
1、一周融资:泰睿思、韬润半导体、众凌科技等获新一轮融资
2、华为胡厚崑:双操作系统开源开放,为工业互联网提供底座
3、迄今最纯净的砷化镓样品研究 揭示了探究电子本质的新路线

集微网消息,在昨日召开的2021中国5G+工业互联网大会上,华为公司轮值董事长胡厚崑与会并发表了“夯实基础,共创数字化新格局”的主题演讲。胡厚崑认为,“5G+工业互联网,正赋能千行百业数字化转型,数据驱动是关键,要实现数据取得出、算得快、用得好,连接更多设备、降低AI门槛、发展工业软件,是现阶段的重点投入领域。”在更多设备连接方面,胡厚崑表示,当前,由于工业设备数据采集的成本高、周期长、整合分析难,我国工业设备联网率只有23%,成为数字化转型的瓶颈。他认为,可以从解决数据采集标准化和提升网络能力两方面入手。一方面,各方要制定统一的数据规范,并推进工业协议的标准化,降低设备联网难度,使广大企业受益。其次,在降低AI门槛方面。胡厚崑认为,AI是用好数据的关键,但当前AI在行业中的普及,面临应用开发的碎片化及开发人才门槛高的挑战。预训练大模型,可以帮助企业提升AI开发效率,推动“手工作坊式”的开发模式走向“工业化”模式。最后,胡厚崑强调了发展工业软件的重要性。在行业数字化转型呼唤新的工业软件体系背景下,他呼吁,“全产业、全社会要协作起来。政府可以搭台,注入政策、资金、公信力,引导产业链关键角色和环节优势互补,形成产业合力。行业龙头企业作为需求方,可以联合各领域的专业软件开发商、服务商,共同建设工业软件新生态。”以电子、汽车、装备、家电、建筑等行业龙头企业的数字化需求为牵引,华为联合了超过百家的工业设备、工业软件企业,以华为云为底座,分别打造细分领域的工业软件云。此外,华为还正在打造起两个操作系统,一个是面向端侧的HarmonyOS,另一个是面向数字基础设施侧的欧拉。胡厚崑表示,“华为已把这两个操作系统开源开放,为合作伙伴打造场景化的商用操作系统提供底座。”3、迄今最纯净的砷化镓样品研究 揭示了探究电子本质的新路线作为一款性能出众的半导体材料,砷化镓(GaAs)能够为手机和卫星等技术产品提供重要的支撑。然而在商业推广之前,我们还得努力提纯这种材料,以免杂质对最终产品的性能造成不利影响。好消息是,来自普林斯顿大学的一支研究团队,刚刚介绍了他们打造的迄今最纯净的砷化镓样品 —— 每百亿才含有一个原子杂质。上图展示的是一片宽度与铅笔橡皮擦相当的正方形砷化镓样品,研究团队希望借此深入探索电子的本质。SCI Tech Daily 指出,如此夸张的纯度等级,甚至超越了重新定义“1 公斤”标准的“世界上最纯的硅单晶”。至于该 GaAs 样品的诞生,其实并非源于太空环境。研究人员先是将超纯样品带到了该校工程学院的地下室,将其冷冻到比太空还低的温度,并用强大的磁场来包裹它。接着加上电压,通过夹在材料结晶层之间的二维平面来发送电子。有趣的是,在降低磁场强度时,研究人员们观察到了一系列奇妙的效应。研究配图 - 1:在先进 MBE 腔室中提升真空评估质量
发表在《自然材料》(Nature Materials)期刊上的结果表明,在较以往想象要弱得多的磁场下,可以观察到许多推动当今最先进物理学发展的现象。研究人员称,较低磁场可让更多实验室研究隐藏于这种二维系统中的神秘物理问题。更激动人心的是,不太严苛的条件,让我们有机会窥探到一套尚未建立理论的物理学框架,为后续进一步探索量子现象而铺平了道路。研究配图 - 2:GaAs 迁移率与 2D 电子密度
更确切地说,研究人员发现了电子排列形成“维格纳晶体”(Wigner Crystal)这种晶格结构时的奇妙现象。此前科学家们认为维格纳晶体需要极强的磁场(大约 14 Tesla),足以让青蛙都悬浮起来。两位研究作者之一、来自该校电器与计算机工程系、最近刚完成博士学位的 Kevin Villegas Rosales 指出:“新研究表明电子可在不到 1 Tesla 磁场强度下结晶,只是我们要在超高品质下才能见到”。研究团队还观察到,系统磁阻中大约 80% 的“震荡”和更大的分数量子霍尔效应“激活间隙”,这也是凝聚态物理和量子计算的一个重要研究领域。Fractional Quantum Hall Effect 最初由普林斯顿大学的 Arthur Legrand Doty 与电气和计算机工程名誉教授 Daniel Tsui 发现,并且因此而获得了诺贝尔物理学奖。而这项新研究的主要成员、电子与计算机工程教授 Mansour Shayegan,也与欧洲经委会高级研究学者 Loren Pfeiffer 达成了这些方面的长期合作。研究配图 - 4:样品在更高朗道填充物低温环境下的磁传输数据Mansour Shayegan 表示,其与实验室之间有着非常好的关系。大约十年前,他与正在贝尔实验室工作的 Loren Pfeiffer,一直在寻找更纯净材料这件事上保持着友好的竞争。后来为了能够研究更有趣的物理问题,Loren Pfeiffer 也加入了普林斯顿。在成为同僚之后,他们很快就对之前试图自己回答的问题,形成了一种自然的分而治之的方法。在此后的 10 多年里,Pfeiffer 团队打造了世界上最好的材料沉积仪器之一,而 Shayegan 团队也改进了研究并揭示超纯材料的业内领先的物理学方法。(cnBeta)更多新闻请点击进入爱集微小程序 阅读
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