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光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

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柔軟な 32 ビット ARM マイクロコントローラ 24.07.2021

従来の半導体チップとは異なり、フレキシブル電子デバイスは、紙、プラスチック、またはホイル基板に基づいており、有機化合物、金属酸化物、アモルファスシリコンなどのアクティブな薄膜半導体材料を使用しています。

ARM は 32 年間の開発を経て、英国の製造会社 PragmatIC Semiconductor が提供するプラスチック基板上の 56 個の薄膜 NMOS トランジスタ (負チャネル金属酸化膜半導体) と抵抗器で構成される最初の完全 340 ビット フレキシブル PlasticARM マイクロコントローラを発表しました。ケンブリッジ出身。

チップセットは、0,8 ミクロンの PragmatIC プロセスと標準ツールを使用して実装されています。 これは、200 mm ポリイミド プレート上の 300 つの金属層で構成されています。 下の 2 つの層には標準セルが含まれ、上の XNUMX つの層はそれらを接続する役割を果たします。 このアプローチにより、総バルブ密度を約 XNUMX/mmXNUMX にすることが可能になりました。

59,2 平方ミリメートルの PlasticARM は、ARM と PragmatIC (機械学習ワークロード専用の FlexIC コア) の以前の共同開発の 12 倍のサイズであり、日常の IoT 接続オブジェクト向けの低コストで柔軟なプラスチック エレクトロニクスの重要な一歩を示しています。 .

ジャーナル Nature が昨日発表した記事で報告されているように、柔軟なマイクロコントローラーには、32 ビット CPU、外部デバイス、周辺機器、メモリ、インターフェイスからの割り込みを処理するための NVIC (Nested Vector Interrupt Controller)、AHB-lite 相互接続バス、および 456 が含まれています。バイト ROM。 ファームウェアには、ARMv6-M 命令セットと標準の ARM ツールチェーンを使用する XNUMX つのテスト プログラムが含まれています。

システムオンチップ (SoC) 全体は 29V 電源から 21kHz で動作し、45mW を消費します。そのうち、プロセッサが 33%、メモリが 22%、周辺機器が残りの XNUMX% を占めます。

プラスチックに関連する主な問題は、エネルギー消費と熱放散でした。 ARM の低電力セル ライブラリは、ARM のエンジニアによって、約 100 ゲートの複雑さを持つプラスチック チップをサポートできると予測されています (これにより、コントローラー コアでより多くの周辺機器を使用できるようになります)。 000 万以上のロジック ゲートには、相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) テクノロジが必要になる可能性があります。

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