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 274 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:32
学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术
全球电力需求持续增长,25年内将占能源消耗超50%。为满足需求,高效环保的太阳能电池材料成为关键。瑞典查尔姆斯理工大学研究团队利用机器学习模拟,首次揭示了碘化铅甲脒在低温下的结构特性,为优化钙钛矿太阳能电池提供重要基础。
标签: 低温结构 太阳能电池 机器学习模拟 碘化铅甲脒 钙钛矿材料
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 物理学 电子科学与技术
两项发表在《自然》上的研究实现了室温下固态系统的量子增强传感,通过量子效应提升测量精度,突破传统传感器的极限。
标签: 信号放大 室温固态系统 自旋压缩 量子传感 量子计量学
学科: 体育学 信息与通信工程 电子科学与技术 计算机科学与技术
摩擦纳米发电机(TENG)结合机器学习(ML)正推动智能体育发展。TENG可自供电感知运动数据,ML则高效分析复杂信号,实现训练评估、健康监测和虚拟现实运动应用。
标签: 摩擦纳米发电机 智能体育 机器学习 自供能传感器 运动监测
学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
本研究通过氨等离子体处理,在钙钛矿锰氧化物薄膜中实现了氮氢共注入,诱导出具有多重可切换极化态的准二维铁电性。原子分辨率成像揭示了氧空位有序度对结构调制和氮氢竞争的关键作用,为多态信息存储等新型电子器件提供了材料基础。
标签: 准二维铁电性 多态存储 氧空位有序 氮氢共注入 钙钛矿锰氧化物
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术
本文提出一种新型量子容错计算方法,可在常数轮次内完成逻辑操作,显著降低空间-时间开销,适用于表面码等广泛纠错码。
标签: 横向操作 表面码 量子容错
本文提出一种基于静电排斥的无刻蚀转移技术,用于范德华材料的大规模、高完整性、高洁净度转移,适用于CMOS工艺,显著提升二维晶体管性能。
标签: CMOS兼容 二维晶体管 无刻蚀转移 范德华材料 静电排斥
本文展示了在300毫米半导体晶圆厂中制造的硅基自旋量子比特器件,其单比特和双比特操作保真度均超过99%,态制备与测量保真度高达99.9%。研究发现残余含核自旋的同位素是主要误差来源,进一步提纯可提升性能。
标签: 同位素纯化 工业制造 硅基自旋量子比特 量子门保真度 门集层析
学科: 信息与通信工程 电子科学与技术 计算机科学与技术 软件工程
澳大利亚量子计算公司Diraq与欧洲微电子研究中心imec合作,首次证明其硅基量子芯片可在工业产线上制造并保持实验室级别的高精度,两量子比特操作保真度超99%,迈向实用化量子计算机关键一步。
标签: 保真度 半导体制造 实用规模 硅基量子比特 量子计算
学科: 信息与通信工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
科学家在超导材料中发现一种新型量子回声——‘希格斯回声’,它由希格斯模式与准粒子相互作用产生,可用于存储和读取量子信息,为量子计算提供新可能。
标签: 太赫兹光谱 希格斯回声 超导体 量子信息 量子计算
学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术
本文介绍了一种可编程时变超构表面,用于研究弗洛凯拓扑态。随着调制频率升高,系统发生拓扑相变,产生具有手性的异常边缘态,并实验证实了弗洛凯谐波能带及边缘态的单向无散射传播。该平台还支持大规模编码调控电磁波路径。
标签: 可编程调控 异常边缘态 弗洛凯拓扑态 时变超构表面 谐波生成