我们介绍了一种使用三层光刻胶工艺和电子束光刻技术,通过一次曝光制造出大量微观空气桥的技术。该技术能够形成具有牢固的金属-金属或金属-基板连接的空气桥。该技术已在由 400 个相同的表面栅极组成的电子隧道装置中得到应用,用于定义量子线,其中空气桥用作表面栅极的悬浮连接。该技术使我们能够创建大量两端均开放的均匀一维通道。在本文中,我们概述了制造工艺的细节,以及该技术开发中存在的挑战的研究和解决方案,其中包括使用水-IPA(异丙醇)显影剂、校准光刻胶厚度和对开发进行数值模拟。
描述了一种用于分配不含 226Ra 的 222Rn 水溶液的装置的设计和特性,其活性浓度可追溯到英国国家放射性标准。该装置由聚乙烯封装的 226Ra 溶液组成,该溶液浸入蒸馏水中,封闭在装有中央波纹管的金属累积室内。累积室两端都有计量阀,并连接到用于收缩和扩张波纹管的电机驱动机构。溶液通过位于下阀下方的针头分配。该装置由微处理器控制单元 (MCU) 操作,其特征是按照指定的操作程序分配的 222Rn 的活性浓度。该单位已与美国盖瑟斯堡国家标准与技术研究所 (NIST) 的类似系统进行了比对。
另一项重要发明是火药。火药的起源不明。然而,根据经文,历史学家认为中国人在仪式中使用硝石、硫磺和木炭的混合物。点燃这些混合物时会产生火花和明亮的烟雾。竹管中装满这种黑色混合物,两端密封。然后将竹管扔进火焰中。竹管会爆炸,发出明亮的闪光和巨大的噪音,这是他们仪式的一部分。有时,其中一个密封端会破裂,而不是爆炸,热气体会从开口端逸出,从而将竹管送入天空。观察到这种现象后,中国人将这些竹管绑在箭上,并在公元 1232 年的开坑之战中用来对抗蒙古人。火箭就这样诞生了。
3.10.5 作为上述方法的替代,可以使用适当的毫欧表采用四端子电阻测量法(见图 1)。使用这种类型的仪器,测试电流(约 2 安培)由内部电池提供,并通过电缆 C1 和 C2 流过电阻。测量电阻两端的电压降(P1 和 P2),并将其与流动的电流进行比较。然后将结果值显示(通常以数字形式)在仪表上。测试引线可以是双尖峰形式(见图 2),或者与鳄鱼型测试引线结合使用时,可以是单尖峰形式。为了检查仪器是否正常工作,应将两个手尖放在低电阻导体上,使电位尖峰(P1 和 P2)紧密靠在一起(见图 3)。此测试的结果应为仪表上的零读数。
- P-3 NATOPS 至少需要 6,000 英尺的跑道才能完成触地复飞 (T&G) 操作。在现有的 5,400 英尺跑道上添加 600 英尺的混凝土,并在跑道两端安装目视进近坡度指示器 (VASI),将大大扩展 OLF Coupeville 的作战能力。这将大大提高空军站完成现有和未来任务分配的灵活性。即使 OLF 停止了野外航母着陆练习 (FCLP),如果跑道能够处理 P-3 操作,那么仍有充分的作战理由将 OLF 保留为 NAS Whidbey Island 的一部分。此外,即使 OLF 暂时停止了 FCLP,P-3 对 OLF 的长期保留和使用将使海军有机会在将来在 OLF 重新建立 FCLP(如果需要)。
ELF 是 30 Hz 至 300 Hz 的通信频段。传输在低电导率基岩区域进行。信号通过水平悬挂在岩层上方的正交天线广播,两端的接地端子为低电阻。电流流入岩石,由于介质的低电导率,信号从一个端子深入地球。这实际上产生了一个环形天线。信号辐射到大气中,在电离层和地球表面之间传播。信号穿透海洋表面并传播到很深的地方。显然,ELF 是一种与潜艇通信的有吸引力的传输机制。事实上,潜艇是 ELF 通信的主要用户。ELF 系统降低了我们潜艇部队的脆弱性,因为通信是在巡逻深度和速度下进行的。ELF 具有两个关键优势:
2.1 主转换器 2.1.1 降压拓扑回顾。降压拓扑是降压转换器中最广泛使用的结构。如图2 所示,开关中断线路电流并向输出 LC 滤波器提供脉冲电压。由于幅度是固定的,因此出现在电容器两端的直流电压取决于施加到滤波器的脉冲宽度。对于这种拓扑,建议采用“连续模式”操作(即电感器电流永不为零),以减少输出电容器和续流二极管的应力。输出电压通常采用 PWM 技术控制。L4985 使用所谓的“电压模式”控制(也称为“直接占空比控制”),其中将固定频率/固定幅度锯齿波与误差信号进行比较,从而设置开关的开启和关闭时间。
应在传感器耦合到参考杆的两端时进行时间延迟调整,参考杆的传输时间准确已知。5.6 中描述了合适的杆。始终使用相同的技术将传感器放置在参考杆上非常重要。应使用最少量的耦合剂,并将传感器牢牢压在杆的末端。任何其他技术,例如将传感器滑到杆上,都可能产生明显不同的零读数,应避免使用。每次使用设备时、更换传感器时、使用不同的传感器时以及使用不同长度的电缆时,都应调整时间延迟以提供正确的零设置。根据电子电路或电缆的稳定性,可能还需要更频繁地检查零设置。
3.10.5 作为上述方法的替代,可以使用适当的毫欧表采用四端子电阻测量法(见图 1)。使用这种类型的仪器,测试电流(约 2 安培)由内部电池提供,并通过电缆 C1 和 C2 流过电阻。测量电阻两端的电压降(P1 和 P2),并将其与流动的电流进行比较。然后将结果值显示(通常以数字形式)在仪表上。测试引线可以是双尖峰形式(见图 2),或者与鳄鱼型测试引线结合使用时,可以是单尖峰形式。为了检查仪器是否正常工作,应将两个手尖放在低电阻导体上,使电位尖峰(P1 和 P2)紧密靠在一起(见图 3)。此测试的结果应为仪表上的零读数。