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中微子实验:看神秘粒子如何“振荡”世界

科学报

图① 大亚湾中微子实验的整体布局。图② 110吨重的中微子探测器正在吊装入10米深的水池中。图③ 中微子探测器成功安装在巨型水池之中。在2016年度国家科学技术奖励大会上,大亚湾反应堆中微子实验凭借其对我国粒子物理的巨大贡献荣获国家自然科学奖一等奖。此次实验的成功填补了我国在中微子这个基础物理研究领域的空白,提升了我国物理学家的国际影响力。**尝试中微子振荡研究就取得如此骄人的成绩,这在国际上都是十分罕见的。那么,什么是中微子振荡?这次实验又是如何成功的?且听《经济日报》记者向您娓娓道来。“幽灵”粒子 来去无踪中微子常用符号ν表示,与带电轻子、夸克一同被称为构成物质世界*基本的粒子。人们叫它“闪电侠”——中微子质量非常轻(小于电子的百万分之一),以接近光速运动,具有极强的穿透力,可以轻松穿过地球直径那么厚的物质;人们叫它“独行侠”——中微子只参与非常微弱的弱相互作用,在亿万个中微子中只有个别会与物质发生反应,因此中微子的检测十分困难。它难以琢磨——中微子有大量谜团尚未解开,包括它的质量大小和起源、磁矩、CP破坏大小等等,却又无处不在——宇宙中充斥着大量的中微子,大约每立方厘米300个,

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集群效应显现:我国半导体产业黄金期已至

中时电子报

2017年大陆半导体预料将由目前的半导体封测主导的全球分工格局逐步走向集成电路设计、集成电路制造,以及材料与设备逐步突破的方向**发展,不但产业链趋于完整,集群效应也开始显现,等同大陆半导体业的发展即将再下一城。 2015至2020年大陆半导体产业规模的年复合成长率将超过两成,远高于全球平均3-5%的增幅。而随着中国2025制造、互联网+等战略实施之下,大陆半导体产业在全球的市占率更将进一步扩大,显示产业黄金发展期已至。 事实上,物联网、汽车电子带来巨大的新兴市场,将给予大陆半导体厂商更大的空间与机会,更何况大陆本身是全球*大的下游终端需求与加工市场,存在巨大的国产替代空间,显然大陆相对于日本、韩国、以及中国台湾地区的独有优势,即是庞大的内需市场。借由市场的磁吸效应,加上提供优渥的薪酬与其他配套福利,正不断吸引来自于全球的技术与人才。再者,摩尔定律开始放缓,也给予大陆厂商更长的学习时间,使其与国际大厂的差距获得缩小的机会。 除此之外,政策支持力道持续不间断,特别是国家集成电路产业投资基金发挥关键的作用,截至2016年8月底,该基金承诺投资超过638亿元人民币,带动社会投资超过1500亿

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新型纳米LED:效率提升千倍,让芯片更快速!

高工LED综合报道

全球范围内,数据通信量呈指数级增长,芯片之内或者之间的电子数据连接,越来越成为瓶颈因素。然而,光学通信成为电子通信的新的替代品,但光学数据连接需要良好的纳米光源,这种资源十分缺乏的。现在,埃因霍芬理工大学(TU/e)的科学家们发明了一种纳米LED光源,比同类产品效率高1000倍,控制的数据传输率达每秒千兆比特。科学家们在《自然通信》杂志上在线发表了这一研究。挑战随着电线逼近其效率极限,光学连接例如玻璃纤维,越来越多取代电线成为新的数据通信标准。在更长距离的通信中,差不多所有的数据通信都是光学的。计算机系统和芯片也一样,其数据通信量的增长是呈指数级的,但是通信仍然是电子的,所以这样越来越成为制约数据通信的瓶颈因素。因为芯片所消耗的能量的大部分来源于这些连接(“信号连接”),全球许多科学家正在致力于研发光学(光子的)内部连接。光学方案中*重要的部分,就是将数据转化为光信号的光源,它的尺寸必须足够小,以适配芯片微观结构的需求。同时,输出容量和效率也必须很好。特别是效率,这一项非常具有挑战性。因为功率达纳瓦或者微瓦的小型光源,迄今为止,效率都显得十分不足。更低光线损耗埃因霍芬理工大学的研究人员

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