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 668 篇文章)

电子-空穴双层中的“准粒子对”凝聚态

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-11 18:03

学科: 光学工程 凝聚态物理 材料科学与工程 电子科学与技术

科学家首次在新型二维材料(MoSe₂/hBN/WSe₂双层结构)中观测到两种成分共存的激子玻色-爱因斯坦凝聚态。这种量子态在接近绝对零度(最高约1.8开尔文)下稳定存在,且可通过磁场调控其内部‘自旋-谷’组合方式,为未来低能耗量子器件提供了新可能。

标签: 激子玻色-爱因斯坦凝聚 电子-空穴双层 量子相变

量子处理器纠错能力提升,错误率大幅降低

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-11 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

量子处理器纠错能力提升,错误率大幅降低

当前量子计算机硬件错误率太高,无法直接运行物理化学等关键领域的量子算法。本文首次在离子阱量子处理器上实验证明:通过两种新型纠错编码(碳码和超立方体码)结合错误检测与后选择技术,逻辑错误率比物理电路降低了11至800倍,表明现有量子设备已能有效利用容错技术显著压制复杂计算中的错误。

标签: 容错量子计算 碳码 离子阱量子计算 逻辑错误率 量子纠错

用阻变存储器高效精准地重建神经场

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-11 03:01

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

用阻变存储器高效精准地重建神经场

本文提出一种新型软硬件协同优化方案,用神经网络隐式表示信号,并结合忆阻器存算一体芯片,大幅提升医学CT成像、虚拟现实视角合成等任务的重建效率与精度,能耗降低20多倍,计算并行性提升6–38倍。

标签: 信号重建 存算一体 忆阻器 神经场 软硬件协同优化

原位纳米晶限域技术,让蓝色钙钛矿LED更高效

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-11 02:10

学科: 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术

钙钛矿材料发光效率高,但蓝光LED性能一直受限于纳米晶尺寸小与结晶度高之间的矛盾。本研究通过原位聚合形成聚合物网络,像‘纳米模具’一样限制钙钛矿晶体生长,制备出小尺寸、高发光效率(83%)的纳米晶,实现21.8%的蓝光LED外量子效率,是目前最高水平之一。

标签: 原位限域 纳米晶合成 聚合物网络 蓝光器件 钙钛矿LED

可调控的二次谐波生成:利用等离激元纳米狭缝抵消单层二硫化钼中的应变抑制效应

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-10 06:04

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

可调控的二次谐波生成:利用等离激元纳米狭缝抵消单层二硫化钼中的应变抑制效应

单层二硫化钼(MoS2)的二次谐波产生(SHG)信号通常受机械拉伸而减弱。本研究将MoS2覆盖在可变形金纳米狭缝阵列上,利用等离激元局域场抵消应变抑制效应。加压弯曲时SHG增强3倍,且经190次弯折后仍保持95%以上强度,为可穿戴传感器、调制器和微型频率转换器提供新方案。

标签: 单层二硫化钼 机械应变调控 柔性非线性光学 等离激元纳米狭缝

纳米尺度下,热量“不守规矩”,科学家顺势而为

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-09 15:01

学科: 动力工程及工程热物理 物理学 电子科学与技术 纳米科学与工程

纳米尺度下,热量“不守规矩”,科学家顺势而为

科学家用特殊设计的纳米金结构材料,首次在实验中将极微小间隙(几百纳米)中的热传递效率提升至原来的4倍。这证明热量像电和光一样,也能被人工精准调控,为芯片散热、高效发电和红外传感等技术带来新可能。

标签: 热光电转换 纳米尺度热调控 表面声子极化激元 超材料

英国豪掷十亿美元打造AI超级计算机,力图摆脱对美国科技的依赖

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-09 06:04

学科: 控制科学与工程 电子科学与技术 网络空间安全 计算机科学与技术

英国豪掷十亿美元打造AI超级计算机,力图摆脱对美国科技的依赖

英国政府推出14.7亿美元计划,建设国产AI超级计算机并扶持本土AI芯片初创企业,目标是减少对美、中等外国AI硬件的依赖,提升技术自主性和国家安全韧性。

标签: AI主权 AI超级计算机 推理芯片 本土芯片扶持

磁性超导新发现:电子-空穴配对让半导体“扭一扭”就能实现

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-08 08:01

学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

本文提出一种新型超导机制:在强关联铁磁绝缘体中掺杂后,电子-空穴激发(激子)与库珀对强烈耦合,形成‘激子型库珀对’,从而实现自旋极化的铁磁超导态。该机制有望在扭转角极小的Γ谷半导体(如扭曲过渡金属硫族化合物)中实现,为高温自旋极化超导提供新路径。

标签: Γ谷扭曲半导体 激子型库珀对 莫尔超晶格 铁磁超导

用电子叠层成像技术“看清”材料内部的缺陷和莫尔条纹起伏

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-07 18:03

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

用电子叠层成像技术“看清”材料内部的缺陷和莫尔条纹起伏

本文开发了一种新方法,能以皮米级精度(比头发丝细百万倍)三维‘看清’二维材料(如双层硒化钨)中每个原子的位置。它首次实现了单次30秒拍摄就获得完整三维原子模型,不仅清晰显示了层间距离变化和材料弯曲形变,还精准定位了只出现在最外层的硒原子空位,并发现了一种前所未见的混合型结构起伏,这对理解新型电子特性(如超导)至关重要。

标签: 三维原子成像 层间形变 结构缺陷

中欧联合探测地球“磁力护盾”真实模样

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-07 06:04

学科: 地球物理学 电子科学与技术 空间科学与技术 航空宇航科学与技术

中欧联合探测地球“磁力护盾”真实模样

中欧联合研制的‘太阳风-磁层-电离层链路探测器’(SMILE)将于5月19日发射,首次用软X射线给地球‘磁护盾’拍照,实时观测太阳风如何冲击、挤压这一保护屏障,帮助科学家更好理解并预报影响卫星、通信和电网的太阳风暴。

标签: SMILE任务 X射线成像 中欧航天合作 地球磁层 太阳风