近日,中兴通讯携5G全系列产品全面参与中国5G国家试验第二阶段测试,多项技术方案验证取得新突破。[详情]
日前,中国科学院光电所研究团队从理论上分析了波前像差对光栅光谱仪光谱展宽和能量利用率的影响,提出了一种基于双波前传感器自适应光学技术的太阳光栅光谱测量方法。[详情]
5G移动通讯网络即将到来,功能与可用性将会超过4G技术,以其超高速、巨量、灵活弹性等潜力改变现移动讯技术的能耐。从过去历史来看,第一代无线通信技术(1G)主要以模拟语音为主,但因通话质量不佳才推出第二代数字化技术(2G)。[详情]
近日,记者从两江新区获悉,重庆企业研发出全球顶级MEMS(微机电系统)传感器芯片,这种芯片将用于监测桥梁、隧道等市政设施,监测精度比传统监测方式提升10倍。[详情]
随着科技不断进步,智能手机得以飞速发展,对于用户来说最直观的变化,就是智能手机的功能越来越多、性能越来越强大,对于用户生活便捷愈发重要。[详情]
IBM发表了新型绝缘体材料配方,号称能有效提升先进制程芯片性能与良率。[详情]
纳米技术是有望改变未来的核心技术之一,石墨烯也属于纳米材料。新华社消息,中国科学家正在江苏苏州建设世界首个集材料生长、器件加工、测试分析为一体的纳米领域大科学装置——纳米真空互联综合实验站。[详情]
7月16日,我省推进煤炭企业转型发展的又一高科技新材料项目——“液晶电视用新型光学材料项目”在平遥正式奠基,该项目的实施,填补了我国在新型光学材料产业领域的技术空白。 [详情]
福建联通作为电信运营商,秉承“互联网+”的先进理念,务实创新,在展会上充分展示了依托中国联通基础网络、云计算、物联网、WO+开放四大核心服务能力,打造智慧城市,推动产业互联网、消费互联网等的发展,着重展现福建联通在“强政”、“兴业”、“惠民”方面所取得的成果,以及福建联通为公众提供的各类生活娱乐互联网服务。[详情]
在当下,5G绝对是一个炙手可热的“宠儿”,毫不夸张的说5G风正在席卷全球。[详情]
由于4G LTE的出现,使得频段越来越多,频段越多就会导致智能手机的设计复杂性越来越大;加上频谱资源是一个非常稀缺的资源,特别是在北美和欧洲地区,频谱非常拥挤,这样就一定会增加滤波器的复杂性。[详情]
世界首个集材料生长、器件制备、测试分析为一体的纳米领域大科学装置——纳米真空互联综合实验站正在我国江苏苏州工业园区建设。[详情]
3月28日从中科院获悉,随着半导体制造技术的不断进步和电子工业的不断发展,电子设备的散热问题日益受到关注,越来越多的导热材料被应用于携带型装置、电子设备和能源领域。[详情]
中科院光电技术研究所光束控制重点实验室任戈课题组在相位差技术研究上取得新进展:首次提出了叠层空间调制相位差技术,通过对成像系统的光瞳平面进行小孔叠层扫描获得含有相位差异的图像,然后利用算法从中提取出成像系统的像差并复原图像。[详情]
日前,才宣布14纳米制程进入客户芯片量产阶段的晶圆代工厂联电,14日再与新思科技(Synopsys)共同宣布,双方将拓展合作关系,将Synopsys的Custom Compiler和Laker定制化设计工具,应用于联电的14纳米FinFET制程上,用以缩短定制化的设计工作。[详情]