Category Archives: 奈米

科學家打造「雙層」石墨烯量子點,兼顧擴展性與容錯性的精密量子電腦即將到來

作者 |發布日期 2023 年 06 月 21 日 8:20 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區

研究員正深入研究雙層石墨烯(graphene)製成量子點(Quantum Dots,QD)的獨特現象及可用性,打開量子運算更廣泛應用的大門。尤其自旋量子位元(Spin Qbit)主體的石墨烯量子點,可利用電子和電洞(electron and hole)量子點促進長程耦合,讓基於固態自旋量子位元的量子運算平台愈來愈受青睞,不久後就能打造更具擴展性、容錯性與精密的量子電腦。  繼續閱讀..

重建大腦混沌邊緣狀態,科學家開發出全球最高效能小型 AI 元件

作者 |發布日期 2023 年 01 月 16 日 8:12 | 分類 AI 人工智慧 , 奈米 , 尖端科技

只占人體總重 2% 的大腦,卻能消耗高達 20% 能量,雖然它無疑是最耗能的器官,但能源效率及資訊處理效能表現卻是最頂尖人工智慧技術也難望項背。日本國家材料科學研究所(NIMS)及東京理科大學共組團隊,最近開發出能實現「類腦」資訊處理能力的 AI 元件,讓 AI 元件效能、功耗、精度與應用性取得指數性提升與突破。 繼續閱讀..

材料科技創新布局,介紹奈米有機 / 無機之複合材料特性發展與應用

作者 |發布日期 2023 年 01 月 13 日 9:02 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 材料

材料科技的發展之下,出現具有優異熱電性質的材料,最常見的是無機半導體,例如仍為商業上最常使用的 Bi2Te3 與相關基礎摻雜的材料。熱電材料的需求包括 P 型與 N 型的材料,經過適度的摻雜,有些材料為較好的 P 型,有些則為較好的 N 型,有些材料則可以在 P 型與 N 型都有良好性質。

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捕捉 5 奈米物質電子運動!清大點亮 10 的負 18 次方「埃秒極紫外脈衝光」

作者 |發布日期 2023 年 01 月 12 日 11:04 | 分類 半導體 , 奈米 , 尖端科技

清大捕捉到奈米世界的剎那,研究團隊成功產生「埃秒極紫外脈衝光」,就是這個光,如同一台「奈米照相機」,可捕捉小至 5 奈米的物質在埃秒(10 的負 18 次方秒)速率快速移動的清晰影像,精確地拍下電子的運動,未來應用在電晶體及記憶體的設計改良,可望大幅提升電腦及通訊速度。

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眼鏡族不用再苦惱眼前白,超薄含金塗層成防起霧完美武器

作者 |發布日期 2022 年 12 月 14 日 17:25 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區

眼鏡鏡片起霧、汽車車窗因內外溫度不一而起霧都是使用者的困擾,為解決這些問題,現行已有通電加熱或防霧噴劑等暫時性解決方法。瑞士蘇黎世聯邦理工學院團隊最近設計出一種新型隱形塗層,可成為防鏡面起霧的永久性解決方法。 繼續閱讀..

新開發一種超薄超穎介面,一次產生多對量子糾纏光子

作者 |發布日期 2022 年 09 月 16 日 17:38 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區

一個比紙薄 100 倍但表面刻著精確圖案的超穎介面(metasurface),可以取代一屋子光學設備。來自美國與德國的科學家最近開發出一種更簡單的超穎介面裝置,能一次性產生多對量子糾纏光子,該研究可以幫助科學家理解控制奇怪但有用的量子力學現象,使未來的電腦、感測、加密技術所需元件變得更小更強大。 繼續閱讀..

操縱單原子新方法,科學家開發新型光鉗

作者 |發布日期 2022 年 08 月 04 日 12:07 | 分類 奈米 , 尖端科技 , 會員專區

眾所皆知原子難以控制,就算接近絕對零度仍會抖動,但科學家仍需嘗試捕獲並操縱單原子,以讓原子鐘或量子電腦等設備正常運行。近日,美國國家標準暨技術研究院(NIST)團隊設計出一種新型光鉗,表面鑲嵌數百萬個微小柱子,進一步擴大設備將能同時捕獲上百個單原子。 繼續閱讀..