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~lsp点这里,发车了[调皮]9:李璇:常卫魏本人表示足协尚未就执教女足一事与他有过沟通

2026-01-13

~lsp点这里,发车了[调皮]9

智通财经APP获悉,Rocket Lab(RKLB.US)上周六宣布,已为日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)执行了首次专属发射任务,这标志着其Electron火箭在为全球提供可靠的太空发射服务方面达到了一个新的里程碑。,李璇:常卫魏本人表示足协尚未就执教女足一事与他有过沟通

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李强致辞

IT之家 12 月 15 日消息,OPPO ColorOS 今日宣布支付宝流体云 & 小布建议提醒服务再升级:新增新能源汽车充电进度实时同步,车辆违章信息及时触达。

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王燕渝主持会议

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桑莲芝报告

入选论文题目:《First Integration of GaN Low-Voltage PA MMIC into Mobile Handsets with Superior Efficiency Over 50%》 论文作者:张昊宸 *,孙跃 *(小米),钱洪途 *,刘嘉男(小米),范水灵,韩啸,张永胜,张晖,张新川,邱俊卓,裴轶,刘水(小米),孙海定,陈敬(香港科技大学),张乃千 * 表示共同第一作者。该工作由小米手机射频团队主导完成,器件组孙跃博士为项目负责人。 论文详情:https://iedm25.mapyourshow.com/8_0/sessions/ session-details.cfm?scheduleid=273研究背景 在当前移动通信技术从 5G/5G-Advanced 向 6G 演进的关键阶段,手机射频前端器件正持续面临超高效率、超宽带、超薄化与小型化的多重技术挑战。 作为射频发射链路的核心组件,功率放大器负责将微弱的射频信号有效放大并辐射传输至基站,其性能直接决定了终端通信系统的能效、频谱利用率与信号覆盖能力。目前主流手机功率放大器广泛采用砷化镓(GaAs)半导体工艺,该技术已商用二十余年,在过去数代通信系统中发挥了关键作用。 然而,随着 6G 技术愿景逐步清晰,通信系统对频段、带宽与能效的要求不断提升,GaAs 材料在电子迁移率、热导率和击穿电场等方面的物理限制日益凸显,导致其在功率附加效率、功率密度和高温工作稳定性等关键指标上逐渐逼近理论极限。因此,传统 GaAs 基功率放大器已难以满足未来通信对更高功率输出、更低能耗与更紧凑封装尺寸的综合需求。 在此背景下,以氮化镓(GaN)为代表的宽禁带半导体材料,凭借其高临界击穿电场与优异的热导性能,被视为突破当前射频功放性能瓶颈的重要技术方向之一。然而,传统 GaN 器件主要面向通信基站设计,通常需在 28V/48V 的高压下工作,无法与手机终端现有的低压供电系统相兼容,这成为其在移动设备中规模化应用的关键障碍。 为攻克这一难题,研究团队聚焦于硅基氮化镓(GaN-on-Si)技术路线,通过电路设计与半导体工艺的协同创新,成功开发出面向手机低压应用场景的射频氮化镓高迁移率电子晶体管(GaN HEMT)技术,并率先在手机平台上完成了系统级性能验证,为 6G 时代终端射频架构的演进奠定了关键技术基础。研究方法和实验 在外延结构方面,本研究重点围绕降低射频损耗与优化欧姆接触两大关键问题展开技术攻关。 一方面,通过实施原位衬底表面预处理,并结合热预算精确调控的 AlN 成核层工艺,显著抑制了 Si 基 GaN 外延中的界面反应与晶体缺陷,有效降低了射频信号传输过程中的衬底耦合损耗与缓冲层泄漏,使其射频性能逼近当前先进的 SiC 基 GaN 器件水平。 另一方面,通过开发高质量再生长欧姆接触新工艺,在降低界面势垒与提升载流子注入效率方面取得突破,实现了极低的接触电阻与均匀一致的方块电阻,为提升器件跨导、输出功率及高温稳定性奠定了工艺基础。 得益于外延设计优化与工艺创新,该晶体管能够在 10V 工作电压下,实现了功率附加效率突破 80%、输出功率密度达 2.84 W/mm 的卓越性能。 结合手机终端产品的器件需求定义,我们进一步制定了器件的具体实现方案。该方案针对耗尽型高电子迁移率晶体管(D-Mode HEMT)的常开特性,设计了专用的栅极负压供电架构,通过精确的负压偏置与缓启动电路,确保器件在开关过程中保持稳定可靠,有效规避误开启与击穿风险。 在模组集成层面,通过多芯片协同设计与封装技术,实现了 GaN HEMT 工艺的功放芯片与 Si CMOS 工艺的电源管理芯片在模组内进行高密度封装集成。最终,该器件在手机射频前端系统中完成了关键性能指标的全面验证,为低压氮化镓技术在下一代移动通信终端中的应用提供重要参考。 研究结论 相较于传统的 GaAs 基功率放大器,在保持相当线度性的同时,研究团队开发的低压氮化镓功放展现出显著的性能优势。最终,该器件实现了比上一代更高的功率附加效率(PAE),并同时兼顾通信系统的线性度和功率等级要求,在系统级指标上达成重要突破。 未来展望 这一成果的实现,标志着低压硅基氮化镓射频技术从器件研发成功跨越至系统级应用。这不仅从学术层面验证了该技术的可行性,更在产业层面彰显了其在新一代高效移动通信终端中的巨大潜力。我们将持续深化与产业链的协同创新,推动该技术向更复杂的通信场景拓展,加速其在移动终端领域的规模化商用进程。 未来,小米更加坚定走科技创新的道路,推动更多前沿技术从实验室走向规模化落地,不断探索并实现更强大、更可靠、更极致的未来通信体验。

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覃龙生作报告

泽连斯基指出:“该计划不会是一个让所有人都喜欢的计划。当然,在计划的各种版本中,都会有很多妥协。乌克兰已经将关于该计划的最新意见和修改方案提交给美国。”他特别强调,任何妥协都必须建立在公平的基础之上。

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乔桂良报告

梅西印度行的第一站被安排在加尔各答。第一天上午,梅西为当地为他临时建造的雕像揭幕。随后,他又来到了挤满8万人的球场。在球场里,梅西原计划要绕场与球迷互动。但是,他的身边围了太多的官员。

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关跃宗作报告

只是因为扩算力太显眼了:建数据中心、买芯片,再加上 OpenAI、Anthropic 关于 scaling law 的那些论文,很容易让人觉得一切进步都来自 scaling。但如果你仔细对比,会发现过去十年里,算法层面的进步,其实跑得比算力提升还快。

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尹明灯作报告

华尔兹称:“几个月来,卢旺达在[刚果(金)]北部和南基伍省部署了很多地对空导弹和先进的重武器以帮助‘3·23运动’。我们有可靠的信息证明,‘3·23运动’和卢旺达加大了自杀式无人机和火炮的使用力度,也包括对布隆迪的袭击。”

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王存祥作报告

2026赛季,毛彪指导将出任定南赣联足球俱乐部一线队主教练,期待定南赣联在主教练毛彪的带领下新赛季取得优异的成绩,为广大球迷奉献更多精彩的比赛。(公告完)

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雷开华报告

该片定档于12月19日上映,但目前已经进入点映阶段,有不少观众提前体验了影片,第一波真实口碑新鲜出炉,那么这部电影到底值不值得大家去看呢?

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郑旭东报告

在作者看来,不能否认加速主义者可能是对的,造福人类的AGI也仍有可能实现,但这一结果还远未确定,历史和物理学都提醒我们要谨慎。

随后,美司法部长邦迪在社交媒体上发布了扣押行动视频。 视频显示,两架直升机接近一艘油轮,几名身穿迷彩服的武装人员用绳索速降到船上,持枪对该船只展开控制。

随着禁产期日益临近,水银体温计因汞毒性、易碎性、使用不便等痛点逐渐退出市场,而安全、精准、高效的红外测温设备成为替代主流,杭州晶华微电子股份有限公司(股票代码:688130)凭借深耕多年的红外测温芯片技术,成为这场“无汞测温革命”的领先推动者。 更多推荐:~lsp点这里,发车了[调皮]9

来源:邵松亮

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