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岳西:保护红色文物 传承红色基因

2026-06-25 21:33:41 来源:新潮   

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HD 185268,是一颗恒星, 参考文献 185268 7466 87462HR 7466,銀緯3.99,位于銀經64,赤緯。又名BD+29 3670,视星等为6.43,SAO 87462、其B1900.0坐标为赤經,

岳西:保护红色文物 传承红色基因

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那么,好奇的你是否想过,现在这群车主,到底怎么样了?

3月15日,理想汽车产品线负责人汤靖向外界同步了MEGA电池召回的最新进展。

截至目前,理想MEGA的召回完成率已经超过97.5%——在总计11411台需要召回的车辆中,已有11128台完成了电池及相关部件的更换,目前还有283位车主尚未处理。

这个数字意味着,这起大规模召回事件,已经进入了收尾阶段。

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其实,理想为这起召回,付出了巨大代价。

MEGA搭载的这块动力电池,虽然官方并未公布具体采购价格,但结合其不小的容量,以及支持5C快充的特性,行业估计在8-10万元/块。

还有一起更换的动力系统,以及更换这些零件所需的人工成本,理想的损失超10亿。

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财务表现也能说明问题, 根据理想汽车2025年第三季度财报,由于MEGA召回事件的影响,公司当季净亏损6.24亿元,而去年同期还是盈利28亿元。

更直观的数据是,若剔除MEGA召回成本,当季毛利率本可达20.4%,但实际却降到了16.3%——召回事件直接导致毛利减少约11.2亿元。

有意思的是,在这场大规模召回之后,理想MEGA的用户满意度反而冲到了80分以上,成为理想全系车型中最高的。

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所以,理想的遭遇也给汽车圈同行们一个可参考的案例:产品出现缺陷、问题,并不罕见,但想要在发生问题后依然获得消费者的支持,就必须得为问题产品兜底,承担这些因厂家设计带来的后果。

利润与口碑只能二选一,同时,挨打必须立正。


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迪萨西:不担心自己的职业生涯;这六个月让我变得更强了

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当地时间3月16日,在接受《队报》采访时,目前效力于西汉姆联的迪萨西谈到了自己过去一段时间的曲折经历,称重新回到赛场的感觉非常好。



在切尔西度过六个月没有比赛的时间后,你在西汉姆联感觉如何?

迪萨西:很好,无论是身体上还是心理上。重新回到赛场让我感觉非常好。有人对我回归有些担忧,但证明他们错了,这让我很开心,那只是对我状态的猜测。当你努力工作,付出总会有回报。这六个月,我成长了很多。


为什么选择加盟西汉姆联?

迪萨西:他们在去年夏天转会窗口结束前曾经来接触我,但最终签下了另一名后卫。加盟过程有些紧张,因为这是在1月最后一刻才完成的,但他们告诉我,会保证我出场时间,并且是作为中后卫。我没有多想。对我来说,保证出场时间非常重要,而他们明确承诺了这一点。我需要上场比赛,而不是像在阿斯顿维拉那样轮换。这段经历让我明白,作为后卫,你必须确保出场机会,这不像前锋,你比赛的机会较少。


你提到西汉姆联不像切尔西那样在英超占据主导,这是否改变了你的比赛方式?

迪萨西:这支球队让我想起我在兰斯的时期,我们也经常打反击。我在这里也找到了类似的家庭氛围。训练中心虽然不大,也不豪华,但这里有一种温暖、如同家庭般的氛围。这正是我所需要的环境,而这种团队氛围也在比赛中体现出来,队员之间非常团结。


你说自己在这六个月成长了,你怎么知道自己成长了?

迪萨西:我更强了,尤其是在心理上。我积累了经验,但不仅是足球上的,是生活上的。这段经历帮助我在足球世界中有了不同的表现。我学会了从很多事情中抽离,看问题更冷静。


你曾担心过自己的职业生涯吗?

迪萨西:担心?不。虽然会有很多疑问。为什么这种事会发生在我身上?我能不能重新找回状态?能否找到一支符合我野心的俱乐部?我确实问过自己这些问题,但只是两三周,不会更久。我很快停止了这种想法,因为那会消耗我精力,我必须向前看。我一直喜欢寻找问题的解决方案,这段时间我就专注于此。


你找到了哪些解决方案?

迪萨西回答:我开始以不同方式训练。例如,我请来一位橄榄球体能教练。我去年夏天在洛杉矶度假时就和他合作过。我的目标是让自己在场上移动更快,让身体动作更高效。我体格比较大(1.90米,86公斤),和一些橄榄球运动员差不多,他们的动作非常灵活。于是这个想法就出现了,他也参与了我的训练。

我一天会安排一次和他训练,一次和切尔西U23训练,有时一天还会再和他训练一次。我发现了一种新的能量,体重减轻,动作更灵活,感觉不那么笨重,也不容易疲劳。之后,我请了一位运动医学医生,重新规划了营养和心脏健康部分。在这段时间里,我做了很多身体测试。思考非常简单:必须学习和成长。和医生一起,我们做了血液检测,制定了营养计划和补剂方案。我们尽量个性化每一个环节,我很高兴,因为这些努力已经见效。

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新西兰安徽总商会顺利完成换届 胡北海会长致辞祝贺

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  日前,新西兰安徽总商会换届大会暨2025年会在奥克兰隆重举行。中国驻奥克兰总领馆王程光领事、新西兰中国商会胡北海会长、新中友好协会主席Mike Dauson先生应邀出席并致辞,向安徽总商会顺利完成换届表示热烈祝贺。新西兰安徽总商会执行会长兼秘书长年敏主持会议,现场宣布将胡北海会长致辞收入新西兰安徽总商会的历史档案永久保存。以下为致辞全文及荐稿词。

  新西兰中国商会会长胡北海致辞

  尊敬的会长,安徽商会的朋友们, ladies and gentlemen:

  今天站在这里,看着大家脸上洋溢的笑容,我突然想起一句中国古诗——“有朋自远方来,不亦乐乎”。不过今天在奥克兰,这句诗可能要改成“有朋在安徽商会,不亦乐乎”!

  接到安徽商会邀请时,我的心情格外不同。为什么呢?因为安徽是个神奇的地方——它左手捧着黄山毛峰,右手握着文房四宝,怀里还揣着徽商传承千年的生意经。这让我想起我们在新西兰打拼的华人企业家,左手对接中国市场,右手把握新西兰机遇,心里还装着对两国经贸往来的热忱,何其相似!

  徽商自古就有“贾而好儒”的传统,既是精明的商人,也是文化的传承者。这让我想到我们在新西兰的华商群体——我们既要在商言商,也要以文会友。就像安徽名山黄山,既有奇松怪石的硬实力,也有云海温泉的软实力。我们做生意何尝不是如此?既要脚踏实地,也要仰望星空。

  今天在座的可能有黄山来的朋友,有合肥来的伙伴,还有从安徽各地来到新西兰打拼的企业家。你们把徽商“诚信为本、义利兼顾”的精神带到了这片纯净的土地上。我听说安徽商会今年成绩斐然,这让我想起胡适先生,这位安徽走出的大学者曾说:“怕什么真理无穷,进一寸有一寸的欢喜。”商会工作也是如此,每促成一次合作,每解决一个难题,都是实实在在的进步。

  值此岁末之际,让我们举杯:

  第一杯,敬我们共同的故乡——无论来自长江两岸还是淮河之滨,那份故土情怀永远是我们最深的牵挂;

  第二杯,敬新西兰这片给予我们机遇的美丽土地;

  第三杯,敬在座的每一位——愿我们来年继续携手,像新西兰的银蕨一样茁壮成长,像安徽的黄山松一样坚韧不拔!

  最后,请允许我借用徽州古民居上常见的对联送上祝福:

  “生意兴隆通四海,财源茂盛达三江”

  当然,在新西兰我们要加上——通太平洋,达澳新两岸!

  谢谢大家!祝活动圆满成功!

  新西兰安徽总商会执行会长兼秘书长年敏荐稿词

  在掌声中,新西兰安徽总商会决定将这篇致辞收入商会历史档案。

  作为新西兰安徽总商会执行会长兼秘书长,同时也是本次年会的主持人,我有幸在现场完整聆听了新西兰中国商会胡北海会长的这篇即席致辞。

  说实话,那一刻,我是发自内心地拍手叫好。

  这不是一篇普通的致辞,而是一篇有文化、有温度、有格局、有精神高度的讲话。它既有徽商千年的历史纵深,也有当代新华商的现实奋斗;既写到了家乡安徽的文化根脉,也写到了中新之间真实而生动的经贸联结。

  我当场向胡会长索要了全文,并郑重宣布:

  这篇发言将正式作为新西兰安徽总商会的历史档案永久保存。

  因为它不仅写出了徽商的“根”,更写出了我们这一代海外安徽人的“路”——左手中国,右手新西兰;脚踏实地,心怀星空。

  在信息碎片化的时代,能有这样一篇语言优美、层次分明、思想厚重、情感真挚的讲话,实属难得。它值得被记录,值得被传播,也值得被一代又一代徽商和皖籍海外游子反复阅读。

  正因如此,我以个人名义,郑重推荐并发表全文。

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DirectScan 技术解析:下一代半导体电子束检测的创新路径与应用

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随着半导体制程向先进节点演进,3D 晶体管架构与多层互连堆叠技术的规模化应用,使得器件缺陷的隐蔽性与检测难度显著提升。传统光学检测技术已难以满足电学相关缺陷的识别需求,而电子束检测的效率瓶颈又制约了量产应用。DirectScan检测通过核心技术创新破解了这一行业痛点,为下一代半导体制造提供了高效、精准的检测解决方案。


本文将从技术原理、核心优势、应用场景及落地实践等方面,对该技术进行系统性解析。


一、先进工艺节点的检测挑战与技术缺口


当前半导体制造技术正经历关键变革:鳍式场效应晶体管逐步被全环绕栅极(GAA)纳米带晶体管替代,中段制程(MOL)因多重图形化技术的应用,堆叠复杂度持续增加。这一变革导致致命缺陷多隐匿于 3D 结构内部,传统光学检测手段难以有效识别。


同时,先进工艺节点的缺陷呈现显著的产品特异性,集中分布于特定工艺 - 版图组合的 “热点区域”,此类缺陷由芯片设计固有的版图特征引发,成为影响良率的核心因素。


行业面临的核心矛盾在于电子束电压衬度检测是识别电学缺陷的关键技术,但传统电子束检测采用光栅扫描模式,效率远低于光学检测,无法匹配大批量生产的需求。DirectScan 技术的出现,为破解这一矛盾提供了可行路径。


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二、DirectScan 核心技术架构:PointScan 的创新逻辑


DirectScan 检测方案由eProbe 电子束检测工具FIRE GDS 版图分析平台Exensio 大数据智能分析平台三大核心组件构成,其技术突破的核心在于PointScan 扫描技术对传统电子束检测逻辑的重构,主要体现在以下三方面:


1

设计感知驱动的靶向检测

传统电子束检测采用无差别光栅扫描,需覆盖包括介质区域在内的全部区域,且无法识别被测目标的图形特征;PointScan 技术具备非接触式电学测试特性,可精准跳转至目标器件的关键位置(如焊盘、接触点),仅对有效检测区域实施电压衬度检测,完全规避介质区域的无效扫描,实现 “按需检测”。

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2

检测效率的量级提升

通过 FIRE 平台的精细化版图分析,可精准筛选出需检测的 “关键区域”,大幅缩减检测范围:

后段制程金属 3 层通孔检测:仅需扫描总可检测面积的 2.5%

中段制程栅极 - 漏极短路检测:仅需扫描总接触点的 1%

栅极残筋检测:可规避 50%-75% 的介质区域,检测面积缩减至传统方案的 10% 以下


基于上述优化,PointScan 技术的检测吞吐量可达传统单束电子束检测设备的 20-100 倍,每小时可完成数十亿个被测器件的扫描。


3

设计感知学习与属性分析能力

DirectScan 与 FIRE 平台的深度整合,可实现跨多层版图的属性提取,包括触点类型(漏极 / 栅极)、晶体管阈值电压、极性、与扩散区隔离槽的距离等关键参数。


eProbe 输出的 KLARF格式数据含专属属性识别码,可与版图特征精准匹配,工程师可直接计算特定属性或属性组合对应的缺陷率,快速定位高风险晶体管类型与版图设计方案,为工艺优化提供数据支撑


三、高难度场景的应用突破


PointScan 技术的低电荷沉积特性,使其在传统电子束检测难以覆盖的场景中实现突破:


背侧供电网络(BSPDN)晶圆检测


键合晶圆形成的绝缘层会阻碍电荷传导,导致传统电子束检测出现电荷累积、电子束偏折与失焦问题;PointScan 技术大幅降低单位面积电荷沉积量,有效缓解上述问题,已完成实际应用验证。


3D DRAM检测


3D DRAM 的结构特性同样易引发电荷累积,此前检测难度较高,DirectScan 技术的应用使该类器件的精准检测成为可能。


DRAM 阵列短路检测


独有的可控 “充电 - 检测” 功能,可在指定位置施加电荷后跳转至目标区域采集电压衬度信号,使特定岛状节点呈现高亮状态,清晰识别与浮空相邻触点的短路问题,该功能为传统光栅扫描技术所不具备。


四、行业落地实践与全流程应用


自 2022 年初起,eProbe 检测系统已在多家先进逻辑芯片制造工厂落地,目前两套设备投入大批量生产,第三套设备处于产能爬坡阶段,应用场景覆盖半导体制造全流程


先进逻辑芯片制造


中段制程:GAA 栅极 - 漏极短路、栅极接触孔开路、栅极外延层 / 硅化物层开路检测

后段制程:M0 层、1X 层、2X 层系统性接触孔开路与金属布线短路检测

背侧供电网络:电源通孔、源极 / 漏极通孔接触孔开路与短路检测

随机逻辑电路漏电情况评估


先进 DRAM 制造(2024-2025 年)


外围电路:栅极 - 栅极残筋短路、栅极 - 漏极短路、字线 - 字线短路与开路检测及缺陷定位

存储阵列:基于可控 “充电 - 检测” 技术的存储节点短路检测


技术总结


在半导体制程向更精密 3D 架构演进的背景下,检测技术的创新成为保障良率的关键。DirectScan 方案通过 PointScan 靶向扫描技术、设计感知分析能力与产品特异性缺陷学习功能的融合,在保留电子束检测高灵敏度的基础上,实现了检测吞吐量的量级提升,同时破解了高难度场景的检测难题


该技术不仅解决了先进工艺节点下缺陷难识别、难检测” 的问题,更推动半导体检测从 “缺陷识别” 向 “工艺优化赋能” 升级,为下一代半导体制造提供了核心技术支撑和全新路径。

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