量子效应为什么会一向存在?

量子效应为什么会一直存在?-芯片行业量子效应 在未来的节点上总有一些意想不到的行为,我们对如何处理它们还不是十分清楚。 例如在最先进的节点上变得越来越明显的是量子效应,导致电子器件和信号行为异常和意想不到的变化。

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浅谈图画传感器新技术C3D

浅谈图像传感器新技术C3D-对于设计人员而言,为了最大限度地提高产品质量,设计时做出合适的权衡取舍是至关重要的。就图像传感器而言,量子效率是非常重要的,但暗电流和串扰(cross-talk)同样不可忽视。虽说缩短硅芯片的寿命能够减少串扰,但量子效率也会随之下降。

纳米结构怎么进步光学传感器的灵敏度?

纳米结构如何提高光学传感器的灵敏度?-该团队研究的光子纳米结构由具有规则孔状图案的硅层组成,其上覆有由硫化物制成的量子点涂层。激光激发后,接近局部场放大的量子点,比在无序表面上发出了更多的光。这能够在经验上证明激光如何与纳米结构相互作用。

豪威科技交融近红外技能,推出了OS02C10图画传感器,具有200万像素

豪威科技融合近红外技术,推出了OS02C10图像传感器,拥有200万像素-Nxyel近红外技术将OS02C10的量子效率(QE)最大化,在850nm和940nm波长下的量子效率(QE)分别为60%和40%,比同类产品提高了2到4倍。出色的量子效率能够实现在完全黑暗环境下的低功耗近红外照明,预期可降低系统级功耗达3倍。

美科学家开发“量子硬盘”概念认证

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美国加州理工学院(California Institute of Technology,Caltech)已经证实,量子缠结(quantum entanglement)能同步传递整个量子信息区块(bl

根据TPS40210的APD偏压温补电路设计

雪崩光电二极管(Avalanche Photodiode,简称APD)作为微弱光信号的探测器件,具有量子效率高、响应速度快、灵敏度高、线性范围广等优点,尤其是其内部雪崩倍增效应可将信号倍增上百倍,且

LED照明散热失利的原因

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LED光源发热的原因是LED晶片中的载流子非量子复合。LED的PN结发热首先要通过晶片半导体材料自身向外传导到晶片的表面,这个有一定

LED散热五大误区及解决方案

随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视,LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命。一、LED散热的误区分析LED散热的误区主要体现在以下几个方面:1.内部量子效率不高。也就是在电子

研讨进步有机/无机复合结构紫外LED功率

压电光电子学效应提高有机无机核壳复合结构LED效率。图中左上图是应力下电流变化图,右上为光强和外量子效率随应力改变图,可以看出对这个器件,光强和效率在压应力下都显着增强。上面两幅图分别为压应力下电势分

纳米技术所需的电测量方法— 概述

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有广泛且多样化应用的纳米科学技术[1],推动着研究者不断运用碳纳米管[2]、化学分子、量子点、甚至聚合物研发出新的材料和元器件。对这些纳

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