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具潜力的纳米金属导线材料:砷化铌
这几年纳米材料的进展在半导体及相关领域迅速开展,速度令人眩目惊心。先是去年下半年发现拓朴绝缘体(topological insulator)锑化铋(BiSb)可以用来做为SOT MRAM的磁化翻转机制导线材料,数量级的大幅降低所需电流与功耗、提昇写入速度。3月底才于《Nature Materials》[1]发表的砷化铌(NbAs)则对未来半导体深纳米金属连线提供了极有潜力的材料。
打造「以人为本」的智能城市
过去的智能城市观点:只要万物皆连上网,并且互联就会自动形成智能城市。
SOT MRAM的原理与发展近况(二)
SOT MRAM既然使用了不同于STT MRAM的翻转机制,在元件结构上也自然不同。STT MRAM的读、写电流均直接垂直通过MTJ;而SOT MRAM的读取电流如旧,但写入电流则依靠与自由层平行邻接的材料中流过的电流,带动二者界面上的自旋轨道作用所产生的转矩,用以翻转自由层的磁矩。
SOT MRAM的原理与发展近况(一)
最近pSTT MRAM逐渐在各大代工厂进入量产阶段,初步的工程工作算是一个阶段的完成。有时候pSTT MRAM又叫做第三代MRAM,代与代之间基本上是以翻转磁矩的机制来区分的。
龙生龙凤生凤 谈职场中的学习环境
前几天在台科大演讲「未来人才的学习力与软件思维」,会后和几位台科大教授餐叙,当中提到产学合作的现象以及在职场上员工训练的问题,突然让我想到几年前在退休前帮公司领导阶层写了一份研发技术人才训练的白皮书,我用的标题是「龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞」,这个标题起因于我在访问公司研发人员上过公司教育训练课程后的感受,其中一位员工说,「Konrad,我们公司有钱,也请了很多很好的老师,我知道他们要教我成龙成凤,但是当我回到座位上、每天都在打洞的时候,请问我怎麽成龙成凤?」
存储器运算的可能趋势
依据von Neumann架构,计算机中存储器和控制单元是分离的,这也是目前计算机及相关的半导体零件制造的指导方针。但是在目前海量数据的处理与储存上,这样的架构对数据的「读取—处理—储存」循环在数据传送速度、功耗上形成重大挑战。特别是存储器本身因写入速度、保留时间等的特性差异,从cache、DRAM、NAND等形成复杂层层相转的存储器体制(memory hierarchy),让数据的处理循环变得更长、更耗能。
日本市场观察:电力自由化时代 太阳能成副业投资新趋势
延续上一篇「节能生活的重新想像(下):时间电价、需量反应与智能电网」,电力管理不仅是国家政策,也成为企业经营、产品开发的焦点,更有效率的能源使用方式刻不容缓。而现在的日本市场,随着电力自由化的开放,正加速整合各区域的电网体系与电力服务。
针锋相对 中美科技的对撞点
白宫2月在官网上发布了「America will Dominate the Industries of Future」,由美国科学与技术政策办公室(Office of Science and Technology Policy)发文,最前头引用了川普(Donald Trump)的话,希望透过立法以投资基础架构于先进产业。
用产品生命周期观点看待区块链
由于笔者在做自己的新创BiiLabs同时,常常都得面对很多从区块链科普,到各种光怪陆离、与区块链无关的问题,除了每次都得在面对面会议仔细回答外,在出海面对国际市场时,许多本以为已做过的市场教育问题又不断重复出现,这表示大家确实对区块链及分散式帐本的应用产生兴趣,但却也常在探讨时模糊了问题,导致不自觉问了很多本质上不属于由区块链解决的问题。
数码双生:此「生」虽异,性常存
这两年台湾科技产业有个热门词,叫「数码双生」(digital twin)。科普一点解释,这个词是指将现实生活中具体存在的「物品」,透过软件或感应器去撷取其参数,以软件的方式模拟「物品」运作方式。