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32*32锑化铟CID红外焦平面器件与读出电路。
64×64MOS桥式电阻阵列动态红外景象产生器件。
该项目实现了理论设计、在线实时监测和工艺创新齐头并进的全息光栅制作系统,将严格电磁场理论设计方法引入到全息曝光、显影、离子束刻蚀等工艺环节,全面实施光栅理论指导下的产品形成过程的在线实时监测,设计制作出性能优异的平面全息光栅。该项目研制出国内首台全自动、平面光栅连续光谱衍射效率测试仪,提高了测试精度、检测可靠性与检测效率。该项目建立了光栅企业标注,申请修改了光栅行业标准。通过本系统设计开发,能够生...
电子束辐照效应模拟试验平台及其应用。
微纳电子器件及集成研究群体。
SiC电力电子器件关键技术及应用。
东南大学电磁场与微波技术学科(以下简称“学科”)所属电子科学与技术一级国家重点学科是国家双一流计划建设学科。依托该学科,1991年经国家计委批准建有毫米波国家重点实验室。作为主要成员之一,学科参与组建了“无线通信技术”2011协同创新中心和“紫金山网络通信与安全实验室”等。学科于2004年获教育部首批“创新团队”称号,2006年获批国家自然科学基金委“创新群体”。
南方科技大学深港微电子学院科研方向:集成电路设计方法学;人工智能芯片;集成电路制造与工艺;微纳系统与集成。
中国电子元件行业协会章程。
基于锑化物和高速硅基光互连,开展红外激光器、红外焦平面芯片和高速图像处理芯片的研究。研制全国产化锑化物超晶格红外焦平面芯片和锑化物双波段红外焦平面芯片,实现大功率、窄线宽锑化物红外激光器芯片;发展CMOS太赫兹探测器及面阵、面向图像大数据处理的人工智能处理器芯片,着眼与未来感存算一体化集成的前沿方向,开展高速硅光互连通信芯片研究。
基于新型低维半导体材料的新奇物理性质,开展相关物性表征与器件效应研究。发展超低频拉曼光谱技术,研究低维量子体系中的声子物理和声子输运特性;研究低维材料的微纳光电器件;研究基于低维半导体的柔性电子器件,发展全柔性智能感知器件与系统集成。
利用电子自旋进行信息的传递、处理与存储,开展相关自旋电子材料与器件的物理研究。探索高性能自旋电子材料制备,研究自旋的注入及自旋轨道耦合相关物理现象与效应;实现全电学的自旋调控,研制自旋存储、逻辑及自旋人工智能器件。
Regulatory elements (REs), such as enhancers and promoters, are known as regulatory sequences functional in a heterogeneous regulatory network to control gene expression by recruiting transcription re...

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