• 我的订阅
  • 头条热搜
4nm分辨率!全新晶体管3D成像技术来袭:可轻松发现内部缺陷!
...辨率高达4nm,可以在不破坏芯片的前提下,提供芯片内部晶体管及布线的清晰的3D图像,以揭示芯片内部的设计/制造缺陷。Levi说,他们希望提供一种替代方案,以替代用于执行芯片质量控制和揭示芯片设计的耗时、破坏性的过...……更多
ASML揭秘全球第一台高NA EUV光刻机:分辨率直达8nm
...下为芯智讯对该文章的翻译:目前芯片制造商依然是依靠晶体管微缩来推动微芯片技术的进步。虽然,这并不是改进芯片的唯一方法,例如,新颖的架构、先进封装等也可以提高性能。但摩尔定律本质上成为普遍法则是有原因的...……更多
英特尔组装完成全球最先进的EUV光刻系统
...进的光学设计将图案投影到硅晶圆上,从而实现分辨率和晶体管尺寸上的进步。英特尔即将推出的14A工艺英特尔在2月份宣布将代工业务剥离为一个独立的实体,当时就详细介绍了即将推出的Intel 14制造工艺。英特尔TWINSCAN EXE: 5000...……更多
移动影像技术的新趋势:三星、索尼和豪威的创新之路
...,同时更准确的还原了物体本身的颜色。索尼ExmorT:双层晶体管像素结构(DLT)索尼开发了创新性的双层晶体管像素结构,将光电二极管和像素晶体管分离到不同的基片层上进行堆栈。这种结构使得饱和信号量大幅提升,扩大了...……更多
华理团队研发通用晶体生长技术,《自然-通讯》发表其成果
...同步调控晶体的成核和生长过程,攻关钙钛矿晶片与薄膜晶体管的直接耦联工艺,开发动态高分辨成像技术,为钙钛矿晶片的辐射探测应用落地铺平道路。研究团队在工作中。 华东理工大学供图 ……更多
美国基础物理重大发明!革命性铁电晶体管,或将彻底改变世界!
...达、医疗设备、计算机等领域。而最近,一项名为“铁电晶体管”的发明更是引起了广泛的关注,被认为具有革命性的作用,可以节约能源并为太空探测提供新的解决方案。本文将从铁电晶体材料的基本特性、应用前景以及对科...……更多
科技“魔法”登上知名期刊
...同步调控晶体的成核和生长过程,攻关钙钛矿晶片与薄膜晶体管的直接耦联工艺,开发动态高分辨成像技术,为钙钛矿晶片的辐射探测应用落地铺平道路。 该研究工作以华东理工大学为唯一通讯单位。华理材料科学与工程学院...……更多
下一代芯片用什么半导体材料?专家:未来方向必然是宽禁带半导体
...电压或电流控制另一个端口电压或电流的半导体器件——晶体管。将晶体管与电阻、电容以及其他无源器件的元件相互连接,就形成了一个集成电路。而芯片的本质是在半导体衬底上(也称作“晶圆”)制作能实现一系列特定功...……更多
突破性成果!我国科学家首创
...集成电路。受访者供图“将这些二维晶体用作集成电路中晶体管的材料时,可显著提高芯片集成度。在指甲盖大小的芯片上,晶体管密度可得到大幅提升,从而实现更强大的计算能力。”刘开辉说,此外,这类晶体还可用于红外...……更多
多团队联合攻关设计量子效应掺杂范式,突破二维平面晶体管集成维度限制
...们得到了高迁移率、高开态电流和开关比、低回滞的 p 型晶体管,推动了二维半导体电子器件的应用发展。这种不破坏沟道材料的简单掺杂方法,通过范德瓦尔斯界面耦合的方式,来调控二维半导体沟道的载流子极性。利用这一...……更多
折叠屏手机的第五年,OPPO找到了全新的影像打开方式
一年多以前,索尼宣布开发出了全球首个双层晶体管像素堆叠式CMOS图像传感器技术,当时主流声音认为这将对手机移动影像带来突破性的提升。不过在竞逐“大底”的市场趋势下,近两年手机厂商在旗舰手机的影像配置选择上...……更多
vivoxfold3pro即将推出两款折叠屏手机
...LYT-T808传感器据爆料称,vivoXFold3Pro将采用5000万像素双层晶体管大底主摄,那么vivoXFold3Pro大概率将搭载OPPOFindN3同款的LYT-T808传感器,这枚传感器利用双层晶体管技术,能够在底不够大的情况下,获得更高的进光量,进而提升暗光...……更多
魏大程团队设计了一种新型功能型光刻胶
...密度越来越高,硅基芯片集成器件的密度已经超过2亿个晶体管每平方毫米。目前,集成电路芯片主要采用单晶硅制造。与硅材料相比,有机半导体材料具有本征柔性、生物相容性、成本低廉等优势,在可穿戴电子设备、生物电...……更多
Intel展示全新3D晶体管:氮化镓都用上了!
...些突破旨在推进摩尔定律,并展现出该公司在全环绕栅极晶体管领域的领先地位。首先,Intel展示了一种称为3D堆叠CMOS晶体管的新型技术。这种晶体管结合了垂直堆叠互补场效应晶体管(CFET)和直接背面触点(direct backside contact),并...……更多
20余年坚守创新  他为国产碳化硅“开路”
...的六方碳化硅(4H-SiC),有望制备出更高性能的碳化硅基晶体管。这是国际首次获得可量产、可商业化的晶圆级立方碳化硅单晶生长技术。近期,陈小龙获评2023年中国科学院年度创新人物。“另辟蹊径”获取新突破作为第三代...……更多
通往万亿晶体管芯片,关键技术揭秘
...01)作者 | ZeR0编辑 | 漠影到2023年,在1颗芯上集成1万亿个晶体管。——这是英特尔最新公布的“小目标”。什么概念?英伟达今年推出的最新旗舰通用GPU H100,在814mm²核心面积上集成了800亿个晶体管;英特尔即将推出的数据中心...……更多
台积电或2030年才采用High-NA EUV光刻机
...有所提高,可以实现更高分辨率的图案化,以实现更小的晶体管特征。英特尔打算在Intel18A制程节点引入High-NAEUV光刻技术,这意味着大概在2026年至2027年之间开始启用新设备。事实上,台积电(TSMC)和三星都已表示会采购High-NAEU...……更多
oppofindn3真机谍照曝光:摒弃“矮胖”设计
...+6400万像素3倍潜望式长焦镜头,并且该机采用了索尼双层晶体管像素技术,是行业内第一款采用该技术的折叠屏机型,可以有效提升CMOS单位尺寸的感光能力。此外,该机将内置4805mAh电池,支持100W快充。据悉,全新的OPPOFindN3将...……更多
iphone16pro将采用索尼全新主摄像头传感器
...报道称,索尼最新的堆叠传感器技术将光电二极管和像素晶体管分离出来,这使得光电二极管本身(实际捕获光线)在相同的整体像素尺寸下要大得多。索尼声称,与现有的相机传感器相比,该传感器捕获的光量是其两倍。不过...……更多
...工业硅片上长出“完美”二维超薄材料可用于制造下一代晶体管和电子薄膜科技日报北京1月18日电 (实习记者张佳欣)据发表在最新一期《自然》杂志上的论文,美国麻省理工学院工程师开发出一种“非外延单晶生长”方法,...……更多
一加open高清渲染图曝光:摒弃“矮胖”设计
...+6400万像素3倍潜望式长焦镜头,并且该机采用了索尼双层晶体管像素技术,是行业内第一款采用该技术的折叠屏机型,可以有效提升CMOS单位尺寸的感光能力。此外,该机将内置4805mAh电池,支持100W快充。据悉,全新的一加Open将...……更多
厚度仅为1纳米!我国科学家开发出“人造蓝宝石”,实现材料技术重大突破【附显示驱动芯片技术赛道观察图谱】
...源:氧化铝薄膜晶圆瞻观前沿作为组成芯片的基本元件,晶体管的尺寸随着芯片缩小不断接近物理极限,其中发挥着绝缘作用的栅介质材料十分关键。8月8日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员狄增峰团队开发出面...……更多
科学家制备2英寸二硫化钼单晶薄膜,推动亚纳米芯片走向实际应用
当前,为了解决芯片微缩瓶颈、以及推进晶体管尺度的进一步微缩,必须寻找全新的沟道材料,从而开发新的器件功能和器件架构。2017 年,作为下一代晶体管沟道材料,二维半导体被纳入国际半导体器件与系统路线图(IRDS,In...……更多
...次利用时间分辨连续飞秒晶体成像技术(TR-SFX),以原子分辨率实时观察到蛋白质以外系统中的分子运动。TR-SFX此前仅限于对蛋白质样品的研究。此次,研究人员首次将TR-SFX应用于蛋白质以外的系统。他们选择的材料是一种名为...……更多
华为P70也要用,15EV高动态范围传感器真的这么香?
...出1/0.98英寸的LYT900外,还推出了LYT800传感器,它基于双层晶体管像素结构,把负责光电转换的光电二极管与控制信号的像素晶体管分离到不同硅片上,位于第一层硅片的光电二极管得以占据原像素晶体管空间,扩大面积,能够将...……更多
iPhone 16 Pro Max影像大升级,配备近1英寸大底,还或将告别直屏
...寸,也算是基本看齐1英寸,而且这颗传感器还支持双层晶体管,能够在光线充足的场景下提升动态范围与信噪比,在弱光环境下更好地抑制噪点,提升成像质量。其实双层晶体管技术并不算是什么新鲜名词,OPPO Find N3采用的LYT-T...……更多
影驰geforcertx4080金属大师oc独立显卡
...一代Ada核心采用台积电的4nm工艺打造,满血版拥有760亿个晶体管,18000个CUDA核心流处理器,相比上代“安培”满血版多70%。全新的SM多单元处理器性能超上一代2倍,精度达到了90TFLOPs,并引入了全新的SM多单元处理器,该技术可...……更多
台积电正式使用n3制程工艺
...10%到20%之间,相差巨大。其主要原因是三星的3nm环栅(GAA)晶体管工艺与台积电的FinFET工艺在结构上存在重大差异,三星本身采用的环栅(GAA)晶体管,可以更好地控制晶体管的电流。这是因为GAA晶体管具有垂直堆叠的nm片以覆盖通道...……更多
iPhone 16 Pro Max主摄像头坚持48MP分辨率
...803相比,物理传感器尺寸略大,为1/1.14英寸,并支持双层晶体管等技术。爆料者还提到,iPhone16ProMax将配备潜望镜长焦镜头,这已经是谣言工厂的一部分,尽管据说苹果今年有不同的计划。该公司不仅是一款配备四棱镜变焦相机...……更多
oppofindn3全球发布会定档:轻薄机身+出色影像
...身和出色影像,很大概率是搭载上了索尼最新研发的双层晶体管CMOS,该技术能够让传感器以更小的尺寸,实现接近1英寸的大底效果,并且大幅度提升进光量+减少噪点,堪称大折叠屏的“最佳拍档”。(博主爆料FindN3有望搭载双...……更多
更多关于科技的资讯:
任天堂Switch 2游戏机正式亮相!4月2日发布
大家心心念念的Switch 2终于来了!快科技1月16日消息,任天堂今天正式宣布,将于4月2日宣布发售Nintendo Switch 2游戏机
2025-01-16 21:56:00
值得购买的1999元甜点显卡!傲世ODYSSEY征途锐炫B570评测:静音到极致
一、前言:Intel第二代锐炫显卡第二弹 傲世同步首发2024年12月12日,也就是一个月前,Intel正式解禁了代号Battlemage的第二代锐炫B系列显卡
2025-01-16 22:26:00
AI公司是真饿了 开始砸钱买你拍的废片
1分钟30大元。做过 Up 主、YouTuber 或是视频自媒体从业者都知道,一部传到平台上 10 分钟的成片,背后可能是几个小时的素材
2025-01-16 22:26:00
索尼A9M3升级3.0固件:12大升级
快科技1月16日消息,索尼A9M3推送了3.0固件升级,新版本支持对于静态照片写入数字签名的功能,该功能属于索尼影像认证方案之一
2025-01-16 22:26:00
百万卡宴借给朋友 肇事逃逸后保险拒赔!车主索赔20万贬值损失
快科技1月16日消息,据博主“检车家”透露,成都一位保时捷卡宴的车主,委托他们对车辆进行事故贬值检测,然后起诉他的朋友赔付损失
2025-01-16 22:56:00
江南时报讯 为进一步加大与优质商户合作力度,实现“银商共赢”的良好局面,丹阳农商银行启动异业联盟合作新模式,打造“金融+”增值服务圈
2025-01-16 22:59:00
酷冷至尊推出MasterLiquid ATMOS Stealth水冷:可打印冷头 纯黑无光
快科技1月16日消息,酷冷至尊推出一款全新的水冷:MasterLiquid ATMOS Stealth,用户可以自行打印自己想要的替换件来定制个性化的冷头
2025-01-16 23:26:00
59元起 酷凛推出AF-1230风扇:支持多风扇串联
快科技1月16日消息,酷凛推出了AF-1230机箱风扇,提供了黑色和白色外观可选。与一般的同类产品不同,AF-1230采用了30mm厚度的矩形框架
2025-01-16 23:26:00
严屹宽开机前3天才决定出演《异人之下2》:演出了真·变态
网剧《异人之下之决战!碧游村》官宣定档1月18日开播,预告片花定妆照场照不要钱一样狂发。有乌尔善导演的大力支持,“异人之下2选角形似更神似”等词条频上热搜
2025-01-16 23:26:00
本文转自:人民网-广东频道人民网广州1月16日电 (朴馨语)“打造具有国际竞争力的‘人工智能+’产业链,对于推动科技跨越发展
2025-01-16 23:23:00
“学而思长公主”宣布离职:曾在直播间被连升4级成高管
快科技1月16日消息,据媒体报道,近日,“学而思长公主”橙橙宣布离职,她表示由于个人原因选择离开学而思优品主播的职位。在视频中
2025-01-16 17:56:00
小车没拉开距离就强行见缝插针变道:大货车被逼翻横躺高速
科技1月16日消息,学过交规,考过驾照的都应该知道,超车变道时一定要留出足够的安全距离,不能强挤硬挤,然而开车上路后,总有人行车不规范
2025-01-16 17:56:00
长江存储致态TiPro9000 2TB SSD评测:长江首款PCIe 5.0 SSD 登场即是最强
一、前言:长江存储致态首款PCIe 5.0 SSD终于发布不少品牌的PCIe 5.0 SSD上市已经有一段时间,但一直没有普及开来
2025-01-16 17:56:00
学历出处都是浮云!马斯克在线Boss直聘:直接甩代码给我就行
快科技1月16日消息,马斯克在社交平台发布了一则招聘启事,招聘资深软件工程师。马斯克表示招聘标准非常简单直接,不关心应聘者的学历背景
2025-01-16 17:56:00
全球最薄折叠机!OPPO Find N5渲染图出炉:对称式潜望三摄设计
快科技1月16日消息,今日数码博主定焦数码曝光了OPPO Find N5的设计假想图。根据该博主放出的图片来看,OPPO Find N5的摄像头模组采用了对称式设计
2025-01-16 17:56:00