
电源模块作为电子设备的“心脏”,其小型化、集成化发展广受学术界和产业界关注。电源集成化发展的终极目标,是将电源控制逻辑电路与电容、电感等无源器件集成于同一芯片,以实现完整的电源功能(即单芯片电源,PwrSoC)。然而,目前的半导体技术难以将高性能的无源器件集成在小面积的芯片上,这成为了实现单芯片电源主要瓶颈。针对上述问题,湖南大学半导体学院(集成电路学院)徐思行副教授团队提出了一种基于MEMS技术的电容-...

能谷自由度是指布洛赫电子在动量空间中不等价的能量极值点,是能谷电子学的基本信息编码载体。在二维过渡金属硫族化合物半导体中,该自由度可继承到由强库伦相互作用束缚的电子-空穴对中,形成能谷激子。能谷激子具有光学选择定则,可通过控制泵浦光源的圆偏振性来激发,从而使得能谷自由度的操控成为可能。但在二维过渡金属硫族化合物半导体中,强交换相互作用导致不同能谷发生耦合,进而导致其能谷激子处于量子叠加态。理论上...

近日,生物学院于峰教授团队在植物根部免疫调控方面取得新进展。在植物的生长过程中,尤其在应对土壤微生物侵害时,免疫系统发挥着至关重要的作用。叶片和根系应对微生物的策略有诸多机制上的差异,目前的研究主要集中在叶部病原菌的免疫响应,关于根部病原菌的研究相对较少。于峰团队发现,细胞膜上的受体蛋白激酶FERONIA通过其独特的双重分子形态,调控植物根部的局部免疫,从而在植物的生长与免疫之间保持平衡(图1)。此外...

一氧化氮(NO)是人体中重要的信号分子,参与调节血流、维持细胞活力及保护心肌和神经细胞等多种生理过程。NO 信号异常与心脑血管疾病、神经退行性疾病、肝炎、糖尿病和癌症等密切相关。研究表明,NO 的生物学效应与其浓度密切相关:在癌症中,低浓度 NO 能够促进肿瘤血管生成及肿瘤扩散,高浓度 NO 则可以产生细胞毒性抑制肿瘤生长;在肝脏疾病中,适量 NO 可维持肝稳态并防止肝纤维化,而过量的NO可能引发肝部炎症和癌变。因...

近日,金融与统计学院李海奇教授团队在计量经济学研究领域取得新进展,研究成果以“Estimating and testing for smooth structural changes in moment condition models”为题,发表于计量经济学国际顶尖期刊Journal of Econometrics。矩条件模型广泛应用于宏观经济学和金融学的实证研究,但是传统矩条件模型要求数据平稳并且参数在整个样本期内恒定不变。因此,研究团队聚焦于时变参数矩条件模型的参数估计和统计推断问题。与...

近日,湖南大学物理与微电子科学学院殷隆晶教授和秦志辉教授在菱方多层石墨烯中发现了液氮温区下随层数演化的电子关联效应。具有低能平带电子结构的材料体系是凝聚态物理的前沿研究重点。这类体系由于具有很强的电子-电子相互作用,可以产生超导、铁磁、分数量子霍尔效应等新奇的强关联量子态,是研究凝聚态物质基本规律的重要体系,同时在未来新型量子器件等领域有着重要的潜在应用价值。菱方堆垛的石墨烯层由于具有天然的低能...