教授Sudipta Chatterjee,贾达夫普尔大学 教授Sayan Chatterjee 教授,贾达夫普尔大学Pradipta Kumar Banerji,加尔各答工程与管理学院 教授泰国Sasin管理学院院长Ian Fenwick教授班加罗尔印度管理学院前院长 G. Raghuram 教授Saibal Chattopadhyay 教授,加尔各答印度管理学院前院长Sudipto Banerjee,教授兼系主任加州大学洛杉矶分校生物统计学系 教授Ajoy Kanti Ghosh,教授、前系主任。航空工程系印度理工学院坎普尔分校 博士Ankita Singh,CIGNEX Datamatics Technologies Pvt. 高级副总裁兼人力资源、行政、旅行和系统全球主管。有限公司博士Reeta Bhattacharya,加尔各答 Nivedita Shakti 全国秘书 教授。 Sharmistha Banerjee,加尔各答大学工商管理教授 教授。 Kalyan Sengupta 教授,班加罗尔 IIFM 商学院教授Subhasis Ray 教授,泽维尔管理学院市场营销学教授Bhaskar Gupta,贾达夫普尔大学教授 教授 Diptesh Ghosh 教授,印度管理学院,艾哈迈达巴德VNA Naikan,印度理工学院 Kharagpur 分校 Subir Chowdhury 质量与可靠性学院教授 Sreeprasad Mambrakkaran Kuttan,印度 Vijnana Bharati 组织秘书
菠萝以其美味的味道和营养价值而闻名,以核心,叶子和皮肤的形式产生大量废物,从而导致每年大量的积累。由于其生产的增加和潜在的环境污染,菠萝废物的有效处理已成为一个关键的挑战。本文的目的是通过将菠萝废料衍生成新的介电复合材料来挥发自然纤维。通过使用设计专家软件的优化技术实现了介电复合材料的制造过程,从而导致了值得注意的发现。然后,根据其介电性值和元素组成分析了制造材料的特性。使用矢量网络分析仪(VNA)方法测量新制造的介电材料的介电常数,而其元素组成是使用能量分散性X射线(EDX)光谱进行表征的。在本文中分析了元素组成与新制造的复合材料的介电值之间的相关性。结果,当介电复合材料由76.02%碳和22.61%的氧气组成时,获得了最高的介电常数(4.08)。相反,当材料碳含量降低到69.32%,其氧含量增加到29.81%时,该材料表现出较低的介电率值(2.87)。这种结果强调了碳在吸收和存储电磁信号中的关键作用,从而影响了材料的介电特性。总而言之,本文揭示了用于废菠萝叶的开创性用途,展示了它们的碳含量如何显着影响所得的介电复合材料的介电特性。例如,这种创新的环保材料为电子设备(例如PCB,天线和传感器)中不可回收的介电材料提供了可持续的替代方案。
在超导量子电路(例如量子位)中,信息以微波量子信号的形式处理和传输。在量子信息协议结束时,这些信号必须由室温电子设备记录。由于微波量子信号通常由很少的光子组成,因此必须放大它们才能达到合理的信噪比。因此,量子信号的低噪声放大至关重要。现代的低噪声mi-crowave放大器是建立在超导Josephson参数设备的基础上的,例如频率驱动的Josephson参数放大器(JPA),允许达到放大器的标准量子限制,甚至超越了它。当前的JPA是由超导量子干扰装置(Squid)与超导Coplanar波导谐振器相结合的。组合系统充当可调的非线性微波谐振器,其频率可以通过外部磁场在原位变化。机械类似物将是可变长度的摆,可以调整其本征频率。可以将非线性微波谐振器的可调节性通过在谐振频率的两倍的两倍上施加到参数上泵送JPA。这又可以导致出现在JPA处的弱量子信号的强大参数扩增。可以进一步利用相同的参数放大机制,以以挤压真空状态的形式生成真正的量子信号。在这种实践培训中,学生的使命是通过通过频道驱动的超导JPA进行实验研究量子量子限制的放大现象。This goal can be split in several parts: (i) analyze the magnetic field dependence of the JPA's resonance frequency via microwave transmission measurements with a Vec- tor Network Analyzer (VNA) and determine the JPA frequency modulation period in terms of the magnetic coil current, (ii) find a suitable working point for parametric amplification and record the corresponding resonance response, (iii) apply a microwave pump signal以适当的频率获得并测量实质性参数扩增的增益。
新泽西州终结艾滋病毒流行特别工作组 Kathy Ahearn-O'Brien,海辛斯艾滋病基金会执行董事,特别工作组联合主席 Henry Raymond,罗格斯大学公共卫生学院副教授,特别工作组联合主席 Ann D. Bagchi,罗格斯大学护理学院助理教授 Kira Berstecher,圣母露德医疗中心急诊科资助服务主任 Deloris Dockrey,海辛斯艾滋病基金会诊所主任 Latoya Goodman,海辛斯艾滋病基金会社区卫生工作者 Michael Folger,终结歧视联盟 Heidi Haiken,罗格斯大学护理学院 Francois-Xavier Bagnoud 中心项目经理 Perry N. Halkitis,罗格斯大学公共卫生学院院长 Kimberly McCargo,CompleteCare Health Network, Inc. 人口健康主任 Brian McGovern,北泽西社区研究计划首席执行官 Christopher Menschner,新泽西州卫生部艾滋病、性病和结核病服务司助理专员 Johanna Moore,Zufall 健康中心艾滋病服务项目主任 Peter Oates,罗格斯大学护理学院 Francois‐Xavier Bagnoud 中心卫生保健服务主任 Ricardo D. Salcido,Zufall 健康中心护理联系项目协调员 Jihad Slim,新泽西州卫生部圣迈克尔医疗中心艾滋病、性病和结核病服务司医疗主任 Bibbi Stokes,杰斐逊健康中心医疗案例经理 Sal Susino,VNA 健康集团/预防资源网络外联协调员,小组委员会 1 主席 Shoba Swaminathan,罗格斯大学医学院传染病科助理教授 Laura Taylor,新泽西州卫生部传染病服务处研究科学家 Calvin Toler,终结歧视联盟 Axel Torres–Marrero,高级Hyacinth 艾滋病基金会预防和公共政策主任 Sara Wallach,新泽西州卫生部 HIV、STD 和 TB 服务部项目专家,作家 Maryellen Wiggins,公共卫生顾问,护理,新泽西州卫生部,传染病服务部 Suzanne Willard,罗格斯大学护理学院副院长,第 3 小组委员会主席 Gary Paul Wright,非裔美国人同性恋关注办公室执行主任,第 2 小组委员会主席 Eric Wuethrich,LGBTQ 健康中心经理,新泽西中部罗格斯公共卫生学院学生访问护士协会 Kezia Boban Arpun Shah 新泽西州卫生部工作人员 Chelsea Betlow,新泽西州卫生部 HIV、STD 和 TB 服务部主任 Dawn Costello,新泽西州卫生部 HIV、STD 和 TB 服务部执行助理 Gabrielle Ferrigno,新泽西州卫生部 HIV、STD 和 TB 服务部项目专家HIV、STD 和 TB 服务,特约作者 Kulpreet Kaur,新泽西州卫生部 HIV、STD 和 TB 服务司项目专家
用于在 PWB 中嵌入电容器的材料 Kazunori Yamamoto、Yasushi Shimada、Yasushi Kumashiro 和 Yoshitaka Hirata 日立化学株式会社 日本茨城县下馆 摘要 我们开发了一种名为 MCF-HD-45 的新型树脂涂层箔 (RCF) 材料,可嵌入 PWB 中构成电容器。该材料由热固性树脂和高介电常数 (Dk) 填料组成。填料具有多峰尺寸分布以实现高负载;特定的表面活性剂对于保持填料在清漆中的分散稳定性也至关重要。这些技术使这种材料具有 45 的高 Dk 和出色的可靠性。本文介绍了该材料应用于手机功率放大器模块和低通滤波器的测试结果,以及数据库对高频电路仿真的好处。简介 近年来,手机等无线设备的性能大大提高,尺寸也减小了。这种趋势推动了 RF 模块小型化技术的发展。以前,人们采用较小的半导体和无源器件来实现这一目的。然而,为了进一步减小尺寸,人们正在积极研究在 PWB 中嵌入无源和有源器件的技术。关于使用低温共烧陶瓷 (LTCC) 或硅作为基板的嵌入式无源器件的报道很多。如今,人们正在积极研究将有机基板用作此目的的基板,1-5 因为它们的热膨胀系数 (CTE) 与主板相匹配,并且易于扩大基板尺寸。如果现有的有机基板制造工艺适合嵌入无源器件,它们将具有巨大的成本效益优势。如今,模拟技术对于 RF 模块的电路设计非常重要。然而,适用于 PWB 中嵌入式无源器件的电路设计的数据库很少。电路设计师、PWB 制造商和材料供应商之间的合作将是必要的,以激活嵌入式无源技术。实验部分以改性环氧树脂为高分子材料,以Dk=1500的钛酸钡(BaTiO 3)为高Dk填料,选择适当的溶剂将各组份材料配成清漆,用砂磨机混合制成均质清漆,并添加一些表面活性剂或分散剂。然后将清漆涂在典型的铜箔(3/8盎司)上,采用标准涂覆技术,得到名为MCF-HD-45的新型RCF。在此过程中,绝缘层厚度控制在20μm左右。用于可靠性测试等的试样采用传统的层压工艺制作,即在180 OC下2.5 MPa压力下放置60分钟。然后在以下条件下进行可靠性测试:85 OC/85%RH/6 V dc。电路仿真采用安捷伦科技公司的先进设计系统 (ADS) 进行。采用同一制造商的矢量网络分析仪 (VNA) 测量材料及其应用的高频特性,该分析仪配备探针台以控制台面温度。结果与讨论图 1 显示了嵌入 PWB 中的无源元件的概念。由夹在两个电极(例如铜箔)之间的聚合物复合材料制成的厚膜电容器、由薄膜和两个电极制成的薄膜电容器以及通过在基板上图案化制成的电感器可用作嵌入 PWB 中的无源元件。