欢迎来到本特古堡!前面的铺砌道路通向古堡入口。欣赏周围的空间。这是谁的故乡?数百年来,南部夏延族和阿拉帕霍族一直生活在这一地区。是什么吸引其他人在 19 世纪来到这里?(您将在访问期间发现这个问题的许多答案。)左转进入草径。 *您离家最久的时间是多久?您去了哪里,为什么?刘易斯·加勒德写道:“我们到达古堡时,很快就卸下了马鞍,走出大门,四处寻找青草。进去后,我们遇到了圣弗兰先生,他把我们介绍给了合伙人威廉·本特、汉普斯特德博士和几位商人。我们五十天来第一次坐在一张桌子旁,用刀叉和盘子吃饭。”第二站:沼泽
02.15.25本周在奥林匹亚及其他地区都充满了活动,因为WPPA工作人员参加了关键活动,并与立法者,利益相关者和成员互动,以支持我们的成员并庆祝他们最近的一些成功。WPPA工作人员能够从奥林匹亚逃脱,参加了几项重要的当地活动。在阿伯丁(Aberdeen),工作人员参加了格雷港(Grays Harbour)年度商务早餐的港口,该港口的领导层提供了他们正在进行的项目的最新消息,并为港口租户提供了一个突出他们工作的机会。该活动是与当地领导人建立联系并亲眼目睹社区对港口地区的欣赏的绝佳机会。衷心感谢Grays Harbor港口的团队举办了一场精彩的活动。此外,WPPA工作人员在曼彻斯特港口吉扎普县的委员会会议上受到欢迎。这为我们提供了一个机会,可以听取当地的优先事项和挑战,从而进一步了解较小港口及其当地社区面临的问题。会议在曼彻斯特图书馆举行,这是港口,Kitsap区域图书馆系统与曼彻斯特图书馆之友之间的独特合作伙伴关系,曼彻斯特图书馆的朋友是拥有并经营该设施的非营利组织。也很高兴在国会大厦与主要合作伙伴组织一起倡导端口成员。与Snohomish县经济联盟合作的成员访问了奥林匹亚,参加了该组织的大厅日,促进了增强经济发展并加强Snohomish县基础设施的政策。与此同时,西雅图港口举行了其海上利益相关者咨询圆桌会议(Start)立法日,为奥林匹亚提供了强有力的代表团,讨论与西雅图 - 塔科马国际机场有关的问题。开始代表就交通资金,环境可持续性和降低噪音等问题进行了富有成效的讨论。本周还举办了会议中最令人期待的活动之一 - 华盛顿州奶牛联合会赞助的司法日。议员,员工和倡导者都享受新鲜冰淇淋和乳制品的流行传统,而
WPPA每周法案跟踪更新航空海上环境正义和社区参与:SB 5652 / HB 1948,由参议员Orwall(D-33 Rd Ld,Des Moines)和众议员Santos(D-37 th ld)(D-37 Th LD)赞助,西雅图(D-37 TH LD)都需要开发新的和其他环境的司法实施,并将其范围内的环境范围扩展到SEA的任何影响下,并在附近的环境实施方面扩展了社区,并需要扩大社区的社区,并需要扩大环境的社区,并需要扩大环境的社区,并需要进行附近的社区,并需要进行社区的社区,并需要进行社区的参与, “重大港口行动”耗资超过800万美元。该法案要求与公共卫生专家和社区成员合作,以减轻空气和噪声污染的不利影响,并为学术实体和公共卫生机构创造新的权威,以影响项目。参议院版本于2月18日在参议院环境,能源与技术委员会举行了公开听证会。WPPA针对该法案作证,并表示对SEA适应商业航空服务需求的能力可能意味着什么。西雅图和帕斯科港,航空业代表和商业倡导者加入了我们的反对。尚未安排在SB 5652上进行执行会议,其众议院同伴尚未安排公开听证会。宽带数字资产:由众议员格雷格森(D-33 Rd LD,SEATAC)赞助的HB 1503将过渡全州宽带办公室的某些职责到公平办公室。提案的目标,
CH1N BI, CH, ES, ZE, ZS CH 561 341 335 247 532 - - - - - CH1N* BI, CE, CH, ES, ZE, ZS ES - 481 - - - - DA 81 - 7 4 - Qua - 6 523 725 307 - - - - EE1N EC, EE, EP, IN, ZE EC 663 538 484 - - - - - - EE2N EC, EE, EN, EP, IN, EE EE - 8 - 3 - - 53 EP, IN, ZE EC 801 732 524 420 717 340 - - - - EE4N BM, EC, EE, EP, IN, ZE BM, EC, EE, IN 692 573 - - - - - - - , ZEE5 EE, IN, PH 593 517 397 - - - - - - - EE6N EE, EC, EP, IN, ZE EC, EE, IN 762 722 571 365 IN 598 - - - - - - 8 IN, EE7N, ZEP, EE, 524 - - - - - -
摘要 — 本研究展示了 Si 衬底上 GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的高频和高功率性能。使用 T 栅极和 n ++ -GaN 源/漏接触,栅极长度为 55 nm、源漏间距为 175 nm 的 InAlN/GaN HEMT 的最大漏极电流 ID,MAX 为 2.8 A/mm,峰值跨导 gm 为 0.66 S/mm。相同的 HEMT 表现出 250 GHz 的正向电流增益截止频率 f T 和 204 GHz 的最大振荡频率 f MAX。ID,MAX、峰值 gm 和 f T -f MAX 乘积是 Si 上 GaN HEMT 中报道的最佳乘积之一,非常接近最先进的无背势垒 SiC 上耗尽型 GaN HEMT。鉴于 Si 的低成本和与 CMOS 电路的高兼容性,Si 上的 GaN HEMT 对于成本敏感的应用特别有吸引力。
•电源电压必须小于设备的额定电压。电压等级上方的操作可能会导致设备损坏,吸烟或火焰和功能问题。•必须以设备保持电流高于电路中的正常电流值的方式选择设计,并且设备跳闸电流低于异常电流值。选择设备保持电流和Trip电流值太低,无法在正常使用条件下中断电路。•不应在可以在短路条件下超过最大中断电流的应用中使用此产品。•设备旨在防止偶尔在电流或温度断层条件上造成的损害,并且在预计重复故障条件或延长的行程事件时不应使用。•如果设备处于绊倒状态或暴露于100 o C的温度条件或温度条件下的温度条件下,则设备可能无法执行指定的执行。
轮次 学院 PG 课程组 类别 最高 GATE 分数 ▲最低 GATE 分数 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 微电子学 G1 OPEN 501 351 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 岩土工程 G1 OPEN 538 411 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 岩土工程 G1 ST 299 299 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 交通工程与规划 G1 OBC-NCL 411 344 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 结构工程 G1 OBC-NCL 371 351 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 交通工程与规划 G1 SC 255 250 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 化学工程 G1 OPEN 384 384 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 计算机科学与工程 G1 OBC-NCL 389 374 轮1 国家理工学院,斯利那加 机械系统设计 G1 OPEN-PwD 308 308 第 1 轮 国家理工学院,斯利那加 结构工程 G1 SC 326 251 第 1 轮 国家理工学院,斯利那加 水资源工程 G1 OBC-NCL 367 367 第 1 轮 国家理工学院,斯利那加 机械系统设计 G1 OPEN 414 353 第 1 轮 国家理工学院,斯利那加 结构工程 G1 OPEN 514 435 第 1 轮 国家理工学院,斯利那加 结构工程 G1 ST 335 298 第 1 轮 国家理工学院,斯利那加 微电子 G1 SC 227 227 第 1 轮 国家理工学院,斯利那加 机械系统设计 G1 SC 289 289 第 1 轮 国家理工学院,斯利那加 电力电子与电气驱动 G1 OPEN 367 367 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 微电子学 G1 OBC-NCL 343 343 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 通信与信号处理 G1 SC 301 301 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 岩土工程 G1 OBC-NCL 319 319 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 交通工程与规划 G1 ST 351 351 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 水资源工程 G1 OPEN 618 415 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 计算机科学与工程 G1 EWS 329 314 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 交通工程与规划 G1 OPEN-PwD 283 283 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 通信与信号处理 G2 SC 228 228 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 计算机科学与工程 G1 SC 284 275 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 热能工程 G1 OPEN 380 380 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 交通工程与规划 G1 OPEN 638 446 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 机械系统设计 G1 ST 269 269 第 1 轮 斯利那加国家理工学院斯利那加 通信与信号处理 G2 OPEN 367 352 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 水资源工程 G1 ST 284 284 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 通信与信号处理 G1 OPEN 350 350 第 1 轮 斯利那加国家理工学院 计算机科学与工程 G1 OPEN 551 442
半导体发射极有可能实现陡峭的截止波长,这是由于它固有的带隙吸收和几乎为零的亚带隙发射,而无需掺杂。本文研究了一种基于锗晶片的选择性发射极,该发射极具有正面抗反射和背面金属涂层,用于热光伏 (TPV) 能量转换。光学模拟预测波长为 1 至 1.85 µ m 时,光谱发射率高于 0.9,亚带隙范围内的光谱发射率低于 0.2,且在带隙附近具有陡峭的截止波长,表明其具有优异的光谱选择性行为。间接测量的 Ge 基选择性发射极样品的光谱发射率与此高度一致,证实了这一点。此外,还从理论上分析了不同温度下将 Ge 基选择性发射极与 GaSb 电池配对的 TPV 效率。这项工作将促进基于半导体的选择性发射极的开发,以提高 TPV 性能。