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元活动和生物能过程的高特异性和定量绘图技术铺平了道路。 在量子技术领域,维尔茨堡大学研究人员设计汞碲量子阱,首次成功构建拓扑量子点接触,使研究边界状态之间的潜在相互作用成为可能。雷根斯堡大学科研人员在原子级半导体(二硒化钨)中发现新的量子干涉现象...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/202001/t20200103_19546743.htm
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2020-01-03
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储一体化架构,以突破芯片的算力和功耗瓶颈;基础材料方面,以硅为代表的半导体材料趋于性能极限,半导体产业的持续发展需寄望于拓扑绝缘体、二维超导材料等新材料;芯片设计方法也需应势升级,基于芯粒的模块化设计方法可取代传统方法,让芯片设计变得像搭积木一...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/202001/t20200103_19546455.htm
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2020-01-03
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元活动和生物能过程的高特异性和定量绘图技术铺平了道路。 在量子技术领域,维尔茨堡大学研究人员设计汞碲量子阱,首次成功构建拓扑量子点接触,使研究边界状态之间的潜在相互作用成为可能。雷根斯堡大学科研人员在原子级半导体(二硒化钨)中发现新的量子干涉现象...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/202001/t20200103_19545039.htm
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2020-01-03
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储一体化架构,以突破芯片的算力和功耗瓶颈;基础材料方面,以硅为代表的半导体材料趋于性能极限,半导体产业的持续发展需寄望于拓扑绝缘体、二维超导材料等新材料;芯片设计方法也需应势升级,基于芯粒的模块化设计方法可取代传统方法,让芯片设计变得像搭积木一...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/202001/t20200103_19544965.htm
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2020-01-03
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下的芯片走向都没有明确的答案。新材料将通过全新物理机制实现全新的逻辑、存储及互联概念和器件,推动半导体产业的革新。例如,拓扑绝缘体、二维超导材料等能够实现无损耗的电子和自旋输运,可以成为全新的高性能逻辑和互联器件的基础;新型磁性材料和新型阻变材...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/202001/t20200103_19544893.htm
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2020-01-03
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储一体化架构,以突破芯片的算力和功耗瓶颈;基础材料方面,以硅为代表的半导体材料趋于性能极限,半导体产业的持续发展需寄望于拓扑绝缘体、二维超导材料等新材料;芯片设计方法也需应势升级,基于芯粒(chiplet)的模块化设计方法可取代传统方法,让芯片设计变得...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/202001/t20200102_19543038.htm
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2020-01-02
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储一体化架构,以突破芯片的算力和功耗瓶颈;基础材料方面,以硅为代表的半导体材料趋于性能极限,半导体产业的持续发展需寄望于拓扑绝缘体、二维超导材料等新材料;芯片设计方法也需应势升级,基于芯粒(chiplet)的模块化设计方法可取代传统方法,让芯片设计变得...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/202001/t20200102_19543034.htm
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2020-01-02
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储一体化架构,以突破芯片的算力和功耗瓶颈;基础材料方面,以硅为代表的半导体材料趋于性能极限,半导体产业的持续发展需寄望于拓扑绝缘体、二维超导材料等新材料;芯片设计方法也需应势升级,基于芯粒(chiplet)的模块化设计方法可取代传统方法,让芯片设计变得...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/202001/t20200102_19543029.htm
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2020-01-02
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科学家冯·克利青发现的整数量子霍尔效应以及1982年美国科学家崔琦和施特默发现的分数量子霍尔效应向人们揭示出一种新的物质态:拓扑量子物态。 量子反常霍尔效应是又一个全新的量子化的霍尔效应。长期以来,通过实验在真实材料中发现量子反常霍尔效应,一直是物理...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191224_19503496.htm
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2019-12-24
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科学家冯?克利青发现的整数量子霍尔效应以及1982年美国科学家崔琦和施特默发现的分数量子霍尔效应向人们揭示出一种新的物质态:拓扑量子物态。量子反常霍尔效应是又一个全新的量子化的霍尔效应。在实验上在真实材料中发现量子反常霍尔效应,长期以来一直是物理学...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191223_19503070.htm
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2019-12-23
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