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中科院半导体所

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一个微型的粒子加速器

粒子加速器是一种利用电场和磁场来加速带电粒子,如电子、质子或离子,使其达到非常高的能量的装置。它们在....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-31 09:31 2251次阅读

MOSFET射频等效电路寄生电阻的确定方法

RF技术被广泛应用于许多多领域,如:WLAN、手机、雷达、GPS、5G/6G、蓝牙、电视、自动识别系....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-31 09:30 3919次阅读
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硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?

硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-29 10:33 17712次阅读
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量子材料中的自旋—动量锁定新效应简析

人工智能、计算机、芯片、集成电路、半导体产业等一系列耳熟能详的概念标志着信息化文明的繁荣昌盛。
的头像 中科院半导体所 发表于 10-29 10:28 5459次阅读
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多晶硅与单晶硅各有哪些优良性质?又是怎样制造出来的呢?

硅,我们都知道。但是芯片制程中的硅,有的用的是单晶硅,有的用的是多晶硅。多晶硅与单晶硅的性能差别很大....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-26 09:47 3327次阅读
多晶硅与单晶硅各有哪些优良性质?又是怎样制造出来的呢?

玻璃基集成光量子芯片的研究进展

摘要 玻璃基集成光量子芯片已经应用于量子计算、量子模拟、量子通信、量子精密测量等光量子信息处理领....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-25 10:04 3812次阅读
玻璃基集成光量子芯片的研究进展

如何精确地测量S参数

可靠的数据对于RF建模非常关键。如果没有可靠的数据,RF建模会变得非常耗时,伴随着大量的猜测和判断,....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-24 10:58 4580次阅读
如何精确地测量S参数

什么是存算一体芯片?存算一体芯片的优势和应用领域

存算一体片上学习在实现更低延迟和更小能耗的同时,能够有效保护用户隐私和数据。该芯片参照仿生类脑处理方....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-23 14:15 8235次阅读
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旋涂绝缘介质(SOD)是什么?

如果是用淀积温度较低的PECVD,其生成介质层的温度普遍在300-450摄氏度之间,对于一些温度敏感....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-22 10:46 7378次阅读
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一文了解分子束外延(MBE)技术

HVPE主要是利用生长过程中的化学反应,如歧化反应、化学还原反应以及热分解反应等实现外延晶体薄膜的制....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-22 10:41 9468次阅读
一文了解分子束外延(MBE)技术

摩尔定律的终结真的要来了吗

英特尔共同创始人戈登·摩尔(Gordon Moore)在今年与世长辞,而他对半导体芯片晶体管密度持续....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-19 10:49 1939次阅读
摩尔定律的终结真的要来了吗

芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用?

在芯片制程中,介质层起到了非常重要的作用。它不仅在芯片中提供了必要的电气隔离,还在多层互连结构中实现....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-19 10:47 9341次阅读
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为什么有的芯片是引脚封装,而手机芯片则是用的底部BGA球珊封装?

所谓的芯片,其实只有中间很小的一部分,仔细看它的结构,芯片是正面朝上,内部的电路会连接到四周的凸块。
的头像 中科院半导体所 发表于 10-17 09:24 3014次阅读
为什么有的芯片是引脚封装,而手机芯片则是用的底部BGA球珊封装?

深入探索物质中电子的超快动力学行为

为何不同的材料会有如此多样的宏观物性?这背后的原因与其微观结构紧密相关。原子物理告诉我们所有物质均由....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-16 10:31 3350次阅读
深入探索物质中电子的超快动力学行为

激光微型化之路—从微波激射器、激光到等离激元纳米激光

光辐射是由辐射源和其所处的辐射环境共同决定的,对这一光与物质相互作用基本观点的深刻理解推动了现代物理....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-16 09:18 2081次阅读
激光微型化之路—从微波激射器、激光到等离激元纳米激光

驻波效应是什么?如何产生的?有什么危害?如何抑制驻波效应?

驻波效应,在先进光刻制程中一个不可忽视的现象,能引发一系列的光刻质量问题,以至于严重影响着图案的精度....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-13 18:17 14214次阅读
驻波效应是什么?如何产生的?有什么危害?如何抑制驻波效应?

什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?

在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-11 18:18 4013次阅读
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?

SKiN技术到底是什么样的

SKiN技术由2011年开始使用,包括将芯片烧结到DCB基板,将芯片的顶部侧烧结到柔性电路板,以及将....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-11 10:12 2562次阅读
SKiN技术到底是什么样的

什么是SOI衬底?SOI衬底的优势是什么?

SOI是Silicon-On-Insulator的缩写。直译为在绝缘层上的硅。实际的结构是,硅片上有....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-10 18:14 7405次阅读
什么是SOI衬底?SOI衬底的优势是什么?

为什么叫shot?为什么shot比掩膜版尺寸小很多?

其中,步进投影式光刻机(stepper)的一个shot一个shot进行曝光的,并不是一整张晶圆同时曝....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-09 18:13 12456次阅读
为什么叫shot?为什么shot比掩膜版尺寸小很多?

微沟槽效应的产生机理是什么?有什么表现?怎么抑制这种现象?

在干法的深刻蚀过程中,精细的刻蚀控制成为一个至关重要的因素,它直接影响到芯片的性能。
的头像 中科院半导体所 发表于 10-08 18:10 5623次阅读
微沟槽效应的产生机理是什么?有什么表现?怎么抑制这种现象?

Cu-Clip互连技术有哪些特点呢?

Cu-Clip技术,它可以应用在很多模块封装形式当中。它的特点有:降低寄生电感和电阻,增加载流能力,....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-07 18:18 3792次阅读
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Rigid-Flex的多层叠该如何设计呢?

Rigid-Flex刚柔电路的三大特征是 Multi-bending(多弯曲),Multi-stac....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-07 17:17 3069次阅读
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铌酸锂基光量子器件与集成技术的机遇与挑战

近年来,量子光学得到了迅速发展,不仅仅表现在量子物理基础研究取得一系列突破,光量子信息也逐步走出实验....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-07 14:51 2442次阅读
铌酸锂基光量子器件与集成技术的机遇与挑战

无线充电是如何做到不用数据线就能轻松充电的呢?

现如今,手机几乎已经成了现代人的标配。出门在外,可以不带钱包,但是不能忘记手机,可是手机没电了怎么办....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-07 14:48 3845次阅读
无线充电是如何做到不用数据线就能轻松充电的呢?

什么是刻蚀的选择性?刻蚀选择比怎么计算?受哪些因素的影响呢?

刻蚀(或蚀刻)是从晶圆表面去除特定区域的材料以形成相应微结构。但是,在目标材料被刻蚀时,通常伴随着其....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-07 14:19 11995次阅读
什么是刻蚀的选择性?刻蚀选择比怎么计算?受哪些因素的影响呢?

干法刻蚀的负载效应是怎么产生的?有什么危害?如何抑制呢?

有过深硅刻蚀的朋友经常会遇到这种情况:在一片晶圆上不同尺寸的孔或槽刻蚀速率是不同的。
的头像 中科院半导体所 发表于 10-07 11:29 8810次阅读
干法刻蚀的负载效应是怎么产生的?有什么危害?如何抑制呢?

CD-SEM是怎样测线宽呢?CD-SEM与普通SEM有哪些区别?

CD-SEM,全名Critical Dimension Scanning Electron Micr....
的头像 中科院半导体所 发表于 10-07 10:34 13691次阅读
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如何使用压缩空气制冷?涡流管—麦克斯韦妖管

在炎热的夏天,我们总是渴望空气变得凉爽些。通过一个管子就可以实现我们的目的。这个神奇的管子叫做涡流管....
的头像 中科院半导体所 发表于 09-27 18:22 12195次阅读
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干法刻蚀与湿法刻蚀各有什么利弊?

在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也....
的头像 中科院半导体所 发表于 09-26 18:21 10766次阅读
干法刻蚀与湿法刻蚀各有什么利弊?