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  • 通知公告

  • 講座通知:基于集成矽光子的先進光學傳感器

    题目: 基于集成硅光子的先进光学传感器 报告人: 陶继方 教授 山东大学 时间: 2020年9月12日上午10:00 腾讯会议号:385380267 欢迎各位师生踊跃参加! 摘要: 微光机电系统(MOEMS)技术经过多年的发展,孕育出一批微型光学传感器。随着产业进步,对传感器集成度和性能的要求不断提高,传统MOEMS技术已难以满足需求。硅基纳米硅光子技术的出现,在某些领域有效地解决了这些问题,并展现出超高的性能优势和集成优势。在硅光子平台上,可以通过集成激光器、探测器和多种无源光器件,构建毫米尺寸的高性能光学传感系统,可用于片上光谱分析、纯固态激光雷达、高SNR光学麦克风等领域。本报告将从硅

    2020年09月08日

  • 讲座通知:Materials and Device Enovation for Energy and Sustainability: from 2D nanomaterial synthesis to biomedical applications

    题目: Materials and Device Enovation for Energy and Sustainability: from 2D nanomaterial synthesis to biomedical applications 报告人 : Xudong Wang 时间: 2020 年1月9日上午9:30 地点 :武汉大学动力与机械学院报告厅 欢迎各位师生踊跃参加! Abstract text: This seminar covers our groups recent work on novel 2D nanomaterials development and mecha

    2020年01月07日

  • 講座通知:Ge基柵極工程、結工程以及溝道應變工程

    题目: Ge 基栅极工程、结工程以及沟道应变工程 报告人: 张睿 博士 时间: 2020年1月3日 上午10:00 地点: 武汉大学湖滨会议室 欢迎各位师生踊跃参加! ? 摘要: 由于Ge具有比Si高得多的空穴和电子迁移率,因此Ge MOSFET器件被认为是未来高性能场效应晶体管器件最有希望的技术方案之一。在Si平台上实现高迁移率Ge沟道的集成,是推进基于Ge材料的新型半导体器件进入实用化的关键。本报告将从Ge基栅极工程、结工程以及沟道应变工程等几方面,对Ge器件的应用前景、以及新材料半导体器件的应用场景拓展进行探讨。 ? 主讲人简介: 张睿,2012年博士毕业于日本东京大学电子工程系,现为

    2019年12月31日

  • 講座通知:5G高頻器件先進封裝技術

    题目: 5G 高频器件先进封装技术 报告人: 马盛林 时间: 2019 年12月10日上午9:30 地点: 武汉大学雅各楼116会议室 欢迎各位师生踊跃参加! ? 摘要: 5G 将启用更多高频段,这些高频器件如何封装集成?未来趋势如何?本讲做将在回顾5G高频器件封装集成技术现状基础上,介绍课题组在高频TSV/TGV互连、TSV IPD元件以及TSV 2.5D/3D射频集成应用方面的研究进展。 5G will adopt more high frequency bands. what kinds of package technology will used for these emergin

    2019年12月06日

  • 講座通知:機器人研發與機器人應用:關鍵技術與發展趨勢

    题目: 机器人研发与机器人应用:关键技术与发展趋势 报告人 :谭建荣 院士 时间: 2019年12月2日上午9:30 地点 :武汉大学动力与机械学院报告厅 欢迎各位师生踊跃参加! ? 主讲人介绍: ? ? 谭建荣,浙江湖州人,中国工程院院士,国家973项目首席科学家,浙江大学求是特聘教授,博士生导师 担任浙江大学设计工程及自动化系主任,浙江大学机器人研究院名义院长,中国大数据技术与应用产业联盟理事长,中国机械工程学会副理事长,中国图学学会副理事长,教育部工程图学教学指导委员会主任,先后获“科技部十五863先进个人”、“科技部十一五国家科技计划执行突出贡献奖”、“全国优秀科技工作者”等荣誉和称

    2019年11月26日

  • 講座通知:新型激光聚變方案研究

    题目: 新型激光聚变方案研究 报告人: 张喆 研究员 时间: 2019 年11月28日下午16:00 地点: 武汉大学湖滨会议室 欢迎各位师生踊跃参加! ? 摘要: 激光聚变(ICF)作为实现可控聚变的途径之一,在过去几十年得到了科学界的广泛重视。美国、欧盟、日本、俄罗斯和中国等国家相继投入巨资开展ICF的研究,并建成了多个的激光聚变研究中心。但是由于激光聚变的内禀物理复杂性,至今仍然未能实现聚变能量的增益输出。 针对目前国际上ICF研究中的关键瓶颈困难,我国科学家张杰院士基于他本人早在1997年就提出的双锥对撞点火初步设想,带领以张喆研究员为骨干的研究团队,结合近年来国际上在激光等离子体领

    2019年11月26日

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