我们的技术被全球各地的行业领导者和研究机构使用,他们正在寻求应对全球挑战的主要挑战。我们的产品领导着广泛领域的转型。
了解有关我们如何帮助制造商开发电动汽车新材料的更多信息
随着我们所有人都更加注意我们对环境的影响,汽车制造商正面临一系列技术挑战,以减少车辆的负面影响。这导致了全球标准的提高,这使得需要更好的燃油效率,新的低碳燃料和持续时间更长的电池。它还进一步依赖电子和传感器,以支持自动驾驶汽车的持续增长。
汽车行业面临着设计车辆的持续压力,这些车辆将满足市场降低成本,提高燃油经济性,增强安全性,有效的排放控制,可回收性和生命周期考虑的需求。汽车设计师和材料科学家致力于开发具有满足这些需求所需的特性的先进材料。
他们使用我们在电子显微镜上的成像和分析解决方案来查看有关材料组成和结构的微小细节,以更多地了解它们将如何执行并实现建造更安全,环保汽车的目标。
了解有关我们如何帮助提高自动驾驶汽车安全的更多信息
电动汽车被广泛视为运输中最重要的创新之一。随着技术的发展,我们更多地关注可再生能源和改善的城市空气质量,对它们的需求将继续增加,预计到2030年,它们将占全球份额的22%。随着受欢迎程度的不断增长,对性能能力的需求也增加了。我们为制造商提供解决方案,以解决一些最紧迫的问题,例如电动汽车范围,充电速度和能源损失的降低。我们还可以实现高级传感器的制造,以帮助提高自动驾驶汽车的安全性。
了解有关我们在开发下一代电池材料中的作用的更多信息
许多人认为我们处于权力革命的风口浪尖。近年来,技术取得了巨大的飞跃,而动力的电池几十年来一直保持不变。许多驱动程序正在创造对新高级电池的需求,并选择了材料,结构和组成的选择,从而影响了电池存储和输出能量的能力,并且可以向电池充电和放电的频率。
我们所有人都熟悉的一个例子是我们的智能手机,手掌中具有惊人的处理能力,他们的主要失望就是他们需要充电的频率。电池研究人员正在寻找替代有限且昂贵的组件(例如锂,镍和钴)的替代材料。通过找到更可持续的替代品,例如硅,制造商希望能够生产出更便宜,更轻质,更强大的电池,从而可以更快地充电,并为其支持的设备和技术提供更长的寿命。
我们的成像和分析解决方案用于开发这些下一代电池材料和结构,并帮助质量保证和控制现有电池解决方案。
了解有关我们的解决方案如何帮助数据中心更有效运行的更多信息
如今,数据在每个决策过程中都起着至关重要的作用。我们依靠在线连接以与我们的朋友和家人保持联系,远程工作,以娱乐,购物和学习。我们正在创建比以往任何时候都更多的数据,并且随着5G和物联网等进步的引入,需求将继续增长,这对收集,存储和分发数据的数据中心造成了压力。结果,由于想要触手可及的瞬时信息,因此数据中心越来越需要满足速度和带宽的需求。
这些数据中心必须运行24/7,这样做需要对环境友好。该解决方案是在功率转化芯片中使用氮化甲酯(GAN)来创建更快,节能的设备。而磷化二磷脂(INP)和砷化韧带(GAAS)被用于光纤系统中,以帮助提高数据处理的速度和带宽。
我们的蚀刻和沉积溶液用于帮助生产GAN,INP和GAA等复合半导体。我们在处理这些材料方面的领先专业知识使我们的客户能够开发更紧凑的设备,更快的处理速度,提高带宽和提高效率,以支持对沟通基础设施的不断增长的需求。
了解有关我们如何帮助解决网络需求的更多信息
5G是蜂窝技术的最新迭代,其速度,覆盖范围和无线网络的响应能力的变化前景。由于这些改进,对网络基础架构的需求也将增加。我们在复合半导体中的能力支持制造商开发光电组件,激光器和高速电子设备,以提供改进的性能,从而实现5G和数据经济的增长。
了解有关我们如何帮助满足通信网络上的需求的更多信息
随着大流行期间全球互联网流量增长超过40%,对快速互联网连接的需求,数据带宽和不间断的运营能力的需求比以往任何时候都高。这种增长是数字服务需求不断增长的最重要的以及数据量的指数增长。万博手机版max客户端这使数据中心和电信网络(例如5G)的聚光灯促进了这种不断扩展的连接性和数据处理水平。
这些中心和网络正在转移到新的设备和组件,这些设备和组件可以更快地处理数据和信息,并以大大降低能源消耗,以高效且负担得起的方式满足不断增长的需求。复合半导体越来越多地在中央处理单元,内存,网络和基础架构中部署,以减少功耗,同时提高带宽和信息处理速度。
我们的蚀刻和沉积溶液用于帮助基于例如氮化岩(GAN)和磷酸二氮(INP)生产启用的复合半导体设备。我们在处理这些材料方面的领先专业知识使我们的客户能够开发更紧凑的设备,更快的处理速度,提高带宽和提高效率,而效率提高,以支持对沟通基础设施的增长需求所需的经济成本。
了解有关我们如何帮助研究人员更多地了解病毒的更多信息
拥有数千种已知物种,人口中始终存在病毒和流行。1918年的西班牙流感,1957年的亚洲流感和2009年的猪流感是最近的大流传学例子,如今,冠状病毒正在成为头条新闻。由于我们经常接触冷和流感病毒,我们的身体一直在与这些入侵者作斗争,使其保持束缚并最大程度地减少对我们健康的影响。
但是,一些似乎突然出现的新病毒会带来毁灭性的影响。遗传证据表明,病毒慢慢地进化和突变,这使他们能够感染新宿主,从而导致流行病。研究人员研究病毒,以更好地了解其遗传构成,如何突变以及如何繁殖。然后,他们使用这种理解来开发诊断测试,治疗和疫苗。
我们的原子力显微镜(AFMS)和科学相机在促进该领域的知识方面起着重要作用。我们的AFM可以对病毒进行成像,并测量对可能治疗的响应变化,而我们的相机则用于基因测序中,以鉴定突变,以及诊断分析仪和研究实验室,帮助科学家寻求治疗和疫苗。
了解有关我们如何在癌症研究中取得突破的更多信息
仅英国,只有二分之一的人将在他们的一生中患癌症。但是,尽管癌症发生率正在增加,但死于这种疾病的人数正在减少。由于研究,许多人现在正在幸存下来。有200多种不同类型的癌症,研究人员正在更多地了解导致该疾病的原因,并在治疗反应中取得突破。我们产品的成像分辨率和速度揭示了活细胞中前所未有的细节,有助于建立对构成广泛疾病状态的复杂细胞内机制的理解。
了解更多有关我们如何帮助研究人员接受Covid的更多信息
当我们第一次听说Covid时,很少有人可以预测它会产生的影响。在大流行的前11个月中,记录的病例超过7100万,患有严重感染的病例比例更高,死亡率高于季节性流感。为了结束如此大流行,我们需要大量的世界才能获得免疫力,而最安全的方法是通过疫苗接种计划。为了使科学家开发有效的疫苗,必须更好地了解您要停止的病毒。
通过研究,可以绘制病毒结构,了解更多有关其传播方式,对身体的影响以及复制该病毒的影响的更多信息。有了这些知识,研究人员可以找到在分子水平上诱导反应的方法,有助于使免疫系统准备快速反应任何进一步的病毒接触。在全球范围内,将近20亿人接受了至少一剂的共同疫苗接种。
我们的原子力显微镜(AFMS)和科学相机在促进该领域工作人员的知识方面起着重要作用。我们的AFM可以对病毒进行成像并测量可能治疗的变化,而我们的激光来源,相机和显微镜解决方案正在基因测序中使用,以识别突变,以及诊断分析仪和研究实验室,帮助科学家更好地发展和发展。更准确的治疗方法,并提供知识的基础来帮助疫苗开发。
了解有关我们如何帮助进一步了解太阳的更多信息
太阳是我们最接近的恒星,它出生于大约46亿年前,您可以在其中约100万个地球。人类一直被太阳迷住,使用它来告诉时间,绘制季节并创建日历。对我们周围的宇宙及其对我们的影响的更深入了解的动力正在引起人们对太阳天文学的兴趣。来自太阳的大规模弹出会对卫星,GP,电网络和通信基础设施造成巨大损害。
对太阳的更多了解以及能够提前为太阳风暴做准备的能力对于维护这些重要服务至关重要。万博手机版max客户端我们高度敏感的科学摄像机在地面太阳成像中起着至关重要的作用,以前所未有的细节揭示了太阳的表面。这有助于太阳能物理学家在理解推动太空天气的磁化动力学方面突飞猛进,这可能会对地球造成破坏,最终帮助预测并为未来的事件做准备。
了解有关量子技术的破坏潜力的更多信息
量子技术利用科学的身体,涵盖颗粒和物质在最小的尺度和极端条件下观察到的特殊和非常规行为。利用物质的量子性质可以使诸如量子计算,安全通信和医疗传感器等一系列令人兴奋的应用程序中的性能范式转移。万博电脑网页版登录我们继续与全球领先的公司和研究人员合作,为研究和开发商业应用的解决方案提供基本工具。万博电脑网页版登录
了解有关我们如何帮助进步量子计算的更多信息
全世界继续在第二次量子革命中进行旅程,因为该领域的巨大科学和技术突破正在加速破坏性量子计算机的时间表。量子计算机能够处理当前被传统计算机认为棘手的计算,从而为那些可以利用潜力的人提供了商业和战略优势。
由于能够制定能够处理不确定性的计算,因此预测的量子计算可能会改变世界,改变医学和物流,帮助创造更有效的产品并打击气候变化。
最近,Google声称他们已经实现了量子至上,这是量子计算机首次优于传统计算机。尽管近年来取得了长足的进步,但我们已经有多年的时间来利用量子的全部潜力。
尽管不打算取代常规计算,但量子计算能够应对当前计算机范围之外的复杂挑战及其在社会中受益的潜力的能力继续推动政府和商业资金。
我们处于通过低温环境,科学相机,表征解决方案和最先进的制造能力,从基础研究中使用,从而实现量子的进步,从而实现了量子的进步。