наблюдение

Наблюдение следующего измерения компьютерных микросхем

Наши компьютеры и смартфоны каждый загружен миллионами крошечных транзисторов. Скорость обработки этих устройств увеличивалась существенно со временем как количество транзисторов, которые могут соответствовать на единственной компьютерной микросхеме, продолжает увеличиваться.

На основе Закона Мура количество транзисторов за чип удвоится о каждых 2 годах, и в этой области это, кажется, держит. …

Непосредственное наблюдение топологии скрытые внутренние материалы: Определение топологической природы материалов их веществами более важно, чем их внешность

Топологическая электронная фаза, которую отличает скрытая топология в материалах, является отмеченным наградой предметом Нобелевской премии по физике 2016, исследование, на котором теперь активно проводится во всем мире. В топологической электронной фазе электронное состояние, специфичное для топологической электронной фазы, происходит в поверхности материалов (появление), отражая топологию скрытые внутренние материалы (вещества). …

Наблюдение невидимой операции с графеном-CMOS объединило устройство

В их работе, опубликованной в журнале Nature Photonics, они объединяют это графеновое-CMOS устройство с квантовыми точками, чтобы создать множество фотодатчиков, производя светочувствительную матрицу с высоким разрешением. Когда используется в качестве цифрового фотоаппарата это устройство в состоянии ощутить UV, видимый и инфракрасный свет в то же время. …

Через интерфейс металлической молекулы: Наблюдение колебаний в масштабе единственной молекулы

Органическая область электроники получает выдающееся положение и в академии и в промышленности как устройства, такие как органические светодиоды, и у солнечных батарей есть многократные преимущества перед обычными неорганическими устройствами, включая намного более низкие потенциальные производственные затраты и более широкую совместимость основания. …

Японские физики утверждают, что заключили наблюдение за новым супертяжелым элементом

физик

Требование звучит достаточно простой: Физики в Японии говорят, что они сделали новый супертяжелый атом, элемент 113, который находится на границе периодической таблицы. Однако предыстория намного более сложна. И это иллюстрирует, насколько тайный бизнес определения новых супертяжелых элементов может быть. …