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新刊推荐 | Nature Reviews Electrical Engineering 三月刊导读,欢迎阅读!

已有 1409 次阅读 2024-4-29 13:17 |个人分类:期刊精选|系统分类:科研笔记

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Nature Electrical Engineering《自然综述:电气工程》是 Nature Portfolio 旗下于今年推出的一本新刊,涵盖该领域的传统核心学科,包括电力、电子、控制系统、信号处理和通信工程,致力于成为一个包容的跨学科平台,促进科学家、工程师和工业界之间的包容性对话,提供有关新兴技术和实际应用的高质量内容。

《自然综述:电气工程》作为一本在线出版的前沿期刊,发表高质量综述、观点和评论文章。该期刊强调联合国可持续发展目标,重点关注电气工程在应对全球挑战中发挥的作用,推动商业、伦理、法律和社会方面的讨论。

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Nature Electrical Engineering《自然综述:电气工程》三月刊共6个栏目:

一、评论

二、从实验室到工厂系列

三、问答

四、亮点研究

五、综述

六、展望

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01 使用原位学习功能改造边缘硬件

Transforming edge hardware with in situ learning features

文章导读:

忆阻器器件在神经形态计算芯片领域表现出显着的优势,特别是在人工智能 (AI) 推理任务中。研究人员现在正在努力解决将原位学习功能整合到基于忆阻器的芯片中的复杂性,为更强大的边缘智能铺平道路。

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02 CMOS 2.0 革命

The CMOS 2.0 revolution

文章导读:

通用框架和持续微型化一直是CMOS技术成功的关键。然而,最近在不断增长的各种架构和应用中,计算需求激增,而此时CMOS技术面临前所未有的缩放和成本挑战。这就需要重新构想现有的范式。

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Lab to Fab 从实验室到工厂系列:旨在推动实验室原理创新向实际应用转化

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01 “魔方”水下机器人

Cubic marine robotics

文章导读:

“魔方”水下机器人(Cubic Marine Robotics)由一系列可互换的胶质立方体模块构成(图中a)。每个立方体都是具备不同功能的单元模块,如电源模块、感知模块或运动模块(图中b)。模块内的功能组件通过胶质材料进行固定与封装。不同立方体之间的能量和信息的交互通过电磁耦合实现,例如,电能以及控制信号可以从功率模块传输到运动模块。每个模块的两到四个面设计为拓展的接触面,接触面上设置有磁铁,用以辅助模块之间的连接锁紧。

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01 电气工程中的一生,对生物学的一瞥

A life in electrical engineering, glancing at biology

问答导读:

Elisa Vianello 是 CEA-Leti 的高级科学家和边缘人工智能项目协调员。她与《自然综述:电气工程》进行了访谈,谈到了她的研究活动以及弥合学术界和工业界之间鸿沟的重要性。进化和跨学科是她的关键词。

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01 碳纳米管电子学的手性工程

Chirality engineering for carbon nanotube electronics

文章导读:

碳纳米管(CNTs)是由卷曲的石墨烯组成的管状纳米结构,是纳米和分子级电子器件的有前途的材料。从根本上讲,碳纳米管及其结合部的电子性质取决于量子边界条件沿环向和纵向的全局和局部手性。因此,在电子器件中,碳纳米管可以表现为金属、半导体或量子点。在碳纳米管电子学的许多进展中,从单个电阻器和晶体管到复杂的功能逻辑和通信器件、薄膜和柔性电子器件、传感器和智能系统,都是通过对碳纳米管的“全局手性”(宏观尺度上的手性分布)进行控制来实现的。

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02 基于人工智能的可再生能源电力系统运行方法

Artificial intelligence-based methods for renewable power system operation

文章导读:

碳中和目标推动了可再生能源(RE)的增加使用。大规模使用 RE 需要准确的能源发电预测、最优化的电力调度、有效的系统控制以确保稳定的电力供应,以及支持与 RE 相关的竞标和交易决策的电力市场。然而,RE 发电的不确定性使得可再生能源电力系统的运行具有挑战性。例如,风力发电的间歇性特性使得在实时平衡供需电力方面变得困难,因此可能需要传统电力来源来满足需求,这会增加电力价格。本综述概述了基于人工智能的方法在支持可再生能源电力系统运行方面的潜力。我们讨论了机器学习、深度学习和强化学习方法在支持电力系统预测、调度、控制和市场方面的能力,以支持 RE 的使用。

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03 MXenes 用于多光谱电磁屏蔽

MXenes for multispectral electromagnetic shielding

文章导读:

不需要的电磁波与电子电路之间的电磁干扰(EMI)可能导致设备故障。电子、电信和医疗设备在从超低千赫兹到高太赫兹频率的广泛电磁波谱上的运行的进展,需要有效的 EMI 屏蔽材料。MXenes 是二维过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物,已经成为提供优异金属导电性、大表面积、丰富表面端基和易于溶液处理能力的 EMI 屏蔽材料。本综述深入探讨了 MXenes 的 EMI 屏蔽机制的理论和实验方面,展示了它们与从超低千兆赫到高太赫兹频率的 EM 波的相互作用。纳米级薄的原始 MXene 薄膜表现出非常低的红外辐射率,对于选择性热管理、红外伪装、隐身和防伪至关重要。本综述还讨论了开发基于 MXene 的 EMI 屏蔽材料的挑战,并提供了关于其在电子领域实际应用战略和机会的见解。

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