当前时间:2026-01-12 01:36:46
X

用户名:

密   码:

您现在的位置: 首页 > 新闻速览

新闻速览

桂哥和榜一大哥:海报荐读|解锁“悬浮巨扇”,上海大歌剧院本月完成场馆建设;脑虎科技发布国内首款“无线自由”脑机产品

2026-01-12

桂哥和榜一大哥

在去年那场9人参选、规模空前的自民党总裁选举中,高市早苗的宣传费用超过8000万日元。她在第一轮投票中得票最多,但最终在决选时败给石破茂,后者的宣传开支仅为43万日元。不过,这次参选为高市早苗在2025年总裁选举中胜出奠定了基础。,海报荐读|解锁“悬浮巨扇”,上海大歌剧院本月完成场馆建设;脑虎科技发布国内首款“无线自由”脑机产品

桂哥和榜一大哥

王勤泽致辞

在人机共存的场景中,工作不应仅被视为一个抽象的岗位,人工智能可以将传统工作的不同任务分解,重塑整个生产流程,让人类智能与人工智能负责各自擅长的部分。也就是说,人机协作的新业态中,有机会创造就业的更多可能性。

jhv763406.jpg

齐振主持会议

kdp247888.jpg

柳春利报告

对AI征税的逻辑在于,如果人工智能的应用真能显著提升劳动生产率,给有关企业创造持续的经济价值,生产率提升的红利就不应由个别企业独享,政府应通过二次分配将红利在全社会共享,这需要精细的制度安排。生产率分享机制,一方面可以减少垄断和“赢者通吃”,美国目前已出现这样的局面;另一方面,有助于缓解因劳动力市场的两极分化给经济结构稳定性带来的伤害。

kcs587886.jpg

张自海作报告

斯坦福大学电气工程系 William E. Ayer 讲席教授、计算机科学教授、同时也是描述该芯片成果论文的主要负责人 Subhasish Mitra 表示:“这为芯片制造与创新开启了一个新时代。正是此类突破,才能满足未来人工智能系统对硬件性能千倍提升的需求。”

yxh881007.jpg

任立报告

欧洲理事会主席科斯塔在社交媒体上说,欧盟领导人承诺维持俄罗斯资产的冻结状态,直到俄罗斯结束与乌克兰的冲突并赔偿所造成的损失。

zxx289789.jpg

裴箭作报告

作为娱乐圈公认的 “神仙姐姐”,刘亦菲的颜值与气质一直备受认可。从《仙剑奇侠传》中的赵灵儿到《神雕侠侣》中的小龙女,她塑造的古典美人形象深入人心,清冷脱俗的气质仿佛不食人间烟火。而私下里的她,更偏爱简约舒适的生活方式,穿搭随性自然,不刻意追求潮流,却总能凭借独特的审美穿出高级感。此次初雪美图中,她既有居家时的俏皮可爱,又有户外的松弛自在,素颜状态下的天然美感,更是让网友直呼 “被狠狠惊艳到”。

blg855106.jpg

张景睿作报告

以主题引领把稳“时代洪流”之舵。正能量若想成为真正的“洪流”,必须紧扣国家发展脉搏。从经济持续回升向好到高质量发展扎实推进,从粮食总产量突破1.4万亿斤到CR450动车组样车发布,这些成就是奋进中国的生动注脚。要让正能量真正成为“时代洪流”,就必须紧扣党和国家中心工作,将宏大叙事转化为网民可感可知的内容表达。主流媒体应当主动担当,聚焦年度重大主题策划创作,既用专题专栏梳理改革发展的“大图景”,也用短视频、Vlog记录普通人奋斗的“小故事”,让“奋进中国”既有国家发展的壮阔波澜,也有个体成长的细腻温度。如此,正能量才能锚定正确的航道奔涌,在网络空间形成强大而持久的思想引领力。

epf720419.jpg

叶云长作报告

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。

ufl377065.jpg

杜东升报告

英国《自然》杂志网站文章指出,世界必须正视中国的科学领导力,并分析了三个原因:第一,中国具备行动动力。中国深知对美国等国的科技依赖是软肋,必须实现自主。第二,中国政府承诺的目标不是说说而已,而是投入真金白银去实现。2007至2023年间,中国研发投入增长近5倍,不仅超过欧盟,更接近美国水平。“十五五”规划建议表明,这一趋势将持续。第三,中国拥有人才储备优势。当前,中国每年培养科学、技术、工程和数学(STEM)专业毕业生超过500万人。

bzc744955.jpg

喻瑞然报告

随后,梅西出于安全的考虑要求安保人员护送他离开。看到梅西只待了10分钟就走,球场内的8万名球迷彻底愤怒,他们冲下球场,拆了相关设施,并拿铁锤、铁棒狠砸泄愤。印度警方随即采取行动,将梅西印度行的负责人给抓了起来。

据俄国际文传电讯社14日报道,俄总统助理乌沙科夫对俄媒表示,俄方尚未看到经过修改后的“和平计划”文件。乌方和欧洲对文件的改动“不太可能具有建设性,这也就是问题所在”。他表示,如果其中有任何相关的修改,俄方“将强烈反对”。

“政客新闻网”指出,由于匈牙利总理欧尔班长期反对欧盟制裁俄罗斯的计划,欧盟正试图让匈牙利“边缘化”。欧盟外交官传递的信息是,如果比利时不支持贷款计划,比利时外交官、部长和领导人在欧盟的话语权将被削弱,欧盟可能不会再征求比利时对欧盟提案的意见。 更多推荐:桂哥和榜一大哥

来源:魏美敬

标签:海报荐读|解锁“悬浮巨扇”,上海大歌剧院本月完成场馆建设;脑虎科技发布国内首款“无线自由”脑机产品

18.96K

相关报道

指导单位: 国家能源局新能源和可再生能源司
国家电网公司农电工作部
中国南方电网有限责任公司农电管理部
主办单位:中国电机工程学会农村电气化专委会
北京国宇出版有限公司
北京通电广告传媒有限公司

联系方式:北京市宣武区白广路北口综合楼 电话:010-63673541
北京二十一世纪炎黄经济信息中心制作维护
QQ群:11427047(已满) 173610761  122798505
京ICP证060545号 京ICP备10019665号

京公网安备 11011502003629号