝光時間僅需1.5納秒,比目前最好的數字攝像機還快25倍。  核聚變物理學家們經常面臨的一個問題是,有時連續監控的圖像會突然“斷片”毀了本該成功的實驗,卻沒人看清發生了什么。

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