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横跨4600公里 中国构建全球首个星地量子通信网

32年前,人类历史上首次量子通信在实验室诞生,传输了32厘米。而今,中国人将这个距离扩展了1400多万倍,实现了从地面到太空的多用户通信。中国科学技术大学7日宣布,中国科研团队成功实现了跨越4600公里的星地量子密钥分发,标志着我国已构建出天地一体化广域量子通信网雏形。该成果已在英国《自然》杂志上刊发。

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欧盟签署1450亿欧元宣言开发下一代处理器和2nm技术

为大力推动欧洲在全球半导体设计和制造生态系统中占有一席之地,欧洲做出了重大努力,17个欧盟成员国本周签署了一项联合宣言,承诺共同致力于开发下一代、可信赖的低功耗嵌入式处理器和2纳米先进工艺技术。它将在未来2-3年内为这一欧洲计划拨出高达1450亿欧元的资金。

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科研人员在工程化水凝胶可穿戴医疗传感领域取得重要进展

柔性可穿戴电子器件能直接贴在皮肤表面,实现人体生理信息的原位、实时及连续监测,在个性化医疗领域具有极其可观的应用前景。然而,现有的柔性可穿戴传感器多基于石墨烯、Ecoflex、织物等材料,因存在器件-皮肤界面机械强度失配、穿戴不适、生物相容性不足等问题,难以实现广泛应用。

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研究人员开发出石墨烯太赫兹材料

德国和西班牙的研究小组开发出一种基于石墨烯的新型材料,可以有效产生太赫兹脉冲。太赫兹脉冲在电磁频谱中位于红外线和微波之间,具有巨大的未来技术发展潜力,借助这项技术可以实现极快的移动通信连接和无线网络(如5G网络)。目前,从千兆赫兹脉冲(4G网络)发展到太赫兹脉冲的主要瓶颈是频率转换效率不足的问题,而这种新型材料可以作为倍频器,有望比其他材料更有效地产生太赫兹脉冲。

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NASA实现持续远距离量子传输量子互联网离现实又近了一步

在一项重大突破中,来自加州理工学院、能源部费米实验室、AT&T、哈佛大学、美国宇航局喷气推进实验室和卡尔加里大学的研究人员组成的联合团队宣布,根据费米实验室的说法,他们成功地在大约27英里(43.4523公里)的光缆上远距离传输量子。这一项重大突破,让量子互联网离现实又近了一步。

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日本研究人员在透明电子制造方面取得了新突破

透明电子的潜在应用包括可穿戴生物医学传感器,或让飞行员在读取飞行数据的同时监测环境的“平视显示器”,它可以为各行各业的用户提供一种独特的优势。银纳米线网络是很有前途的候选者,因为它们便宜、灵活、制造简单。然而,目前的制造方法产生随机的纳米线排列,这在高级应用中是不够的。

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复旦研究团队实现围栅多桥沟道晶体管技术

复旦大学微电子学院教授周鹏团队针对具有重大需求的3-5纳米节点晶体管技术,验证了双层沟道厚度分别为0.6 /1.2纳米的围栅多桥沟道晶体管(GAA,Gate All Around),实现了高驱动电流和低泄漏电流的融合统一,为高性能低功耗电子器件的发展提供了新的技术途径。

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3nm、5nm关键技术:复旦教授成功验证实现GAA晶体管

来自复旦大学微电子学院的消息,该校周鹏团队针对具有重大需求的3-5纳米节点晶体管技术,验证了双层沟道厚度分别为0.6 /1.2纳米的围栅多桥沟道晶体管(GAA,Gate All Around),实现了高驱动电流和低泄漏电流的融合统一,为高性能低功耗电子器件的发展提供了新的技术途径。

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纸基电化学传感器:5分钟内测出新冠病毒

随着新冠肺炎疫情继续在全球蔓延,检测仍然是跟踪和遏制该病毒的关键策略。据《每日科学》杂志7日最新消息,美国伊利诺伊大学格兰杰工程学院生物工程研究生玛哈·阿拉菲夫所在的研究团队,开发出一种快速、超灵敏的检测方法,使用一种纸基电化学传感器,可在5分钟内检测出病毒的存在。

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E Ink携手Plastic Logic发布全球首款柔性全彩电子纸

E Ink元太科技宣布携手Plastic Logic,发布全球首款采用E Ink先进彩色电子纸技术的软性全彩电子纸Iridis。据了解,Iriddis集两家公司所长,涵盖了元太科技电子纸ACeP技术,以及Plastic Logic的OTFT背板。实现无须背光的电子纸特性与软性基板的弹性相结合。

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DARPA启动三个通用微型光学系统激光器技术开发项目

集成激光器的光子集成电路(PICs)有可能替代尺寸较大而且造价昂贵的光学芯片,但激光器与光子集成电路又很难集成到一起。为解决这一问题,美国国防高级研究计划局(DARPA)启动了微型光学系统激光器(LUMOS)项目,旨在先进光子设备上集成高性能激光器。

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