微机电系统(MEMS)技术非常多样化,但其设备设计和制造工艺依赖于目标应用。自然电子学(Nature Electronics)杂志刊文推动基于共享设施的开放合作可以加速MEMS的商业化。
在托卡马克(Tokamak)聚变反应堆中,保持高压氢等离子体的稳定性是实现有效聚变能量生产的关键。自然杂志《Nature》最新成果提出AI深度学习给可控核聚变带来了新的出路。
Kurt Petersen因其在微机电系统(MEMS)领域的卓越贡献,荣获2019年IEEE荣誉奖章。他被誉为“MEMS先生”,是该领域的奠基人之一。
Petersen的论文《硅作为机械材料》是一部开创性的作品,影响了后续的研究和开发,巩固了硅在电子学和现代机械应用中的基本材料地位。
MEMS陀螺仪基于科里奥利力(Coriolis Force)原理,用于测量角速度。它们广泛应用于导航、智能手机、游戏控制器等领域。
纳米机电系统(NEMS)是具有几纳米特征尺寸的系统,呈现出有趣且独特的特性,与其前身微机电系统(MEMS)相比有很大的不同,依然需要科学界深入的探索。
微机电系统(MEMS)是一种集成微型机械和电子器件的技术,其发展历史可以追溯到20世纪60年代以来。
可控核聚变是一种潜在的清洁能源技术,其原理类似于太阳和恒星中发生的核聚变过程。轻元素(通常是氢同位素氘和氚)的核会融合在一起形成更重的元素(通常是氦),释放出巨大能量。
压电效应(Piezoelectric Effect)是一种将机械能转换为电能或电能转换为机械能的物理效应。晶体震动和压电效应的发现对于科学技术和现代通信的发展有着深远的影响。
尼古拉·特斯拉的 美国专利 381,968 Electro Magnetic Moter 首次提出无刷电磁电机。该电机通过电路定期交替电流产生磁场的反复变化,从而驱动电机。