二十一、世界新一代相变存储芯片:
中国企业发布新一代相变存储芯片 打破美韩核心技术垄断 。宁波时代全芯科技有限公司之前发布了自主研发的55纳米相变存储芯片,成为继韩国三星、美国美光之后,世界上第三家、中国第一家拥有相变存储技术自主知识产权的企业 。业内人士认为这将有利于打破存储器芯片生产技术被国外公司垄断的局面 。相变存储技术是第四代存储技术,比现有传统芯片执行速度快1000倍,耐久性高1万倍 。
从静态随机存储技术(SRAM)到动态随机存储技术(DRAM)再到当前热门的闪存技术(Flash),人类对于存储性能的追求是无止境的 。
相变存储技术的原理是利用存储材料在晶态和非晶态下的导电性差异,实现对数据的存储 。与传统存储技术相比,相变存储可以将存储器的体积大大缩减 。假如以全球搜索巨头谷歌为例,采用这种新技术后,原来3个足球场大小的存储器可以“浓缩”到一个20平方米的房间里 。
PCM是一种“非易失性存储器”,与第三代的闪存技术一样具有非挥发性,但又比闪存更耐用 。闪存的寿命通常约为10万次读/写,这对于许多高端存储应用来说是远远不够的 。相比之下,PCM的耐用性数千至数百万倍于闪存,这让PCM在企业级存储应用中拥有了更多用武之地 。
二十二、中国科学家算出世界最精确万有引力常数:
罗俊院士三十年在山洞搞科研,并且算出世界最精确万有引力常数 。在长年不见天日的喻家山人防山洞内,华中科技大学常务副校长、中国科学院院士罗俊,带领团队30年如一日,展开了引力精密测量研究 。他的团队取得的万有引力常数值,是国际上精度优于50ppm(1ppm是百万分之一)的七个结果之一;其引力实验室也被外国专家称为“世界的引力中心” 。
华中科技大学在人防山洞内,在潮湿阴冷、幽暗环境之地下,诞生了一座世界知名的引力实验室 。
万有引力常数G是人类最早认识和测量的物理学基本常数,也是迄今为止测量精度最差的常数,备受各国科学家关注 。
1983年10月,华中科技大学开始筹建引力实验中心 。由于引力实验对恒温、隔振、电磁屏蔽等要求极高,时任院长朱九思听取陈应天教授的建议,决定把实验室建在喻家山下的人防山洞中 。
2005年,团队开始冷原子干涉重力测量实验 。现在,他们研制的冷原子干涉重力仪分辨率已居于全球先进水平 。
1990年,罗俊赴俄罗斯参加由11国代表组成的日全食考察团 。他利用精密扭秤进行了日全食反常效应观测,随后又进行了带电扭摆特性研究 。这两项实验结果,解释了长达30年之久的“引力异常之谜” 。
1994年,罗俊在美国第七届广义相对论格罗斯曼会议上报告了太阳中微子反常相干散射的实验和理论研究结果,否定了美国着名科学家马里兰大学韦伯教授的理论假说和实验结果 。澳大利亚《西澳州报》称这是“对韦伯晶体理论致命的一击” 。随着一个个有影响力研究成果的发布,引力实验中心的研究逐步走到世界科技前沿,国际地位稳步提升 。“这里已成为世界引力中心 。”来自美国华盛顿大学的保尔?波英顿教授参观中心时由衷赞叹 。
二十三、北京谱仪发现四夸克物质震动世界:
北京谱仪发现四夸克物质位列当年美国《物理》公布的2013年11大成果榜首 。北京谱仪实验国际合作组(BESIII合作组)发现四夸克物质Zc(3900),这一成果被国际物理学顶级期刊、美国物理学会主编的《物理》杂志选为2013年国际物理学领域重要成果,在11个入选项目中位列第一 。
北京正负电子对撞机上的BESIII合作组于2013年3月宣布发现了一个新的共振结构Zc(3900),因为其中含有一对正反粲夸克且带有和电子相同或相反的电荷,提示其中至少含有四个夸克——这极有可能是科学家们长期寻找的介子分子态或四夸克态 。
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