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納米級成像技術(shù)與VR技術(shù)的結(jié)合

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2018-08-06 01:11:003695

物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)利用電流控制納米級磁鐵的新方法

來自加州大學(xué)歐文分校的物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一種利用電流控制納米級磁鐵的新方法。這一突破在《自然納米技術(shù)》(《由平面霍爾電流驅(qū)動的自旋軌道扭矩》)上發(fā)表的一篇論文中進(jìn)行了詳細(xì)闡述,它可能為下一代節(jié)能電腦和數(shù)據(jù)中心鋪平道路。
2019-01-04 09:16:554054

南亞科李培瑛宣布已完成自主研發(fā)10納米級DRAM技術(shù) 預(yù)計2020下半年陸續(xù)進(jìn)入產(chǎn)品試產(chǎn)

南亞科總經(jīng)理李培瑛近日宣布,已完成自主研發(fā)10納米級DRAM技術(shù)。
2020-01-13 15:16:102667

納米科學(xué),實現(xiàn)顯示納米級的離子傳輸

EPFL研究人員已經(jīng)證明,與納米級電子傳輸有關(guān)的物理定律也可以類似地應(yīng)用于離子傳輸。該發(fā)現(xiàn)提供了關(guān)于離子通道如何在我們的活細(xì)胞內(nèi)起作用的關(guān)鍵方面的見解。
2020-04-02 17:28:134065

NIST發(fā)布新型納米級LED,可轉(zhuǎn)換成激光啟動

NIST最新發(fā)布:小而明亮的納米級LED克服長期存在的LED效率問題的新設(shè)計,并且可以轉(zhuǎn)換成激光啟動
2020-08-19 14:23:30953

納米級設(shè)備的脈沖測試

納米技術(shù)研究與在分子水平上的物質(zhì),一個原子一個原子,建立具有根本性的新結(jié)構(gòu)特性。 特別是,納米電子領(lǐng)域正在迅速發(fā)展具有廣泛的潛在影響行業(yè)。 當(dāng)今的納米電子學(xué)研究包括利用碳納米管,半導(dǎo)體納米線,分子有機電子產(chǎn)品和單電設(shè)備。
2021-03-18 15:45:169

LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表

LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表
2021-05-20 18:27:064

P73.Z1000系列壓電物鏡定位器—提供納米級的定位精度

范圍內(nèi)后,Z向調(diào)焦的過程將需要更高的定位精度,尤其對成像精度要求非常高的應(yīng)用,例如多光子熒光顯微鏡、光學(xué)相干斷層成像術(shù)、晶圓檢測等,都要求納米級定位精度! 用過壓電產(chǎn)品的用戶,一般都了解壓電產(chǎn)品的位移,一般在幾微米到幾百微
2021-11-19 11:31:476366

納米聲學(xué)技術(shù)及其應(yīng)用

SAM的分辨率有限。因此,為了在亞微米分辨率下表征材料特性,使用了另一種被稱為原子力聲學(xué)顯微鏡(AFAM)的技術(shù)。該技術(shù)可用于表征和映射納米級的機械性能。例如,根據(jù)最近的研究,該技術(shù)已被用于精確測量納米級分辨率的納米晶鐵氧體等材料的動態(tài)楊氏模量。該技術(shù)的分辨率已高達(dá)10 nm。
2022-04-27 10:38:462873

【芯明天納米級微運動】之【壓電納米定位臺】

壓電納米定位臺的命名由它的驅(qū)動源及其功能相結(jié)合而來的?!皦弘姟敝傅氖撬尿?qū)動源,即利用PZT壓電陶瓷來作為驅(qū)動源產(chǎn)生運動;而“納米定位”則是它的功能,它的移動端面可以產(chǎn)生納米級精度的步進(jìn)運動;“臺”則是它的外形形態(tài),類似一個平臺。
2022-11-01 15:24:322925

垂直金屬包層結(jié)構(gòu)助力提高納米線LED光提取效率

基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體納米線(NW)的納米級光源有望成為下一代硅光子學(xué)、生物成像、片上顯微鏡以及激光雷達(dá)(LiDAR)技術(shù)的基石。
2023-05-05 09:06:29718

全息圖增強納米級3D打印技術(shù)

目前,用于制造具有復(fù)雜形狀的納米級物體的最精確的3D打印技術(shù)可能是雙光子光刻。這種方法依賴于液態(tài)樹脂,只有當(dāng)它們同時吸收兩個光子而不是一個光子時,它們才會固化。這使得能夠精確制造具有體素(相當(dāng)于像素的3D)的物體,尺寸只有幾十納米。
2023-05-17 09:59:221787

納米級量子傳感器實現(xiàn)高分辨率磁場成像

日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細(xì)任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現(xiàn)了高分辨率磁場成像
2023-06-18 09:22:11764

日本東京大學(xué):研制納米級量子傳感器實現(xiàn)高清成像

傳感新品 【日本東京大學(xué):研制納米級量子傳感器實現(xiàn)高清成像?】 科技日報北京6月15日電 (記者張佳欣)日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細(xì)任務(wù)
2023-06-19 10:02:431314

納米級測量用的有哪些儀器?

白光干涉儀和激光共聚焦顯微鏡同為微納米級表面光學(xué)分析儀器,都具有非接觸式、高速度測量、高穩(wěn)定性的特點,都有表征微觀形貌的輪廓尺寸測量功能,適用范圍廣,可測多種類型樣品的表面微細(xì)結(jié)構(gòu)
2023-04-20 14:38:433902

納米級量子傳感器實現(xiàn)高清成像

日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細(xì)任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-28 09:23:20555

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-09 15:42:081097

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 13:49:371921

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點,可以測量微小的尺寸。納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 15:23:160

熱烈祝賀芯明天“高可靠納米級壓電陶瓷快速反射鏡”科技成果鑒定通過!

高可靠納米級壓電陶瓷快速反射鏡可以產(chǎn)生毫秒快速的、納弧度精度的二維角度偏轉(zhuǎn)運動,是衛(wèi)星激光通信、激光武器、自適應(yīng)光學(xué)成像、高精度激光瞄準(zhǔn)等領(lǐng)域的精密核心部件。 ? 哈爾濱芯明天科技有限公司“高
2023-10-19 10:37:451583

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米科技的迅猛發(fā)展將我們的視野拓展到了微觀世界,而測量納米級尺寸的物體和現(xiàn)象則成為了時下熱門的研究領(lǐng)域。納米級測量儀器作為一種重要的工具,扮演著重要的角色。那么,如何才能準(zhǔn)確測量納米級物體呢?在
2023-10-12 09:12:161

無標(biāo)記等離子體納米成像技術(shù)

? 一種使用等離子體激元的新型成像技術(shù)能夠以增強的靈敏度觀察納米顆粒。休斯頓大學(xué)納米生物光子學(xué)實驗室的石偉川教授和他的同事正在研究納米材料和設(shè)備在生物醫(yī)學(xué)、能源和環(huán)境方面的應(yīng)用。該小組利用等離子體
2023-11-27 06:35:23899

納米技術(shù)的特點 納米技術(shù)有哪些用途

納米技術(shù)是一種高度前沿的技術(shù),利用控制和操縱物質(zhì)的尺寸在納米級別來創(chuàng)造新的材料和應(yīng)用。納米技術(shù)的特點主要包括以下幾個方面:高比表面積、尺寸效應(yīng)、量子效應(yīng)和可調(diào)控性。 首先,納米技術(shù)的一個重要特點是高
2024-01-19 14:06:4211577

高精度納米級壓電位移平臺“PIEZOCONCEPT”!

高精度納米級壓電位移平臺“PIEZOCONCEPT”半導(dǎo)體界后摩爾時代的手術(shù)刀!第三代半導(dǎo)體是后摩爾時代實現(xiàn)芯片性能突破的核心技術(shù)之一,優(yōu)越性能和廣泛的下游應(yīng)用使相關(guān)廠商存在良好發(fā)展前景。隨著下
2024-01-26 08:16:171668

高光譜成像系統(tǒng):高光譜遙感圖像的光譜混合模型

高光譜遙感是成像技術(shù)和光譜技術(shù)結(jié)合的多維信息獲取技術(shù),可以同時獲取地面目標(biāo)的光譜信息和空間信息。高光譜遙感器通常能夠在可見光到短波紅外波段區(qū)間內(nèi)成像,獲取到的高光譜遙感圖像其光譜分辨率可達(dá)到納米級,光譜波段數(shù)量可達(dá)到幾十個甚至上千個。
2024-07-10 11:54:103592

SK海力士開發(fā)出第六代10納米級DDR5 DRAM

SK海力士宣布了一項重大技術(shù)突破,成功開發(fā)出全球首款采用第六代10納米級(1c)工藝的16Gb DDR5 DRAM。這一里程碑式的成就標(biāo)志著SK海力士在半導(dǎo)體存儲技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
2024-08-29 16:39:151255

GPU與VR技術(shù)結(jié)合應(yīng)用

同時處理大量數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)高速的圖形渲染。 VR技術(shù)的基本概念 虛擬現(xiàn)實(VR技術(shù)是一種通過計算機生成的三維環(huán)境,讓用戶能夠沉浸在虛擬世界中的技術(shù)。VR技術(shù)通過頭戴式顯示器、手柄等設(shè)備,實現(xiàn)用戶與虛擬環(huán)境的交互。 GPU與VR技術(shù)結(jié)合 GPU與VR技術(shù)的結(jié)
2024-10-27 11:23:401468

中國科大在納米級空間分辨紅外成像研究中取得新進(jìn)展

圖.多模態(tài)納米紅外成像和原位同步輻射技術(shù)揭示催化反應(yīng)機理 精準(zhǔn)識別催化材料表面納米尺度的活性位點結(jié)構(gòu)及反應(yīng)過程中產(chǎn)生的中間吸附物種,對于理解催化反應(yīng)與材料結(jié)構(gòu)之間的本質(zhì)關(guān)聯(lián)性至關(guān)重要。然而,傳統(tǒng)光譜
2024-11-08 06:27:02748

納米晶體技術(shù)介紹

。然而,我們不能忘記的是,這些設(shè)備所代表的納米技術(shù),實際上根植于幾千年來發(fā)展起來的經(jīng)驗知識和工藝。 納米技術(shù)是如何誕生的? 納米技術(shù)是指使用具有納米尺寸或其特性依賴于納米級結(jié)構(gòu)組織的材料,它的誕生通常與兩個事件有關(guān):
2025-01-13 09:10:191509

納米級形貌快速測量,優(yōu)可測白光干涉儀助力摩擦磨損學(xué)科發(fā)展

研究摩擦學(xué),能帶來什么價值?從摩擦磨損到亞納米級精度,白光干涉儀如何參與摩擦學(xué)發(fā)展?
2025-04-21 12:02:181130

滾珠導(dǎo)軌:電子制造“納米級”精度的運動基石

在電子制造與半導(dǎo)體設(shè)備追求“微米工藝、納米級控制”的賽道上,滾珠導(dǎo)軌憑借高剛性、低摩擦與高潔凈特性,成為精密運動系統(tǒng)的核心載體。
2025-05-29 17:46:30534

Keithley 2450數(shù)字源表納米級材料測試的精密利器

、操作復(fù)雜性高等問題亟待解決。美國吉時利(Keithley)推出的2450數(shù)字源表,憑借高精度、多功能及智能化設(shè)計,為納米級材料測試提供了突破性解決方案,成為科研與工業(yè)領(lǐng)域的精密利器。 ? 一、核心技術(shù)特性:精密測量的基石
2025-07-09 14:40:29553

共聚焦顯微鏡原理:納米級成像技術(shù)的關(guān)鍵

在微觀世界中,細(xì)節(jié)決定成敗。共聚焦顯微鏡技術(shù),作為一項突破性的成像技術(shù),正引領(lǐng)著納米級成像的新紀(jì)元。它不僅提供了前所未有的高分辨率和對比度,而且能夠在無需樣品預(yù)處理的情況下,清晰地揭示樣品
2025-08-05 17:55:271447

如何用FIB技術(shù)定位納米級缺陷?關(guān)鍵操作與案例解析

FIB技術(shù)以其獨特的納米級加工能力,在半導(dǎo)體芯片、材料科學(xué)等領(lǐng)域展現(xiàn)出精準(zhǔn)切割、成像和分析的強大功能。樣品制備樣品制備是FIB測試的首要環(huán)節(jié),其質(zhì)量直接影響最終測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。對于不同類型的樣品
2025-11-26 17:06:18528

決戰(zhàn)納米級缺陷!東亞合成IXEPLAS納米離子捕捉劑如何助力先進(jìn)封裝?

隨著芯片制程不斷微縮,先進(jìn)封裝中的離子遷移問題愈發(fā)凸顯。傳統(tǒng)微米添加劑面臨分散不均、影響流動性等挑戰(zhàn)。本文將深度解析日本東亞合成IXEPLAS納米級離子捕捉劑的技術(shù)突破,及其在解決高密度封裝可靠性難題上的獨特優(yōu)勢。
2025-12-08 16:06:48315

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