电子科学与技术是研究电子器件、电路、系统及信息处理技术的学科,涵盖微电子、光电子、集成电路、电磁场与微波技术等领域。它以半导体物理、量子力学为基础,融合材料科学、计算机与通信技术,推动电子设备小型化、智能化发展,广泛应用于通信、能源、医疗、国防等行业,是信息时代核心技术之一,对现代科技进步具有关键支撑作用。(该学科下共有 515 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-28 00:05
学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
通过掺杂控制化学气相沉积,制备出高折射率(3.48)的可见光透明氢化非晶硅(a-Si:H)和强色散(阿贝数<10)的氧掺杂非晶硅(a-SiOx:H),突破了非晶硅在全可见光谱的光学损耗壁垒,提升了纳米光子器件性能。
标签: 化学气相沉积 折射率 超表面 非晶硅
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-27 18:04
学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 纳米科学与工程
研究实现了石墨烯和二硫化钼纳米机械谐振器在室温下的千兆赫兹多模振动,频率最高约1.09 GHz,品质因数达5400,为超高频传感、信号处理等应用提供可能。
标签: 二硫化钼 千兆赫兹振动 室温 石墨烯 纳米机械谐振器
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-27 18:03
学科: 材料科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术 集成电路科学与工程
铁电场效应晶体管(FeFET)是低功耗高速非易失性存储器,但此前难以缩小至5纳米以下且工作电压超1.5V。本研究用金属单壁碳纳米管作栅电极,将二硫化钼FeFET栅长缩小至1纳米,实现0.6V超低工作电压,开关比达2×10⁶,编程速度1.6纳秒,为亚1纳米芯片提供可能。
标签: 二硫化钼 亚1纳米节点 单壁碳纳米管 纳米栅铁电晶体管 超低工作电压
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-27 03:08
学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
研究发表于《自然·光子学》,探讨结构化量子光在创建、控制和测量上的快速进展。芯片集成光子学等工具正将其从实验室概念转化为成像、传感和量子网络的实用系统,虽面临长距离通信等挑战,但领域处于关键发展期,前景光明。
标签: 多维纠缠 拓扑量子态 结构化量子光 量子成像 量子通信
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-27 00:05
低光强下的非局域光学测量灵敏度受量子噪声和光子损耗限制。研究利用金刚石纳米腔中硅空位中心量子网络的纠缠量子存储器,实现了非局域相位测量,光纤基线达1.55公里,为量子增强光学成像开辟新路径。
标签: 硅空位中心 量子存储器 量子纠缠 量子网络 非局域干涉测量
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-26 08:14
学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
镍酸盐超导体长期被视为高温铜基超导体的类似物。近期发现特定化学计量的镍酸盐在高压下能实现高温超导,但其机制不明,样品抗磁响应弱,推测存在非均匀超导态。本研究利用宽场高压光探测磁共振和氮空位量子传感器,原位成像La3Ni2O7的局部抗磁响应,发现微米尺度的非均匀性,并通过关联应力环境和化学组成,揭示了超导的增强与抑制机制。
标签: 化学计量比 应力效应 抗磁响应成像 镍酸盐超导体 高压超导
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-26 02:23
学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
芝加哥大学和西弗吉尼亚大学的研究人员通过微调铁碲硒化物超薄膜中碲和硒的比例,实现了拓扑超导态。这种方法为量子材料研究开辟新方向,有望助力下一代量子计算机所需材料的研发。
标签: 拓扑超导体 超薄膜 量子材料 量子计算 铁碲硒化物
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-24 20:05
研究团队设计出低光损耗微型谐振器,采用跑道形结构与欧拉曲线减少光逃逸,结合硫系玻璃和电子束光刻技术制造,未来可用于传感器、微型激光器等领域。
标签: 光子学应用 微型谐振器 电子束光刻 硫系玻璃 跑道形谐振器
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-23 22:03
学科: 交通运输工程 信息与通信工程 电子科学与技术 计算机科学与技术
TAT-8是首条跨大西洋海底光缆,服役38年后正被回收。本文讲述海底光缆背后的真实故事:不是鲨鱼咬噬或破坏活动,而是维护数字通信的人们的努力与付出。
标签: TAT-8 光纤再利用 光缆回收 海底光缆 鲨鱼咬噬传说
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-22 10:05
学科: 大气科学 电子科学与技术 空间物理学 航空宇航科学与技术
2月发射的黑极光科学探测器和GNEISS双火箭任务成功获取极光数据,研究极光如何形成完整电路(包括返回电流和神秘黑极光区域),助力理解太空天气对地球高层大气的影响。
标签: GNEISS任务 极光电路 高层大气 黑极光