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中科院半导体所2023年接收推荐免试生网上申请报名工作正在进行,欢迎各高校获得母校推荐免试资格的2023届本科毕业生积极报名!
随着人工智能、物联网及智慧医疗等新型信息交互领域的发展,基于传统冯诺依曼架构的计算机系统以及工艺迭代带来的算力提升越来越难以满足数据处理及复杂神经网络模型运算的需求。神经形态器件作为一种模拟人脑的高效低功耗的信息处理模型,在信息处理方面具有天然优势。目前,以忆阻器为代表的人工突触器件广泛应用于神经形态计算,并构建多种类型的神经网络。然而,传统的人工突触器件存储的权重固定,重新部署费时费力,无法根据...
随着人工智能、物联网以及智慧医疗等新型信息交互领域的发展,基于传统冯诺依曼架构的计算机系统以及工艺迭代带来的算力提升已经越来越难以满足数据处理及复杂神经网络模型运算的需求。神经形态器件作为一种模拟人脑的高效低功耗的信息处理模型在信息处理方面具有天然的优势。目前,以忆阻器为代表的人工突触器件已经被广泛的应用于神经形态计算,并构建多种类型的神经网络。然而,传统的人工突触器件存储的权重固定,重新部署费时...
2022年7月27日12时12分,中国科学院首发“力箭一号”运载火箭(ZK-1A)在我国酒泉卫星发射中心成功首飞。据介绍,“力箭一号”运载火箭此次将电磁组装试验双星等6颗卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。中国科学院半导体研究所郑婉华院士团队研制的高功率密度光子晶体激光,作为“激光微推进系统”的微推进激光光源随电磁组装试验双星一同发射入轨,该微推进系统由郑婉华院士团队与中科院微电子所蔡建研究员...
钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点。经过十多年的快速发展,钙钛矿单结电池效率已超过25%,基于钙钛矿的多结叠层电池效率已超过30%,钙钛矿太阳能电池被认为是未来颇具应用潜力的光伏技术之一。
钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点。经过十多年的快速发展,钙钛矿单结电池效率已超过25%,基于钙钛矿的多结叠层电池效率已超过30%,钙钛矿太阳能电池被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。
钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点。经过十多年的快速发展,钙钛矿单结电池效率已超过25%,基于钙钛矿的多结叠层电池效率已超过30%,钙钛矿太阳能电池被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。
激光清洗是一项绿色、精密的新型清洗技术,其主要机理为物体表面污染物吸收瞬时(ns)高能(102kW)激光后,污染物气化挥发及瞬间受热膨胀而克服机体表面对污染物粒子的吸附力,使其脱离物体表面。
高速CMOS图像传感器能将人眼无法分辨的高速过程记录下来,是观察和研究高速运动物体或瞬变现象变化过程及规律的最有效工具之一。常规的CMOS图像传感芯片实时性低、体积大、功耗高,高速低功耗CMOS图像传感芯片具备成像速度快、集成度高和功耗低的优势,可广泛应用于工业自动化、体育运动、科学观测以及航空航天等领域。
振荡器是产生周期性振荡信号的谐振器件,是现代电子信息系统的核心器件之一。在未来6G等应用领域,传统电学振荡器难以产生高中心频率的低相位噪声微波信号,亟需一种新的高性能谐振器件。
中国科学院半导体研究所李卫军研究员课题组面向国际科技前沿,致力于机器学习、智能计算及其电路实现的理论、方法与技术研究。因科研任务和课题组发展需要,现招聘博士后。合作导师简介:李卫军,博士,中科院半导体所研究员、博士生导师、高速电路与神经网络实验室主任,中国科学院大学教授,深圳大普微电子科技有限公司联合创始人,中国人工智能学会神经网络与计算智能专委会副主任,IEEE、CCF、CAAI高级会员,国际高...
当前,光纤网络遍布全球,光已成为现代信息传输的基本载体,承载了全球90%以上的数据流量。在光通信系统中,半导体激光器既可以工作在直流输出状态下,作为信号调制的光载波;也可以工作在直接调制状态下,兼具载波产生和信号调制的功能,因此成为多种应用场景中的理想光源,能够满足性能、成本、体积、功耗、传输距离等不同维度的需求。2022年来,在5G、光纤入户、数据中心等应用的驱动下,半导体激光器产业又进入一轮新...
中国科学院半导体研究所(Institute of Semiconductors,CAS)是集半导体物理、材料、器件研究及系统集成应用的国家级综合性研究所,于1960年在北京成立。半导体所现有在职科研人员600余名。中国科学院院士9名,中国工程院院士1名,海外高层次人才30人,国家“万人计划”入选者6人,国家杰出青年科学基金获得者20人,“百千万人才工程”入选者11人。设有3个博士后流动站,4个一级...
氮化镓(GaN)材料被称为第三代半导体材料,其光谱范围覆盖了近红外、可见光和紫外全波段,在光电子学领域有重要的应用价值。其中GaN基紫外半导体激光器具备波长短、光子能量大的特点,在消毒杀菌、病毒检测、激光加工、紫外固化和短距离光通信等领域具有重要应用,一直是国际相关领域的研究热点和技术难点。但由于该激光器是基于大失配异质外延材料技术制备而成,导致其缺陷多、发光效率低,器件研制难度大。
中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室成步文研究团队研制出工作在中红外波段的硅基锗锡探测器。这是该团队在锗锡材料外延生长取得进展后,在锗锡光电器件方面取得的又一重要成果。

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