原始引用:Zhang,X.,Kang,L.,Zhang,Q.,Meng,Q.,Pan,Y.,Yu,Yu,Z.,Shi,N.,Jackson,S.,Zhang,X.,Wang,H.,H.功能和综合基因组学。ISSN印刷:1438-793X在线:1438-7948(在印刷中)
作者隶属关系:北京大学药学院药事管理与临床药学系,北京,中国(张旭,杨,石关);伦敦政治经济学院卫生政策系,伦敦,英国(Naci);哈佛医学院和哈佛朝圣者健康保健研究所人口医学系,马萨诸塞州波士顿(Wagner);北京肿瘤医院,北京,中国(朱吉);北京大学药物管理国际研究中心,北京,中国(石关)。
这张海报介绍了Shi开发的新单阶段20K Cyocooler的主要特征和进步。也将解决其在高温超导系统以及氢化和少量世代中的潜在应用。
Huijing Zhan,Jae Lin,Kenan Emir Act,Boxing She,Ling-Your Duan和Alex C.Cot(2021)。 A 3 -FKG:专心Huijing Zhan,Jae Lin,Kenan Emir Act,Boxing She,Ling-Your Duan和Alex C.Cot(2021)。 A 3 -FKG:专心A 3 -FKG:专心
扭矩,其进动频率接近铁磁共振频率。这主要是由于磁滴模式的进动角较大[7,18,19]。然而,到目前为止,对磁滴的所有实验工作都集中在自旋阀(SV)结构[18,19,21-23]和自旋霍尔纳米振荡器(SHNO)[24,25]上。SV和SHNO中非常低的磁阻(MR)(约1%)限制了功率发射和基于STNO的任何进一步应用。相比之下,具有强PMA的磁隧道结 (pMTJ) 表现出较高的隧道磁阻 (TMR),达到 249%,尤其是双 CoFeB 自由层 (DFL) pMTJ,它已成为基于 MTJ 的 MRAM 的主要结构 [26]。因此,人们可以期望在基于 pMTJ 的 NC-STNO 中观察到磁性液滴。然而,我们之前的实验表明,在单自由层 (SFL) MTJ 中很难形成稳定的液滴 [27]。这可能是由于均匀电流密度与空间变化磁化相互作用产生的较大张-力矩所致。相反,预计 DFL pMTJ 可以抑制这种大的张-力矩并有利于形成稳定的磁性液滴。在这里,我们通过实验观察和研究了 DFL pMTJ 中的稳定磁性液滴,同时伴随着同一器件中相对于类 FMR 模式进动的功率增强。此外,通过微磁模拟,我们认为磁隧道结中的磁性液滴之所以稳定,主要是因为低的Zhang-Li力矩和DFL中强的钉扎场共同作用的结果[28]。我们的研究结果为磁隧道结中磁性液滴的成核提供了全面的认识,为进一步优化磁隧道结中磁性液滴的使用奠定了基础。
引用:Zhang,Chaoyu,Shi,Shanghao,Wang,Ning,Xu,Xiangxiang,Li,Shaoyu等。2024。“爱马仕:通过几何特征学习来提高基于机器学习的入侵检测系统的性能。”
完整作者列表:Qiu, Qianfeng;布兰迪斯大学化学系,化学 Shi, Yuran;布兰迪斯大学化学系,化学 Han, Grace;布兰迪斯大学,化学
Mir Mohammad Sadeghi 1+ , Yajie Huang 2+ , Chao Lian 3,4 , Feliciano Giustino 3,4 , Emanuel Tutuc 5 , Allan H. MacDonald 3 , Takashi Taniguchi 6 , Kenji Watanabe 7 , Li Shi 1,2*