简介 鉴于对满足射频系统要求的需求日益增加,作为关键组件的循环器已成为研究的主题。传统循环器通常基于采用带状线或微带技术设计的 Y 型结形状。带状线循环器易于集成且损耗低。这种循环器拓扑结构可以通过同轴连接器连接,采用 Drop-in 技术实现或内置于表面贴装器件 (SMD)。尽管成本较高,但同轴循环器具有比其他产品更高的 EMC 屏蔽和功率处理能力。此外,Drop-in 设备处理的功率较少,并且没有 EMC 屏蔽。最后,SMD 循环器的功率处理能力低于同轴循环器,但 EMC 屏蔽比 Drop-in 更好。面对日益增长的小型化、集成化和降低成本的需求,LTCC(低温共烧陶瓷)技术是应对这些挑战的有希望的候选技术。LTCC 技术是一种通过多层结构封装集成电路的技术。它由堆叠胶带组成,可防止结点出现气隙,并降低高功率空间应用的多重击穿风险。在过去的几年中,许多已发表的研究都集中在 LTCC 循环器的设计上 [1]-[2]。然而,它们大多数都是理论上的,只有少数专注于工业用途 [3]。因此,Exens-Solutions 与 CNES、Thales TRT 和 IMT Atlantique 合作,提出了 LTCC 技术来开发用于保护有源天线的 K 波段循环器。该循环器由 Exens-Solutions 根据与 CNES 商定的规格设计。IMT Atlantique 负责循环器的制造过程。铁氧体和电介质材料带由 Thales TRT 开发。因此,本文分为四个部分。第一部分介绍 LTCC 循环器规格并详细介绍材料特性。第二部分描述了建立设计规则的试运行。第三部分讨论了 LTCC 循环器的设计步骤和模拟。制造步骤和测量结果在最后一节中报告。LTCC 环行器规格初步提出的拓扑结构采用带状线拓扑结构来设计封装在封装中的 LTCC 环行器。这种拓扑结构的优点是可以缩小环行器体积并避免金属路径受到任何损坏。如图 1 所示,在 LTCC 结构中添加了信号和接地通孔,以确保其与 SMD 表面的互连。
在2021年,在全国各地的不同地点钻了五个钻孔,以考虑不同的自然条件。每个钻孔都有一个安装了单个U-Pipe的热交换器。在2021年,进行了测试温度测量和TRT测试,而在2022 - 2023年,定期测量以各个季节的季节进行季度进行。在地下最浅的部分的结果深度深约2-5米,表明其温度与气候和天气状况之间存在牢固的关系。进一步,该地下温度区域被称为每日和季节温度变化的区域。下面的地下温度变异性随着深度而逐渐降低,较少依赖外部因素。在通常15-25米的深度处,具体取决于位置,温度稳定,接近给定位置时平均环境气温的值。这个地下温度区(称为中性或瞬态温度的区域)可以持续到约50-60米的深度甚至更高。根据地热梯度的值开始更深的地下温度开始升高。在本文提出的研究中得出的地下温度值在一定程度上也取决于各种地理和人为因素,例如岩石的热性质,例如导热率,含水层的存在,气候异常和地下基础设施的存在。
对低运营成本的优化水力压力损失提高了苛刻地质的内部压力阻力,可为无故障,可靠安装的屈曲压力阻力100%数字自我监控和定期外部监控,并根据Süddeutsches在süddeutscheskunstoff-Zentrum(Skz)skz Certiped skz认证和常规监控的HR 3.26,与SKES认可的3.2. in 3.2 in 3.2 in 3.2。A724 for guaranteed compliance with standards and quality Complete traceability of each individual geothermal probe foot by tool name and serial number in accordance with EN 10204 2.2 Increased volume of the FLUX de 53 mm compared to a 40 mm probe Revolutionary full plastic solution for a lifespan that spans generations Material made of 100% plastic, which makes it corrosion-resistant even under the most severe conditions Optimum heat transfer with a constant efficiency Designed for位置测量和热响应测试(TRT)通过浮子来促进施工现场管道上的质量保证,可以轻松地通过类型进行回收,以循环使用,用于环境可持续性安装条件,类似于具有低管刚度的标准探针类似的,该条件旨在与通用工具一起使用,可与gerotherm®Pushtherm®Pusper-fips-fips-fix,Uni-fix,Uni-fix,Uni-fix,Uni-fix,Uni-fixpix,Unii-epplix,Unii-fips-unii-push-fips,Unii-fips fips,Uni-fix,Unii-fips eft>专利号。EP 2 706 308,专有技术无需按照SIA384/6和VDI 4640
ILHAC项目批准为1999-2000 1。直接超敏反应在嗜血菌诱导的牛呼吸道疾病中的作用$ 20,000 2。调查美国猪中H3N2猪流感病毒感染的患病率$ 20,000 3。PRP crapi对脑细胞类型的特定影响$ 15,000 4。兽医菌浆病原体中的基因发现$ 20,000 5。PRRS病毒分离株与急性PRR和疫苗接种失败相关的抗原表征$ 20,000 6。预防和控制土耳其隆鼻炎(TRT):灭活疫苗的开发$ 18,0007。疫苗控制约翰氏病的疗效17,940 $epizootic出血性疾病对爱荷华牛的潜在影响$ 12,500 9。犊牛隐孢子虫病的治疗和预防:筛查小鼠和犊牛中潜在的抗晶孢子化合物$ 20,000 10.开发免疫预防,以预防和控制牛乳头状数字皮炎(毛茸茸的脚跟疣)$ 19,500 11.是粒细胞适应的沙门氏菌疫苗特定于宿主物种吗?$ 15,920 12。硫酸盐,溶解的固体,铁和其他饮用水质量参数对爱荷华州的奶牛的饲养性能和健康的影响:对乳制品行业的影响$ 10,000 13。使用病例对照研究$ 18,000 14。商业鸡肉植物植物的细菌学和血清学调查,用于犀牛杆菌$ 7,000 15。支原体Hyopneumoniae:对有或没有母体抗体的猪的免疫反应和/或挑战的免疫反应比较$ 18,000 16。转化支原体牛作为识别毒力因子的帮助,$ 15,000应急基金$ 10,713总计$ 277,573
道格拉斯县书记官 Daniel J. Loomis 在道格拉斯县委员 Tom Kress 的主持下宣誓就职。他于 2024 年 11 月第三次当选道格拉斯县书记官,任期为四年。道格拉斯县书记官 Patricia Hitt 退休后,道格拉斯县委员委员会于 2019 年 10 月 2 日星期三任命 Loomis 担任道格拉斯县书记官,这是他的第一任期。他于 2020 年当选,现在是 2024 年。Loomis 是一名退休的美国陆军准尉。道格拉斯县警长 John Hanlin 在道格拉斯县书记官 Daniel J. Loomis 的主持下宣誓就职。他于 2024 年 11 月第五次当选道格拉斯县警长,任期为四年。汉林于 2008 年首次申请竞选该职位,并于 2008 年 11 月当选。他于 2012 年、2016 年、2020 年当选,今年是 2024 年。汉林于 1989 年受聘于道格拉斯县警长办公室。任职期间,他曾担任南县和罗斯堡巡逻办公室的巡逻副手、街头犯罪组调查员和缉毒侦探。汉林还是警长办公室战术反应小组 (TRT) 的活跃成员,任职时间超过 12 年。2001 年 4 月,他被任命为道格拉斯跨部门缉毒小组 (DINT) 指挥官。2005 年 8 月,汉林晋升为中尉,并被任命为道格拉斯县警长办公室侦探部门的指挥官。道格拉斯县治安法官 – 坎宁维尔 Machelle Briggs - Mayfield 在道格拉斯县书记官 Daniel J. Loomis 的主持下宣誓就职。她于 2024 年 5 月第三次当选为坎宁维尔南道格拉斯法院治安法官,任期为六年。2016 年 11 月,在道格拉斯县治安法官 Carol Roberts 退休后,Briggs-Mayfield 法官被州长布朗任命为治安法官的第一任期。她于 2018 年当选,现在是 2024 年。道格拉斯县治安法官 – 里德斯波特 Kathleen Miller 在道格拉斯县书记官 Daniel J. Loomis 的主持下宣誓就职。她于 2024 年 5 月第三次当选为里德斯波特法院治安法官
通过合资企业,财团,特殊用途车辆和工业参与者的其他形式的合作,包括将最终用户与原材料供应商联系起来,从而通过合资企业,财团,特殊用途车和其他形式的合作来促进联合投资项目来重视链条。研究与创新(R&I)的合作,而联合项目的结果将为潜在的工业吸收和实施提供良好的基础。 挪威在R&I -Horizon 2020的欧盟框架计划中非常活跃,并在当前的地平线欧洲继续这样做。 将通过相互咨询和交换有关整个价值链中的相关政策和计划的信息,包括回收和废物管理,通过相互咨询和信息来促进高环境,社会和治理标准和实践的应用。 动员金融和投资工具来支持合伙企业下的投资项目,特别是通过投资欧盟,欧洲原材料联盟和欧洲电池联盟。 开发了原材料和电池领域高质量工作的必要技能。 这包括动员利益相关者和财政支持,以开发和部署适当的倡议以及诸如欧洲电池学院之类的现有倡议。 下一步研究与创新(R&I)的合作,而联合项目的结果将为潜在的工业吸收和实施提供良好的基础。挪威在R&I -Horizon 2020的欧盟框架计划中非常活跃,并在当前的地平线欧洲继续这样做。将通过相互咨询和交换有关整个价值链中的相关政策和计划的信息,包括回收和废物管理,通过相互咨询和信息来促进高环境,社会和治理标准和实践的应用。动员金融和投资工具来支持合伙企业下的投资项目,特别是通过投资欧盟,欧洲原材料联盟和欧洲电池联盟。开发了原材料和电池领域高质量工作的必要技能。这包括动员利益相关者和财政支持,以开发和部署适当的倡议以及诸如欧洲电池学院之类的现有倡议。下一步