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三星投资太赫兹先锋用于芯片检测

英国TeraView股份有限公司获得约一千万美元的投资。该公司是太赫兹技术及解决方案的先锋。TeraView将利用这笔投资发展用于移动消费电子的芯片检验系统。投资者包括三星资本、英国X光检测系统供应商Nordson DAGE、Q Street Capital及低碳创新基金(Low Carbon Innovation Fund )。Nordson视太赫兹成像为该公司X射线产品的互补产品。 TeraView成立于2001年,衍生于英国剑桥大学和东芝欧洲研究所,在随后数年中一直致力于太赫兹技术市场。该笔资金将用于实现产品高通量检测系统转型、产线优化及提升亚洲及美国的销量与支持。同时,这笔钱还将用来支持太赫兹薄膜检测的应用。TeraView公司总裁Don Arnone表示非常高兴在太赫兹光应用经过市场验证并迅速扩张的关键时刻得到这笔投资。 太赫兹光位于位于光与电波之间,拥有与光相同的直进性质和与电波相似的穿透及吸收性质,因此它可......阅读全文

三星投资太赫兹先锋用于芯片检测

英国TeraView股份有限公司获得约一千万美元的投资。该公司是太赫兹技术及解决方案的先锋。TeraView将利用这笔投资发展用于移动消费电子的芯片检验系统。投资者包括三星资本、英国X光检测系统供应商Nordson DAGE、Q Street Capital及低碳创新基金(Low Carbon I

太赫兹芯片

太赫兹芯片是一种全新的微芯片,是一种信号放大器,运行速度达到了1太赫兹,创下了最新的吉尼斯世界纪录。2018年4月23日,由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片在首届数字中国建设峰会上正式发布。研发历史2014年11月,诺思罗普-格鲁曼公司芯片创造了新的吉尼斯世界纪录研发出了太赫兹芯片,能够达

首款国产太赫兹成像芯片发布

  一枚米粒大小的太赫兹芯片,却能在人体安检仪中发挥出巨大功能。记者23日从中国电子科技集团获悉,由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片在首届数字中国建设峰会上正式发布。   这款芯片可以探测出人体自身辐射的微弱太赫兹波,并通过仪器内部算法,对检测到的信号进行分析,即可对人体进行成像,帮助

首款国产太赫兹成像芯片发布

 一枚米粒大小的太赫兹芯片,却能在人体安检仪中发挥出巨大功能。记者23日从中国电子科技集团获悉,由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片在首届数字中国建设峰会上正式发布。   这款芯片可以探测出人体自身辐射的微弱太赫兹波,并通过仪器内部算法,对检测到的信号进行分析,即可对人体进行成像,帮助

首款国产太赫兹成像芯片发布

     一枚米粒大小的太赫兹芯片,却能在人体安检仪中发挥出巨大功能。记者23日从中国电子科技集团获悉,由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片在首届数字中国建设峰会上正式发布。以往,安检仪中的核心成像芯片技术一直被国外控制。中国电科13所副所长王强介绍,这款太赫兹芯片,在材料生长、工艺制造、仿

太赫兹技术有望用于无线通信

   全世界正在耗尽带宽,以支撑日益增长的通信需求。这在一定程度归因于物联网技术。该技术让从烤箱到房门的所有物体都可接入互联网,并且驱动数据通信的爆发。频谱中太赫兹(THz)区域一个新的频率范围或许很快变得可用。一篇日前发表于美国物理联合会(AIP)出版集团所属《应用物理快报—光子学》期刊的论文,

闪存技术有望带来太赫兹量级光子芯片

据科技日报报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备的运行速度提高100倍。分析称,新研究有助科学家研制出新的、功能更强大的无线设备,大幅提高数据传输速度——这是改

闪存技术有望带来太赫兹频率光子芯片

闪存技术有望带来太赫兹频率光子芯片 将计算机运行速度提高一百倍 科技日报北京3月26日电(记者刘霞)据美国《每日科学》网站25日报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相

闪存技术有望带来太赫兹频率光子芯片

  据美国《每日科学》网站25日报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备的运行速度提高100倍。   北京大学现代光学所陈建军研究员对科技日报记者说,到目前为止

太赫兹波与太赫兹技术

太赫兹波是指频率介于0.1~10THz之间的电磁波,其波长范围为 0.03~3 mm。太赫兹波在电磁波谱中的位置位于微波和红外辐射之间,故对其研究手段由电子学理论逐渐过渡为光子学理论。20世纪90年代以前,人们对太赫兹波的认识非常有限。近年来,随着激光技术、量子阱技术和半导体技术的发展,为太赫兹脉冲