学科: 电子科学与技术

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 501 篇文章)

电磁系统中制造“黑洞炸弹”不稳定性

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-06 21:28

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

本文首次实验证明旋转金属圆柱可放大旋转电磁场模式,与低损耗谐振器结合后系统不稳定,仅由噪声触发即可作为发生器运行,观察到自发电磁模式的指数级失控放大,建立了Press-Teukolsky黑洞炸弹的电磁类比,为真空涨落量子摩擦的实验测试奠定基础。

标签: 旋转超辐射 电磁放大 黑洞炸弹

用计算机找到并实验证实新型高效导光纳米材料

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-06 21:28

学科: 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

高折射率介电材料能增强光学技术。本研究计算筛选百余种各向异性半导体,发现二硫化铪(HfS₂)在可见光范围内面内折射率超3且各向异性显著。经椭偏仪验证,通过控制存储或封装解决其空气敏感性,制备出米氏共振纳米盘,证实HfS₂是可见光光子学的潜力材料。

标签: 二硫化铪 米氏共振 范德华材料 高折射率材料

用计算机找到并实验证实新型高效导光纳米材料

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-06 21:28

学科: 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

高折射率介电材料能增强光学技术。本研究计算筛选百余种各向异性半导体,发现二硫化铪(HfS₂)在可见光范围内面内折射率超3且各向异性显著。经椭偏仪验证,通过控制存储或封装解决其空气敏感性,制备出米氏共振纳米盘,证实HfS₂是可见光光子学的潜力材料。

标签: 米氏共振 范德华材料

高效激发卤化物钙钛矿中的剪切声子

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-06 21:28

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

飞秒光脉冲光学产生相干横声子有望实现亚太赫兹高速控制材料特性。研究发现,四方结构卤化物钙钛矿(如无铅双钙钛矿Cs2AgBiBr6)的巨大各向异性光致伸缩是高效非热产生相干横声子的工具。122K以下四方相时,横、纵声子振幅相当;立方相仅产生纵声子。横声子极化由晶体c轴在表面投影决定,其应变脉冲为色散强依赖温度的软横声模,为高超音速操控提供新自由度。

超短激光脉冲通过来回传播实现放大

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-06 21:28

学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术

超短激光脉冲是传感和测量的必备工具,但高功率生成颇具挑战。Nägele团队在《自然》发表论文,通过让弱超短脉冲与高功率脉冲在两镜间来回反射并反复穿过晶体,实现高效能量转移,解决了高效放大难题。

标签: 超短激光脉冲

二维超导量子比特中毫秒级的寿命和相干时间

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-06 03:44

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

材料改进可减少超导量子比特的损耗和退相干。本研究用高阻硅替代蓝宝石衬底,显著降低体损耗,45个二维transmon量子比特平均品质因数达9.7×10⁶,最佳达1.5×10⁷,寿命最长1.68毫秒。改进的低污染结沉积使相干时间T₂E超过T₁,单量子比特门保真度99.994%。该钽-硅平台工艺简单,可晶圆级制造,利于大规模量子处理器应用。

标签: transmon量子比特 品质因数 超导量子比特 量子处理器 高阻硅衬底

像真实脑细胞一样工作的人造神经元

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-06 01:14

学科: 控制科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

像真实脑细胞一样工作的人造神经元

与仅通过数学模型模拟大脑活动的数字处理器或早期神经形态芯片不同,这些新型神经元通过实际化学相互作用(如银离子运动)物理复现真实神经元运作,具有尺寸小、能效高的优势,有望推动新一代类脑芯片及通用人工智能发展。

标签: 扩散型忆阻器 神经形态硬件 类脑计算 通用人工智能 银离子

重大突破:磁与电的结合让科技更快

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 20:26

学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

重大突破:磁与电的结合让科技更快

研究发现,固体中的微小磁波(磁振子)能产生电信号。这或使未来电脑芯片直接融合磁与电系统,减少能量损耗,提升性能,为超快、低功耗计算开辟新路径。

标签: 反铁磁材料 电信号 磁振子 超快计算 量子材料

物理学家发现电子逃逸的“秘密通道”

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-05 03:14

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

固体材料中的电子获得额外能量时可逃逸,但此前科学家无法精确计算这一过程。维也纳工业大学研究人员发现,电子需找到特定“通道态”才能逃出,就像青蛙需找到合适出口,这为层状材料设计应用提供新可能。

标签: 固体材料 层状材料 电子逃逸 通道态 量子态

纠缠的原子被发现能让发光变得超强

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-04 12:35

学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术

纠缠的原子被发现能让发光变得超强

在光-物质系统中,以往研究常忽略原子间相互作用与量子纠缠。新研究通过包含这些因素的计算方法,发现原子间直接作用可降低超辐射阈值并揭示新有序相,对量子技术(如量子电池)意义重大。

标签: 光-物质相互作用 腔体系统 超辐射 量子技术 量子纠缠