近日,中興通訊攜5G全系列產品全面參與中國5G國家試驗第二階段測試,多項技術方案驗證取得新突破。[詳情]
日前,中國科學院光電所研究團隊從理論上分析了波前像差對光柵光譜儀光譜展寬和能量利用率的影響,提出了一種基于雙波前傳感器自適應光學技術的太陽光柵光譜測量方法。[詳情]
5G移動通訊網絡即將到來,功能與可用性將會超過4G技術,以其超高速、巨量、靈活彈性等潛力改變現移動訊技術的能耐。從過去歷史來看,第一代無線通信技術(1G)主要以模擬語音為主,但因通話質量不佳才推出第二代數字化技術(2G)。[詳情]
近日,記者從兩江新區獲悉,重慶企業研發出全球頂級MEMS(微機電系統)傳感器芯片,這種芯片將用于監測橋梁、隧道等市政設施,監測精度比傳統監測方式提升10倍。[詳情]
隨著科技不斷進步,智能手機得以飛速發展,對于用戶來說最直觀的變化,就是智能手機的功能越來越多、性能越來越強大,對于用戶生活便捷愈發重要。[詳情]
IBM發表了新型絕緣體材料配方,號稱能有效提升先進制程芯片性能與良率。[詳情]
納米技術是有望改變未來的核心技術之一,石墨烯也屬于納米材料。新華社消息,中國科學家正在江蘇蘇州建設世界首個集材料生長、器件加工、測試分析為一體的納米領域大科學裝置——納米真空互聯綜合實驗站。[詳情]
7月16日,我省推進煤炭企業轉型發展的又一高科技新材料項目——“液晶電視用新型光學材料項目”在平遙正式奠基,該項目的實施,填補了我國在新型光學材料產業領域的技術空白。 [詳情]
福建聯通作為電信運營商,秉承“互聯網+”的先進理念,務實創新,在展會上充分展示了依托中國聯通基礎網絡、云計算、物聯網、WO+開放四大核心服務能力,打造智慧城市,推動產業互聯網、消費互聯網等的發展,著重展現福建聯通在“強政”、“興業”、“惠民”方面所取得的成果,以及福建聯通為公眾提供的各類生活娛樂互聯網服務。[詳情]
在當下,5G絕對是一個炙手可熱的“寵兒”,毫不夸張的說5G風正在席卷全球。[詳情]
由于4G LTE的出現,使得頻段越來越多,頻段越多就會導致智能手機的設計復雜性越來越大;加上頻譜資源是一個非常稀缺的資源,特別是在北美和歐洲地區,頻譜非常擁擠,這樣就一定會增加濾波器的復雜性。[詳情]
世界首個集材料生長、器件制備、測試分析為一體的納米領域大科學裝置——納米真空互聯綜合實驗站正在我國江蘇蘇州工業園區建設。[詳情]
3月28日從中科院獲悉,隨著半導體制造技術的不斷進步和電子工業的不斷發展,電子設備的散熱問題日益受到關注,越來越多的導熱材料被應用于攜帶型裝置、電子設備和能源領域。[詳情]
中科院光電技術研究所光束控制重點實驗室任戈課題組在相位差技術研究上取得新進展:首次提出了疊層空間調制相位差技術,通過對成像系統的光瞳平面進行小孔疊層掃描獲得含有相位差異的圖像,然后利用算法從中提取出成像系統的像差并復原圖像。[詳情]
日前,才宣布14納米制程進入客戶芯片量產階段的晶圓代工廠聯電,14日再與新思科技(Synopsys)共同宣布,雙方將拓展合作關系,將Synopsys的Custom Compiler和Laker定制化設計工具,應用于聯電的14納米FinFET制程上,用以縮短定制化的設計工作。[詳情]