静电掺杂旨在用超薄 MOS 结构中栅极诱导的自由电子/空穴电荷取代施主/受主掺杂剂种类。高掺杂的 N + /P + 端子和虚拟 PN 结可以在未掺杂层中模拟,从而促进具有丰富功能的创新可重构设备。其独特优点是载流子浓度和极性(即静电掺杂)可通过栅极偏置进行调整。在介绍基础知识之后,我们将回顾采用新兴或成熟技术(纳米线、纳米管、2D 材料、FD-SOI)制造的静电掺杂设备系列。通过强调与传统物理二极管的区别,讨论了 Hocus Pocus 二极管的多个方面。静电掺杂产生了许多具有出色记忆性和锐切换能力的频带调制设备。详细描述了其概念、内在机制和典型应用。
第1.1.3条[…] 18/1/1°沼气:来自生物有机材料的厌氧消化的气体。18/2°生物量:农业(包括动植物材料),林业及相关行业(包括渔业和水产养殖以及工业和家庭废物的可生物降解分数),产品,废物和生物起源的生物降解部分。原产地保证:独特,可交易和可转让的电子文档,其唯一目的是向最终客户展示,从中产生了能源数量的能源。58°绿色电力:可再生能源产生的电力。 59°绿热:可再生能源产生的热量。 65°可再生能源:可再生,非化石能源,即风,太阳,包括热太阳能和光伏能量,地热能,环境能量,潮汐,波浪,波浪和其他能源,海洋,水电,水力发电,水电,生物群,垃圾填料,垃圾填料,垃圾气体,污水处理工厂和生物量。 89°网络/网格:分销网络,本地电力运输网络,传输网络,包括ART中提到的网络。 2、41°和42°的联邦电力法,运输网络,封闭式分销网络或私人分销网络。 100°当地电力运输网络:整个电压的全部电压,最高为(包括)70 kV和相关装置,位于佛兰芒地区,主要用于将电力运输到分销网络上,并根据第4.1.2条建立。 :天然气传输网络)58°绿色电力:可再生能源产生的电力。59°绿热:可再生能源产生的热量。65°可再生能源:可再生,非化石能源,即风,太阳,包括热太阳能和光伏能量,地热能,环境能量,潮汐,波浪,波浪和其他能源,海洋,水电,水力发电,水电,生物群,垃圾填料,垃圾填料,垃圾气体,污水处理工厂和生物量。89°网络/网格:分销网络,本地电力运输网络,传输网络,包括ART中提到的网络。2、41°和42°的联邦电力法,运输网络,封闭式分销网络或私人分销网络。100°当地电力运输网络:整个电压的全部电压,最高为(包括)70 kV和相关装置,位于佛兰芒地区,主要用于将电力运输到分销网络上,并根据第4.1.2条建立。:天然气传输网络)102°生产商:每个自然或合法的人都会发电,生产沼气和/或提取天然气,不包括生产者。104°Prosumer:电力分配系统用户具有用于消耗电力的访问点的用户,无论是否直接连接到变压器,并且具有分散的生产设备,其最大交流电供应小于或等于10 kVa,使他可以将电力注入分配系统。128°运输网络:交通网络,在艺术中提到。1,1965年4月12日的联邦法律的10°关于气态产品和其他管道的运输(即
Perovskite单晶也已成为可以克服常见多晶膜的限制的替代材料平台。34–38对于钙钛矿膜和单晶,适当的合成方案均采用旨在制造高质量的钙钛矿材料和层以及满足给定应用程序特定需求的相关装置。然而,这些钙棍的软晶格构成了光滑的,无针孔的佩洛维斯风筝膜的几个挑战。39–49已经开发了许多方法来有效地合成和加工多晶膜和单晶层。这篇评论的目的是总结用于钙钛矿膜的最新方法,无论是多晶和单晶薄膜,并讨论用于沉积这种材料家族的每种方法所遇到的优点和障碍。本综述旨在全面,并详细描述用于用于卤化物钙钛矿薄膜和单晶的各种不同的过程。在呈现其制造方法之前,给出了基本卤化物材料材料的简要描述,旨在使论文不仅可以访问那些希望对整个领域的整体理解的人访问,还可以访问那些寻求有关某种类型沉积过程的基本信息的人。
应用说明 光子数分辨探测器 光子数分辨 (PNR) 探测器可以识别一次探测事件中到达的光子数。到目前为止,基于超导纳米线 (SNSPD) 的单光子探测器只能通过将 SNSPD 的多像素阵列连接到读出电路来分辨光子数,读出电路决定同时点击的像素数。但是,对更多像素的需求增加了系统成本,并且增加了多个光子被同一像素吸收的概率,从而减少了光子数信息。Single Quantum 最近改进了 SNSPD 的定时抖动和恢复时间。这为 PNR 提供了一种不太复杂的解决方案:仅使用一个 SNSPD,就可以通过简单的抖动测量来测量 PNR。 测量设置 同时吸收的光子数会影响 SNSPD 电读出脉冲上升沿的斜率。可以通过将 SNSPD 读出脉冲与脉冲激光源进行时间关联来提取此斜率变化。为进行此测量,使用脉冲宽度为 2.3 ps 且重复率低于 SNSPD 恢复时间 ( f rep < 1/(5 τ ) ) 的 1064 nm 脉冲激光器。脉冲激光器的波长并不重要,但脉冲宽度必须比读出脉冲的上升时间短得多,这目前将此方案限制在基于皮秒激光的实验中。激光输出被分成两根光纤。第一根光纤连接到快速光电二极管,产生起始事件。第二根光纤通过衰减器连接到 SNSPD,以降低光功率,使 SNSPD 平均吸收 μ 个光子。SNSPD 通过时间相关装置与光电二极管相关。我们使用带宽为 4 GHz 的 40 GS/s 示波器来关联 SNSPD 和光电二极管。我们的工程师可以协助您为此类测量选择合适的相关电子设备。
冠状动脉疾病(CHD)是一种由冠状动脉划船或阻塞冠状动脉引起的心肌缺血和低氧性疾病,并以高发病率,高死亡率和年轻性为特征[1]。根据美国心脏协会的说法,到2030年,全球心血管疾病的死亡人数预计将超过2360万,并且心血管疾病的经济负担将超过1万亿美元[2]。根据国内和国际研究,年轻人和中年人中冠心病的流行以及发病率和死亡率以及随后的生态成本和其他问题都在增加。经皮冠状动脉干预(PCI)是一种经皮穿刺技术,可提供气球导管或其他相关装置,以缓解冠状动脉狭窄或阻塞并重建冠状动脉血流,用于治疗临床高危患者(急性癌症,医疗综合症等)和各种复杂的冠状动脉病变,在临床实践中广泛使用[5]。取决于手术的时间和冠心病发作的紧迫程度,可以将PCI分为紧急PCI和选择性PCI [6]。对于患有稳定冠心病的患者,可以在详细的术前评估和制备后选择PCI。紧急PCI适用于手术时间窗口内的急性冠状动脉综合征患者。无论PCI程序如何,它都可以改善与冠心病患者中与心肌缺血有关的长期生存,生活质量和减少与心肌缺血有关的临床症状。相关数据显示,2018年中国大陆的PCI总数为915,256例,2018年中国人口的平均案例为651 [1]。自然,这也涉及冠心病患者,他们是年轻或中年人,在PCI之后增加了生存。因此,我们需要关注这群人。年轻人和中年人口很特别,因为他们承担着重要的社会,家庭和生活责任,这就是为什么越来越多的年轻和中年冠心病患者渴望重返工作岗位并在PCI之后重新获得社会角色[7]。返回工作意味着患者返回以前的工作或接受新的有偿工作,这对于改善患者的生活质量和实现自我价值非常重要,并且也是疾病恢复的重要指标之一[8-10]。对24个欧洲国家的3291例CHD患者的研究发现,有76%的患者可以在出院后6个月至3年内恢复工作[9]。挪威学者进行的一项前瞻性队列研究发现,大约89%的患者在PCI后3年返回工作[11]。PCI 3年后,Wang对428例患者进行的问卷调查结果显示,有5.7%的患者无法工作或工作中有严重的健康问题,而58.8%的患者