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 274 篇文章)

新发现的超导体打破了物理学家的原有认知

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-27 04:02

学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

PtBi₂是一种拓扑超导体,其表面超导,电子配对呈前所未有的六重对称模式,边缘自然存在马约拉纳粒子,为未来量子计算的容错量子比特研发提供重要材料。

标签: 拓扑超导体 电子配对 量子比特 马约拉纳粒子

这个小芯片或将改变量子计算的未来

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-27 03:02

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

这个小芯片或将改变量子计算的未来

研究人员开发出一种微型设备,采用类似计算机芯片的可扩展制造技术,能耗低、产热少,能精准控制激光频率,为量子计算大规模应用解决了关键难题。

标签: CMOS制造工艺 可扩展制造 微型设备 激光频率控制 量子计算

这种奇特的磁性,或将驱动未来的AI

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-27 02:02

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

研究人员通过控制晶体取向提升了二氧化钌薄膜性能,证实其为交变磁体,有望用于下一代更快、更高密度的磁存储设备。

标签: 二氧化钌薄膜 交变磁体 晶体取向 磁存储

一种超强聚焦的微型激光器

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-26 00:03

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

研究展示了一种极端介电限制纳米激光器,通过将光子与激发载流子共定位在介电纳米桥中,实现亚衍射极限模式体积和亚波长载流子体积,增强光与物质相互作用。该平台抑制载流子表面复合,实现室温连续波激光发射并显著降低激射阈值,还提出相互作用体积量化这种增强效应。

标签: 极端介电限制 相互作用体积 纳米激光器

这款新型3D芯片有望解决AI的最大难题

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-24 18:04

学科: 信息与通信工程 电子科学与技术 计算机科学与技术 集成电路科学与工程

与2D平面芯片不同,这款3D原型向上堆叠超薄部件,以大量垂直连接紧密整合存储与计算单元,避免性能瓶颈。测试显示其性能优于2D芯片约一个数量级,且首次在商业代工厂生产,为芯片制造开启新纪元,满足未来AI千倍硬件性能需求。

标签: 3D芯片 单片3D集成 存储墙 微型化墙

科学家找到“净化”光线的新方法

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-24 15:03

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

科学家找到“净化”光线的新方法

研究团队发现可利用激光散射消除生成单光子流时的两种干扰(多余光子及原子多光子发射),这一理论突破有望推动量子计算与安全通信技术发展。

标签: 光子技术 单光子流 激光散射 量子计算

随着人工智能兴起,思科紧急警示老旧技术的风险

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-24 12:02

学科: 电子科学与技术 管理科学与工程 网络空间安全 计算机科学与技术

随着人工智能兴起,思科紧急警示老旧技术的风险

思科发起“弹性基础设施”计划,应对全球老化基础设施风险。老旧技术易遭攻击,AI更助长威胁,该计划通过产品警告、移除不安全设置等,呼吁重视升级以提升数字韧性。

标签: 停产技术 思科 数字韧性 网络安全 老化基础设施

物理学家让原子表现得像量子电路

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-24 10:01

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

凯泽斯劳滕-兰道大学(RPTU)研究人员利用超冷原子量子模拟重现约瑟夫森效应,观测到夏皮罗台阶,证实其为普适现象,为揭示隐藏量子物理提供范例。

标签: 夏皮罗台阶 玻色-爱因斯坦凝聚体 约瑟夫森效应 超冷原子 量子模拟

英特尔迈出重要一步,拟收购芯片初创公司SambaNova

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-23 22:02

学科: 电子科学与技术 计算机科学与技术 集成电路科学与工程

英特尔已签署收购AI芯片初创公司SambaNova的条款清单,协议非约束性尚未敲定。SambaNova估值下降,而英特尔在AI芯片领域落后,此举或为其强化AI战略。

标签: AI芯片 SambaNova系统 估值 收购 英特尔

科学家揭开高压下超导体的秘密

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-21 22:02

学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

超导通常需极低温度,富氢材料实现高温超导,但超导能隙测量困难。新隧道技术首次测得H₃S能隙,揭示其超导机制与电子-声子相互作用有关,推动室温超导研究。

标签: 富氢材料 超导能隙 隧道谱技术 高温超导