2024年:芯粒“上车”算力“破墙”

“Chiplet(芯粒)‘上车’是大势所趋。”清华大学交叉信息核心技术研究院教授、北极雄芯创始人马恺声告诉《中国科学报》,“从北极雄芯的角度判断,2024年将是芯粒车载芯片元年。” 不久前,北极雄芯完成新一轮超亿元融资,用于下一代通用芯粒及功能型芯粒的开发,以及高速互联芯粒接口等基础技术的研发。此前,北极雄芯曾获图灵创投、红杉中国种子基金、SEE FUND、青岛润扬、韦豪创芯、讯飞创投、中芯熙诚等多家投资机构青睐。 除北极雄芯外,今年在芯粒赛道上异军突起的还有其他黑马。 今年8月,芯砺智能宣布半年内获得近3亿元天使轮及产业轮融资,用于研发车载大算力芯粒;今年6月,成立仅两个月的原粒半导体很快收获了数千万元种子轮融资…… 资本青睐、股市活跃,2023年的芯粒领域可谓“静水流深”,而更多的企业在等待2024年“上车”的机遇。 两条路径,一种选择 “芯粒通常指预先制造好、具有特定功能、可组合集成的晶片,也称为‘小芯片......阅读全文

英特尔推出光学计算互连芯粒

I基础设施的高速数据处理 6月27日,在2024年光纤通信大会(OFC)上,英特尔硅光集成解决方案(IPS)团队展示了业界领先的、完全集成的光学计算互连(OCI)芯粒。该芯粒与英特尔CPU封装在一起,运行真实数据。英特尔方面表示,面向数据中心和HPC应用,其打造的OCI芯粒在新兴人工智能(AI)基础

2024年:-芯粒“上车”-算力“破墙”

   “Chiplet(芯粒)‘上车’是大势所趋。”清华大学交叉信息核心技术研究院教授、北极雄芯创始人马恺声告诉《中国科学报》,“从北极雄芯的角度判断,2024年将是芯粒车载芯片元年。”  不久前,北极雄芯完成新一轮超亿元融资,用于下一代通用芯粒及功能型芯粒的开发,以及高速互联芯粒接口等基础技术的研

英特尔推出光学计算互连芯粒

6月27日,在2024年光纤通信大会(OFC)上,英特尔硅光集成解决方案(IPS)团队展示了业界领先的、完全集成的光学计算互连(OCI)芯粒。该芯粒与英特尔CPU封装在一起,运行真实数据。英特尔方面表示,面向数据中心和HPC应用,其打造的OCI芯粒在新兴人工智能(AI)基础设施中实现了光学I/O(输

芯粒:后摩尔时代下降发挥怎样的作用

前言:芯粒逐渐成为半导体业界的热词之一,它被认为是一种可以延缓摩尔定律失效、放缓工艺进程时间、支撑半导体产业继续发展的有效方案。摩尔定律的演变即便不是IT从业人士,想必也会听说过著名的“摩尔定律”:1965年,英特尔创始人戈登·摩尔提出,在至多十年内,集成电路的集成度会每两年翻一番,后来这个

探访长沙“种业硅谷”:看一粒种子如何蜕变成芯

种子被誉为农业的“芯片”。在农业大省湖南省会长沙,一个由“杂交水稻之父”袁隆平生前倡议打造的“种业硅谷”正在加速建设。 近日,中新社记者探访位于“长沙·中国隆平种业硅谷”的湖南省农作物种质资源库和岳麓山种业创新中心,了解中国农业如何造“芯”。

探访长沙“种业硅谷”:看一粒种子如何蜕变成芯

种子被誉为农业的“芯片”。在农业大省湖南省会长沙,一个由“杂交水稻之父”袁隆平生前倡议打造的“种业硅谷”正在加速建设。 近日,中新社记者探访位于“长沙·中国隆平种业硅谷”的湖南省农作物种质资源库和岳麓山种业创新中心,了解中国农业如何造“芯”。 在湖南省农作物种质资源库内,种质资源正在低温环境

英特尔推出光学计算互连芯粒,提高带宽降低功耗

·英特尔OCI芯粒可在最长100米的光纤上单向支持64个32Gbps通道,有助于实现可扩展的CPU和GPU集群连接。不过,由于传输延迟,实际应用中距离或仅限几十米。该芯粒尚处于技术原型阶段。英特尔OCI(光学计算互连)芯粒。在6月26日召开的2024年光纤通信大会(OFC)上,英特尔首次对外展示了尚

聚合物电芯电芯的分类

电芯分为铝壳电芯、软包电芯(又称“聚合物电芯”)、圆柱电芯三种。通常手机电池采用的为铝壳电芯,蓝牙等数码产品多采用软包电芯,笔记本电脑的电池采用圆柱电芯的串并联组合。

色谱芯介绍

导读点石成金的神话故事源远流长,人们向往一种神奇力量可以把自然界极为普通和丰富的石头变成昂贵而稀有的金子以期改变贫穷的困境。但只要学过一点化学知识的人都知道,石头主要是由二氧化硅组成,而硅元素是不可能变成金元素,因此点石成金也只能存在于虚构的故事中。但现代的科学家把石头组份变成比金子还贵的高科技产品

粘粒

Preparation of Cosmid DNAPreparation of Cosmid DNA from 50 ml Cultures (Donis Keller Lab)Cosmid vectors containing foreign DNA inserts are known to re

粘粒

Preparation of Cosmid DNAPreparation of Cosmid DNA from 50 ml Cultures (Donis Keller Lab)Cosmid vectors containing foreign DNA inserts are known to re

关于样芯(芯体)元素扫描分析系统的应用

高分辨率样芯(芯体)扫描成像分析,全面反映二维密度/质地和化学成分分布岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯、树木年轮样芯等RGB 扫描成像与CT 技术密度扫描成像高光谱扫描成像分析XRF 元素扫描分析高通量、非损伤可选配LIBS 元素分析 1、CoreScanner 样芯密度与元素扫描分析系统样芯CT 扫描成

数粒仪数出1000粒种子有多快?

    数粒仪,可以说是“解放双手”的好仪器,它可以代替人工计数,在短时间内就能数出您想要的种子数量,特别是在一些育种单位,利用该仪器可以提高工作效率。很多客户问过小编:如果我想数出1000粒种子,需要多久呢?       一般的数粒仪都具有计数自停、自由数粒两种模式可供选择。自由数粒:无上限数粒,

电芯的概念

电芯是动力电池的最小单位,也是电能存储单元,它必须要有较高的能量密度,以尽可能多的存储电能,使电动汽车拥有更远的续航里程。除此之外,电芯的寿命寿命也是最为关键的因素,任何一颗电芯的损坏,都会导致整个电池包的损坏。

锂电芯和聚合物电芯有什么区别?

锂离子电池工作原理锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它重要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有

噬粒(phagemid)

Phagemid Related Protocol (Erik)provides procedures for phagemid lysate preparation, titering phagemid, determining uracil incorperation and SS DNA pr

真空数粒仪吸种数粒的优缺点

    在人们的印象中,对于种子自动数粒仪器的印象,多是像种子数粒仪这样通过振动落下,一粒粒计数,或者是像智能种子计数系统这样先给种子拍照,在进行计算,而很少会想到真空数粒仪这样借助吸种头,一次性就能够吸取规定数量的种子,来达到数粒置种的效果,原因可能是因为真空数粒仪多是用于种子发芽试验中的!   

锂电芯与聚合物电芯的优劣势比较

锂电芯的优势在于放电的功率大在相同的电压下极限电流要大于聚合物电芯也就是说锂电芯的输出性能好功率大可以用在一些需要瞬时大电流的装置上面可以保证系统的稳定性.  而锂电芯的劣势就在于其容量较小一般就在800MAH左右而且锂电芯不稳定在短路和外部恶劣环境下容易爆炸而且其表面的金属壳在锂电芯短路爆炸时杀伤

锂电芯与聚合物电芯的优劣势比较

锂电芯的优势在于放电的功率大在相同的电压下极限电流要大于聚合物电芯也就是说锂电芯的输出性能好功率大可以用在一些需要瞬时大电流的装置上面可以保证系统的稳定性.  而锂电芯的劣势就在于其容量较小一般就在800MAH左右而且锂电芯不稳定在短路和外部恶劣环境下容易爆炸而且其表面的金属壳在锂电芯短路爆炸时杀伤

广州南沙发布“强芯九条”-争创“湾区之芯”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481560.shtm 6月25日,为期两天的IC NANSHA“2022中国·南沙国际集成电路产业论坛”举行开幕式,近百位海内外芯片产业企业家和专家在广州南沙聚首,展示发展成果,探讨前沿趋势,共商发展

锂电芯和聚合物锂电芯的优缺点对比介绍

  锂电芯:锂电包含液态锂离子电芯和聚合物电芯。  聚合物锂电芯:聚合物电芯也是锂离子电池电芯的一种,有别于18650的直流电液态电解质电芯。高聚物应用胶体电解质,因此同样也是锂离子电池,但也和18650电芯不一样。聚合物电芯运用普遍。现阶段,很多移动终端全是由聚合物电芯供电系统的,尤其是手机上和移

莲子芯的形态特征

  略呈细棒状,长1~1.4cm,直径约0.2cm 。幼叶绿色,一长一短,卷成箭形,先端向下反折,两幼叶间可见细小胚芽。胚根圆柱形,长约3mm ,黄白色。质脆,易折断,断面有数个小孔。气微,味苦。

苹果芯,自给自足

苹果在芯片领域的优势越来越凸显。北京时间3月9日,苹果召开2022年春季新品发布会,除了全新配色的iPhone 13和iPhone 13 Pro、新iPhone SE以及Mac Studio和Studio Display等5款新品外,号称地球最强桌面级处理器的M1 Ultra也备受全球关注。作为M1

广州南沙崛起“芯势力”

“政府干政府该干的事情,企业做企业该做的事情,‘无事不扰’是我们的理念。”广州市委常委、南沙区委书记刘炜在第三届IC NANSHA大会致辞时强调,南沙致力打造市场化、国际化、法治化的营商环境。刘炜从区位优势独特、发展空间广阔、战略地位突出、面向世界开放、要素供给充分等五大优势推介南沙。他说,企业家是

打造中国的生物“芯”

程京简介 男,1963年7月生。教授、博士生导师。长江学者计划特聘教授。1983年毕业于上海铁道大学(现同济大学)电气工程系,获学士学位。1992年在英国史查克莱大学获司法生物学博士学位。先后在英国史查克莱大学、阿伯丁大学细胞及分子生物学系、美国宾夕法尼亚大学病理及实验室医学系作博士后研究。199

极粒的定义

中文名称极粒英文名称polar granule定  义位于两栖类卵子植物极或昆虫卵子后区细胞质中由核糖核蛋白(RNP)构成的颗粒物质。决定生殖细胞的分化。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞分化与发育(二级学科)

什么是核粒?

中文名称核粒英文名称karyomere定  义鱼类和直翅目昆虫中卵裂时,在核分裂后期,染色体广泛分散在纺锤体上,分别被薄膜包围形成的小核。也可被化学药物诱发。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞周期与细胞分裂(二级学科)

造粒的原理

1、粒子间的结合力   为了使粉粒凝聚而粒化,粉体粒子间必须产生结合力。   由于液体架桥产生的结合力,主要影响粒子的成长过程和粒度分布等,而固体桥的结合力,直接影响颗粒的强度及颗粒的溶解速度或瓦解能力。 2、液体的架桥机理   自由液体在两个粒子间附着形成液桥时,由于液体内部的毛细管负压和界面张力

什么是染色粒?

染色粒:在某一时期的染色体中,特别是减数分裂初期,出现染色很深的可见小颗粒,此时染色体可能表现为一系列的染色粒。

什么是动粒?

动粒(英语:kinetochore)是真核细胞染色体中位于着丝粒两侧的两层盘状特化结构,其化学本质为蛋白质,是非染色体性质物质附加物。