pn 结中的二极管效应在现代微电子学中起着重要作用。由于电子(n)和空穴(p)掺杂区之间的反演对称性破缺,电子传输是非互易的,即电流只能朝一个方向流动。这种非互易性质已广泛应用于晶体管、发光二极管、太阳能电池等电子设备中。最近,类似的二极管效应在超导系统中引起了极大的兴趣 [1-66]。与 pn 结中的二极管效应一样,超导二极管效应 (SDE),或者具体来说是约瑟夫森结 (JJ) 中的约瑟夫森二极管效应 (JDE),有望找到重要应用,如无源片上回转器和循环器 [66]。这类设备在量子计算应用中将特别有影响力。此外,SDE/JDE 可用作研究新型超导特性(如有限动量库珀对)的替代方法 [2, 10]。在典型的 JJ 或超导量子干涉装置(SQUID)中,IV 曲线在装置处于正常状态的高电流范围内呈线性,如图 1(d)所示。电压 V DC 在所谓的再捕获电流 I + r(对于电流向下扫描)处突然降至零,并在很大的电流范围内保持在零,直到达到开关电流 − I − c。本文中,我们将该开关电流视为 JJ 的临界电流(I c ),并在本文中始终使用临界电流这一术语。超过 − I − c 后,IV 曲线变为线性,装置再次进入正常状态。对于电流向上扫描曲线,可以观察到 IV 曲线的类似形状,并标记出相应的 − I − r 和 I + c 的位置。一般而言,只要存在时间反演对称性 (TRS) 或反演对称性,I + c = I − c 就与电流扫描方向无关。然而,当两种对称性都被破坏时,临界电流会根据电流扫描的方向显示不同的值,这种现象称为 JDE [ 1 , 2 ]。在非中心对称超导系统或非对称 SQUID 等器件结构中,反演对称性会被破坏
由于半导体和数字行业的增长和发展以及DX/GX的进展以及对与该公司有关的领域(自动性相关的领域的扩展)而增加的电子组件的需求的增加以及对汽车销售机会的增加而增加的销售机会增加, 增加了销售额,并增加了与该公司产品的销售机会增加,因此该公司产品的销售机会增加了自动驾驶的销售机会,并且与自动驾驶技术相关的进展增加了CONJ的驾驶进展,而CONJ的销售机会是Conj conj and Jj电动汽车的扩散[与高频相关]由于数据中心市场的扩大而增加了公司产品的销售机会,这与云服务的泛滥以及对大数据分析的需求的增加以及对半导体相关的需求增加了公司产品的销售机会增加,因为对半径和包装的需求扩大了范围,以扩大时间范围,以支持半教导和包装的范围<增加了销售额,并增加了与该公司产品的销售机会增加,因此该公司产品的销售机会增加了自动驾驶的销售机会,并且与自动驾驶技术相关的进展增加了CONJ的驾驶进展,而CONJ的销售机会是Conj conj and Jj电动汽车的扩散[与高频相关]由于数据中心市场的扩大而增加了公司产品的销售机会,这与云服务的泛滥以及对大数据分析的需求的增加以及对半导体相关的需求增加了公司产品的销售机会增加,因为对半径和包装的需求扩大了范围,以扩大时间范围,以支持半教导和包装的范围<增加了销售额,并增加了与该公司产品的销售机会增加,因此该公司产品的销售机会增加了自动驾驶的销售机会,并且与自动驾驶技术相关的进展增加了CONJ的驾驶进展,而CONJ的销售机会是Conj conj and Jj电动汽车的扩散[与高频相关]由于数据中心市场的扩大而增加了公司产品的销售机会,这与云服务的泛滥以及对大数据分析的需求的增加以及对半导体相关的需求增加了公司产品的销售机会增加,因为对半径和包装的需求扩大了范围,以扩大时间范围,以支持半教导和包装的范围<增加了销售额,并增加了与该公司产品的销售机会增加,因此该公司产品的销售机会增加了自动驾驶的销售机会,并且与自动驾驶技术相关的进展增加了CONJ的驾驶进展,而CONJ的销售机会是Conj conj and Jj电动汽车的扩散[与高频相关]由于数据中心市场的扩大而增加了公司产品的销售机会,这与云服务的泛滥以及对大数据分析的需求的增加以及对半导体相关的需求增加了公司产品的销售机会增加,因为对半径和包装的需求扩大了范围,以扩大时间范围,以支持半教导和包装的范围<增加了销售额,并增加了与该公司产品的销售机会增加,因此该公司产品的销售机会增加了自动驾驶的销售机会,并且与自动驾驶技术相关的进展增加了CONJ的驾驶进展,而CONJ的销售机会是Conj conj and Jj电动汽车的扩散[与高频相关]由于数据中心市场的扩大而增加了公司产品的销售机会,这与云服务的泛滥以及对大数据分析的需求的增加以及对半导体相关的需求增加了公司产品的销售机会增加,因为对半径和包装的需求扩大了范围,以扩大时间范围,以支持半教导和包装的范围<
HG Motion 07/12 GP11 3200 9 9 9 4 53,1 JJ Castellano,15,40 艾德·史塔克公爵 2½ HAlnJrknHL11 92 200.1 200.3 25/10 Kee5 1900 4 7 7 9 53,5 JR Velazquez,7,96 土著萨满 9½ Alw109550n1x 79 114.2 116.1 17/08 Tra2 2400 1 0 0 1 57,6 MP *sheehy,6,50 2°Kalkanli 8½ MdSpWt12.958 0 62.5 Ganó 15/07 Kil6 2260 1 0 0 2 57,6 MD *browne,10,00 重点 2½ MdSpWt20.515 0 142.2 143.1
根据《2003 年电力法》第 86 条及其他规定,请愿实施印度政府 GR No. SLR/11/2020/851/B1(日期为 2020 年 11 月 6 日),在印度政府 PM KUSUM 计划 C 部分下,在州配电许可证持有者的供应管辖范围内实现农业连接的太阳能化。请愿人编号 1:Paschim Gujarat Vij Company Limited 代表:JJ Gandhi 先生以及 AH Talsaviya 先生和 DA Bhatt 女士
2囚犯的法律服务,年度报告2022-23,6。3昆士兰州假释委员会,年度报告2022-23,14。4罗宾·菲茨杰拉德(Robin Fitzgerald),海伦·布拉伯(Helen Blaber)和露西·康威尔(Lucy Cornwell),昆士兰州的假释停赛:对2018 - 2020年囚犯法律服务案件文件的检查(报告,2023年),第5-6页; Walter Sofronoff KC,昆士兰假释系统评论(最终报告,2016年11月)61,84-85,222('qpsr')。正如布朗·J(Brown J)在麦昆(McQueen)所说的那样,囚犯向董事会提供意见的权利“只有在囚犯被告知[董事会]做出决定的原因和依赖的材料的原因的情况下,才能有意义地行使”。另请参见[99(e)]。6参见昆士兰假释系统评论(最终报告,2016年11月),[127]。 7 R V Lipton(2011)82 NSWLR 123,[84] Per McColl JA(与RS Hulme和Hislop JJ同意); R V Baladjam(编号 31)[2008] NSWSC 1453,[29] Per Whaley J.6参见昆士兰假释系统评论(最终报告,2016年11月),[127]。7 R V Lipton(2011)82 NSWLR 123,[84] Per McColl JA(与RS Hulme和Hislop JJ同意); R V Baladjam(编号31)[2008] NSWSC 1453,[29] Per Whaley J.
哥本哈根 Steno 糖尿病中心、哥本哈根大学医院、赫尔勒夫、丹麦(JS Quist PhD、HE Pedersen PhD、MM Jensen PhD、KKB Clemmensen PhD、N Bjerre PhD、TS Ekblond MSc、S Uldal MD、J Størling PhD、ME Nyeland PhD、D Vistisen PhD、Prof ME Jørgensen PhD、Prof G Finlayson PhD、MB Blond PhD、K Færch PhD);丹麦哥本哈根大学生物医学科学系(JS Quist、NJ Wewer Albrechtsen PhD、Prof JJ Holst DMSc、Prof SS Torekov PhD、J Størling、K Færch)、食品与资源经济学系(N Bjerre)、Bispebjerg 医院临床生物化学系(NJ Wewer Albrechtsen)、诺和诺德基金会基础代谢研究中心(Prof JJ Holst)和公共卫生系(D Vistisen);英国利兹大学心理学院(JS Quist、Prof G Finlayson);丹麦哥本哈根南丹麦大学国家公共卫生研究所(Pedersen 先生、Jørgensen 教授); iMotions,丹麦哥本哈根(HE Pedersen);丹麦奥尔堡大学临床医学系(MM Jensen、Prof C Brock PhD);诺和诺德、索博格、
Liao, J.、Sihler, H.、Huey, LG、Neuman, JA、Tanner, DJ、Friess, U.、Platt, U.、Flocke, FM、Orlando, JJ、Shepson, PB、Beine, HJ、Weinheimer, AJ、Sjostedt, SJ、Nowak, JB、Knapp, DJ、Staebler, RM、Zheng, W.、Sander, R.、Hall, SR 和 Ullmann, K.:通过化学电离质谱法和长程差分光学吸收光谱法对北极 BrO 测量结果进行比较,《地球物理研究杂志-大气》,116,Artn D00r02 325
1 波兰科学院 Nencki 实验生物学研究所细胞信号传导和代谢紊乱实验室,02-093 华沙,波兰;a.dobosz@nencki.edu.pl (AMD);j.janikiewicz@nencki.edu.pl (JJ);a.dziewulska@nencki.edu.pl (AD) 2 波兰科学院核物理研究所跨学科研究部,31-342 克拉科夫,波兰;anna.maria.borkowska@uj.edu.pl (AMB);Ewelina.Lipiec@ifj.edu.pl (EL); Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl (WMK) 3 波兰克拉科夫雅盖隆大学物理、天文与应用计算机科学学院,30-348 4 波兰科学院 Nencki 实验生物学研究所分子医学生物化学实验室,02-093 华沙,波兰;p.dobrzyn@nencki.edu.pl * 通讯地址:a.dobrzyn@nencki.edu.pl © 检查 ^ x 更新
