短线大盘调整开始了吗
时事
财经
2024-10-30 18:24
上海
今天大盘低开之后出现了反弹,并补掉了当天的分时缺口,不过在做了一个分时小双头后再次回落,收盘收绿盘,K线为一根小阴线。从K线图上看,今天大盘冲到5天均线遇阻回落,收盘落在10天均线之下,目前5天均线已经拐头往下,短期看应该对大盘有一定的压力。如果明天大盘不能回到5天均线之上,那么短线调整即将开启。创业板今天也是低开,同样在回补掉当天的分时缺口后出现了下跌,收盘也是收阴线。创业板今天反弹到10天均线处回落,眼下5天和10天线出现了黏连,5天均线掉头往下,10天均线还在往上走,如果明天继续调整,那么5天均线将死叉10天均线。另外,盘中20天均线被跌破,日KDJ三线也出现了死叉。这个不是好现象,因此后市要谨慎对待。今天涨幅居前的板块是华为欧拉,华为昇腾,赛马概念和3D玻璃。跌幅居前的板块是保险,能源金属和肝炎概念。今天中午的时候我们一度看到华为概念股大涨,连带半导体相关的板块也出现了拉升,收盘前华为概念股再度拉升,明天这个板块依然可以关注。最近一段时间我们主要还是关注科技板块的表现。上周三我们和大家聊的是风电设备和生物医药,今天我们将聊一下第四代半导体。四代半导体是指以氧化镓(Ga2O3)和锑化物等为代表的半导体材料,相比其他半导体材料,第四代半导体材料拥有体积更小、能耗更低、功能更强等优势,可以在苛刻的环境条件下能够更好地运用在光电器件、电力电子器件中。其中,锑化物半导体在开发下一代的小体积、轻重量、低功耗、低成本器件,及其要求极为苛刻的应用方面就具有着不可替代的独特优势。一般来说,半导体材料是制作半导体器件和集成电路的电子材料,是半导体工业的基础。迄今为止,半导体材料主要分为:基于Ⅳ族硅Si、锗Ge元素的第一代半导体;基于Ⅲ-Ⅴ族砷化镓、磷化铟的第二代半导体以及基于Ⅲ-Ⅴ族氮化镓、Ⅳ族碳化硅的第三代半导体等。对于第四代半导体材料而言,目前具有发展潜力成为第四代半导体技术的主要材料体系主要包括:窄带隙的锑化镓、铟化砷化合物半导体;超宽带隙的氧化物材料;其他各类低维材料如碳基纳米材料、二维原子晶体材料等。随着量子信息、人工智能等高新技术的发展,半导体新体系及其微电子等多功能器件技术也在更新迭代。虽然前三代半导体技术持续发展,但也已经逐渐呈现出无法满足新需求的问题,特别是难以同时满足高性能、低成本的要求。在此背景下,人们将目光开始转向拥有小体积、低功耗等优势的第四代半导体。目前,第四代半导体材料主要应用于红外探测、激光器等领域。未来10年,氧化镓器件有可能会直接与碳化硅器件竞争。有数据显示,到2030年,氧化镓功率半导体市场规模将达15亿美元。目前市场上相关的上市公司也不多。此外,近期的市场数据也显示,半导体板块的交易活跃,资金流入明显。例如,中证A50指数相关ETF在5月份净流入额居前,其中摩根中证A50ETF的净流入额较高,这可能反映了投资者对包括半导体股票在内的优质资产的积极配置。第四代半导体板块的上涨可能源于市场对半导体行业长期增长的预期、资金流入的推动以及市场情绪的提振。接下来再聊聊全息技术。全息投影技术是近些年来流行的一种黑科技,全息技术是指利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。通俗地讲,就是把平面的物体立体化,将静止物体动态化,将单面物体多棱化,所以全息技术也可以看成是对记录影像的一次再构与重建,而这种影像相对于人的视觉而言是360度的幻影成像,即人无论在任何方位都可以看到物体全方位动感画面。由于突破了传统声、光、电的局限,空间成像色彩鲜艳,对比度、清晰度都非常高,空间感、透视感也很强,全息技术不仅可以产生立体的空中幻像,给人以包围式的视觉冲击,还能够让观众与场景互动,收获到独特的视觉体验。全息技术的记录过程:1,物光束的形成。被拍摄的物体在激光辐照下形成漫射式的物光束。2,干涉记录信息。另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉。把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。3,全息技术的再现过程。全息图的形成,记录着干涉条纹的底片经过显影定影等处理程序后,便成为一张全息图。4,衍射再现物体光波信息。全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。全息技术的特点:第一真实的三维性。全息影像技术是一种在三维空间中投射三维立体影像(影像为物理上的“立体”而非单纯视觉上的“立体”)的次世代显示技术。观看者可以从不同的角度不受限制的观察甚至进入影像内部,再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。第二信息完整性。全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。全息学的原理适用于各种形式的波动,如X射线、微波、声波、电子波等。只要这些波动在形成干涉花样时具有足够的相干性即可。光学全息术可望在立体电影、电视、展览、显微术、干涉度量学、投影光刻、军事侦察监视、水下探测、金属内部探测、保存珍贵的历史文物、艺术品、信息存储、遥感,研究和记录物理状态变化极快的瞬时现象、瞬时过程(如爆炸和燃烧)等各个方面获得广泛应用。目前全息技术的自由与流畅性成像与推送功能日益健全,同时制作成本也在不断降低,对市场的吸引力显著增强。不仅如此,服务于全息技术产品的外围技术也大面积成熟,比如,据最新一期《自然·物理学》报道,英国格拉斯哥大学首次找到使用量子纠缠光子来将信息编码为全息图的方法,这一发现突破了传统全息方法局限性的新型量子全息术,将允许创建更高分辨率、更低噪声的图像;另外,比现存网络传输速度要快10到100倍并且时延低于1毫秒的5G,可以完全消除全息画面因延迟造成的眩晕感觉,能够将计算机3D图像转换为数字全息图像的全息显示器更可方便用户触摸到空间中的图标,并与之发生快捷交互,而4k以及即将面世的8k相机、投影仪和超薄投影箔等则可以让全息技术效果达到惊人的逼真。更为重要的是,相对于全息技术而言,所有这些产品都具有“一拍即合”的效果,全息技术的商业空间将随之延展。按照国际投资银行服务公司Digi-Capital发布的报告预测,2025年全息技术的硬件和软件营收规模将超过1800亿美元,其中中国市场约650亿美元。因此作为一种先进的技术存在,研发和投入较大的产业,我们有理由相信未来的发展巨大。所以后市可以长期看好。直播课预告蓄力前行,用时间换空间!
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