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中科院半导体所

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世界上首个110克拉、晶圆大小的钻石是如何制造出来的?

在不远的将来,“人手一颗钻石”可能不再是遥不可及的梦想。不过,这颗钻石不是装饰品,而是作为每一台电子....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-24 11:40 2413次阅读
世界上首个110克拉、晶圆大小的钻石是如何制造出来的?

光子晶体中的伪引力效应

光子晶体是一种人造的周期性结构,它可以对特定频率范围内的光产生强烈的反射或透射。如何用光子晶体来模拟....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-23 16:17 1381次阅读

光束整形中的自由曲面衍射光学设计

光束整形是一种重要的光学技术,它通过改变入射激光光束的相位分布或者振幅分布
的头像 中科院半导体所 发表于 11-21 10:47 2937次阅读
光束整形中的自由曲面衍射光学设计

激光光束的整形 如何将高斯光束转化为平顶光束呢?

在1960年5月16日,人类有史以来的第一束激光在美国加利福尼亚州休斯实验室,由科学家梅曼获得了波长....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-21 10:43 12861次阅读
激光光束的整形 如何将高斯光束转化为平顶光束呢?

MOCVD前驱体三种常见的气化方式

固态升华法(Sublimation) 固态前驱体在加热容器中被加热至其升华点,从固态直接转化为气....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-20 18:22 3656次阅读
MOCVD前驱体三种常见的气化方式

一种用于LVTSCR器件SPICE仿真的简单的宏模型等效电路建模方法。

SCR在CMOS技术的ESD保护中发挥着越来越重要的作用。一个主要的挑战是为这些器件在ESD应力条件....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-20 18:21 3397次阅读
一种用于LVTSCR器件SPICE仿真的简单的宏模型等效电路建模方法。

金属Cr详解

在光刻过程中,铬被用作掩膜版的关键材料。铬在紫外光下表现出高光学密度,可以有效阻挡光线。在石英基板上....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-20 17:07 8234次阅读
金属Cr详解

量子芯片究竟强大在何处?

据了解,量子芯片是利用量子力学原理实现信息的存储、处理和计算,其最核心的是量子比特。相比传统的比特只....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-20 14:42 3218次阅读
量子芯片究竟强大在何处?

电磁学、磁电学与磁电子学是一回事吗

电磁学是研究宏观电磁现象以及电与磁交互关联的物理学分支学科。
的头像 中科院半导体所 发表于 11-20 14:38 2924次阅读
电磁学、磁电学与磁电子学是一回事吗

基于JSM-35CF SEM的纳米电子束光刻系统实现与应用

在电子和电气制造业中,光刻技术是制造无源/有源器件的重要步骤。
的头像 中科院半导体所 发表于 11-20 09:30 2956次阅读
基于JSM-35CF SEM的纳米电子束光刻系统实现与应用

半导体激光器泄漏电流产生的原因

因为效率高、体积小、寿命长、便于单片集成等优点,使得半导体激光器在激光通信、光存储、激光打印、激光测....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-17 18:21 2438次阅读
半导体激光器泄漏电流产生的原因

如何​用分子钟跃迁探测对称性破缺

分子钟是什么呢?它是一种利用分子能级之间的跃迁来测量时间的仪器。分子能级比原子能级更复杂,因为分子除....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-16 10:43 2017次阅读

自旋涨落增强的声子磁矩

磁有序体系中声子磁矩的探索取得了进展,研究人员在反铁磁体中观测到巨大的声子磁矩及其临界涨落增强效应。....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-15 12:34 2670次阅读
自旋涨落增强的声子磁矩

芯片制程常见的金属材料及其特性

银 (Ag): 导电浆料:用于某些先进的封装技术。 电镀:电镀锡银合金 镍 (Ni): 硅化物形成:....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-15 12:31 10207次阅读
芯片制程常见的金属材料及其特性

什么是铜互连?为什么铜互连非要用双大马士革工艺?

在芯片制程中,很多金属都能用等离子的方法进行刻蚀,例如金属Al,W等。但是唯独没有听说过干法刻铜工艺....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-14 18:25 13037次阅读
什么是铜互连?为什么铜互连非要用双大马士革工艺?

零维有机-无机杂化金属卤化物的溶液合成、光物理性质及光电应用

该综述先总结了0D有机-无机杂化金属卤化物的溶液合成方法、晶体结构特征和发光物理机制,并详细分析了0....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-14 17:04 3816次阅读
零维有机-无机杂化金属卤化物的溶液合成、光物理性质及光电应用

功率器件的热网络模型简析

大功率电子器件应用范围十分广泛,散热会影响其可靠性,因此需要模拟元件在各种工作状态下的随时间变化的温....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-13 18:20 4016次阅读
功率器件的热网络模型简析

氯气在芯片制造中有哪些应用?

氯气,我们在初中化学中已经接触过,知道它是一种剧毒气体,但是在芯片制造中,氯气却是一种十分重要的气体....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-13 09:24 3143次阅读
氯气在芯片制造中有哪些应用?

量子密钥分发:从一个扑克牌魔术说起

用两个信封里的“相互感应”的扑克牌作为密钥,其实会有两个风险难以避免,一是可能被第三方某个人偷看了,....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-12 10:12 1985次阅读
量子密钥分发:从一个扑克牌魔术说起

用声波控制光:在空气中偏折激光束

声光效应在固体材料中已经被广泛研究和应用了。比如,声光调制器就是一种利用声波来调节固体材料中传播的光....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-12 10:08 1818次阅读

常见的晶圆吸附技术

机械真空吸附通过真空泵创建负压环境,真空泵用于从吸附区域抽气,从而降低压力,在晶圆与吸附盘之间产生真....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-12 09:56 4333次阅读
常见的晶圆吸附技术

让镜头更小更好的方法——超透镜

移动设备中的镜头常通过折射来收集和引导入射光,使用透明材料(通常是塑料)的曲线使光线弯曲。因此这些镜....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-10 11:19 2778次阅读
让镜头更小更好的方法——超透镜

什么是量子反常霍尔效应?量子反常霍尔效应有多反常?

长时间使用计算机时,会遇到计算机发热、能量损耗、速度变慢等问题,这是因为常态下芯片中的电子运动没有特....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-09 10:37 3615次阅读
什么是量子反常霍尔效应?量子反常霍尔效应有多反常?

C4F8气体详解

环状烷烃的化学通式为:CnH2n。也就是说每个碳可以连接2个氢原子,而4个碳可以连接8个氢原子。如果....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-08 17:10 5042次阅读
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甲脒基光伏钙钛矿电池结晶新策略

甲脒铅碘基钙钛矿(FAPbI3)因其理想的光学带隙和热稳定性,被认为是钙钛矿家族中实现高光电转换效率....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-08 15:49 2461次阅读
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显影液为何无法除去HMDS和BARC?原因是什么?又该如何将其去除?

我们先从它们的成分说起。HMDS,中文名六甲基二硅氮烷,是一种有机物,在水中的溶解性很低,但它可与多....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-07 18:17 4332次阅读
显影液为何无法除去HMDS和BARC?原因是什么?又该如何将其去除?

基于双光子光刻的光学封装方法

双光子光刻技术能够精确制备三维结构,并将其精准集成在光电芯片上,能够在光纤-芯片以及芯片-芯片之间,....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-06 14:36 2185次阅读
基于双光子光刻的光学封装方法

摩尔定律不会死去!这项技术将成为摩尔定律的拐点

因此,可以看出,为了延续摩尔定律,专家绞尽脑汁想尽各种办法,包括改变半导体材料、改变整体结构、引入新....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-03 16:09 2149次阅读
摩尔定律不会死去!这项技术将成为摩尔定律的拐点

什么是脑机接口技术?脑机接口的原理和分类

根据神经科学研究,在大脑产生神经冲动时,大脑神经系统的电磁活动会发生相应变化,并会体现出某种节律和空....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-03 15:28 12208次阅读
什么是脑机接口技术?脑机接口的原理和分类

片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?

导语:均匀性在芯片制程的每一个工序中都需要考虑到,包括薄膜沉积,刻蚀,光刻,cmp,离子注入等。较高....
的头像 中科院半导体所 发表于 11-01 18:21 4330次阅读
片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?