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搜尋「天文望遠鏡」,共 9

基於智慧製造、5G通訊與AI的需求升溫,「雷射光製造」已是工業創新的核心技術。由台灣雷射科技應用協會、工業技術研究院及展昭公司主辦的台灣國際雷射展(Laser & Photonics Taiwan)今(2020)年10月21~23日在世貿南

光電協進會(PIDA)近日表示,率團前進2020美西光電展,並組成台灣館(攤位4169 & 4269,Hall F),將以堅強的陣容,進軍美國光電應用市場。 PIDA指出,此次組團的成員中,以光學廠的聲勢最為浩大,台灣光學產業向來在世界佔有

2018年10月10日,契倫柯夫天文望遠計畫(Cherenkov Telescope Array,CTA)在其北半球天文基地台正式啟動第一架大型天文望遠鏡 (LST-1),地點位於加那利群島(Canary Island)。兩個月後,於201

六脈神劍 (2016.10.19)

指星裝置內部有加速度感測器、電子羅盤、陀螺儀和藍牙等模組。當想觀看天體時,只需要按下按鈕,並將雷射對準該星星,再藉由感測器來抓取仰角和方向角。

NI已於最近名列2008 Supercomputing Conference Analytics Challenge的合作名單之中,將以NI LabVIEW圖形化系統設計(GSD)平台進行高效能運算(HPC)的相關作業。針對複雜的超級運算(

無線通訊技術在所謂“數位家庭”的願景中扮演了一個重要角色;如何讓各種數位設備擺脫電線的糾纏、讓使用者能更無居無束享受影音娛樂,成為當前無線通訊科技發展的一大重點。目前市場上五花八門的無線通訊技術,幾乎都是國外大廠的天下,台灣業者除了跟隨,幾乎是難以置喙;但技術論文甫獲得國際電機電子工程師協會(IEEE)旗下固態電路學會(SSCS)主辦的國際固態電路會議(IEEE International Solid-State Circuits Conference;ISSCC)錄取的台灣大學電機系及電信工程研究所團隊,卻以領先國際的毫米波(Millimeter-wave)前端IC設計技術,為台灣無線通訊產業的未來發展創造了無限想像空間。

台灣大學10日發表一項國人與台積電合作,利用矽製程取代砷化鎵製程,製出114GHz的振盪器及80GHz的寬頻放大器,的毫米波積體電路晶片的創新製程。這項由國人自行研發成功的毫米波,使積體電路價格大幅降低,網路傳輸速度也將大幅提高10~20倍

隨著多媒體運用的普及,寬頻通訊系統的需求愈來愈高。寬頻系統的操作,需要具有高成本效益、平坦頻率響應及高頻寬特性的電路。因此適合如此需求的電路設計一直是研究的關鍵。分散式放大器(Distributed Amplifier)被廣泛地用來實現寬頻放大器。