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人类首次直接观察到芯片内部“鼠咬”缺陷,有望彻底改变半导体研发

康奈尔大学研究人员与台积电、ASM 合作,利用高分辨率三维成像技术首次检测到计算机芯片中原子级缺陷“mouse bite(鼠咬)”,该缺陷可能影响手机、汽车、人工智能数据中心和量子计算等几乎所有现代电子设备。相关研究成果于 2 月 23 日发表在《自然 · 通讯》上。

研究人员能够检测到芯片界面粗糙度,揭示了由优化生长过程形成的缺陷。该技术可用于计算机芯片的调试和故障排查,尤其是在开发阶段,直接观察每一步的成果,从而更好地掌握制造过程对结构的影响。单个高性能芯片包含数十亿个晶体管,随着尺寸缩小,问题排查难度增加,该技术有望解决这一难题。

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美研究团队为解决宇宙膨胀之谜,拟利用引力波背景测量哈勃常数

来自伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校与芝加哥大学的研究团队提出名为“随机引力波背景”(stochastic siren method)的新技术,旨在通过引力波测量哈勃常数,解决物理学界长期的“哈勃张力”和宇宙膨胀问题。

该方法核心利用远处星系中黑洞并合产生的随机引力波背景信号进行测算。由于不同哈勃常数对应的空间体积和碰撞密度不同,研究人员可通过这些背景信号强度反推算宇宙膨胀速度。目前 LIGO 等引力波探测器已验证该方案的原理可行性。研究团队预计,随着探测设备灵敏度提升,该方法预计将在未来 6 年内提供独立的哈勃常数测量值。

哈勃常数通俗的来说就是宇宙现在膨胀得有多快的倍率。它描述了离我们越远的星系,因为整个宇宙在膨胀的原因,远离我们的速度会更快。而且远离的速度跟这个距离成正比。

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