近几年来,用于核辐射和粒子的半导体探测器发展迅速。虽然这些发展已在大量出版物中有所记载,但以入门教科书的形式收集这些信息似乎很有用,该教科书还包含最新发展背后的基本概念。本书旨在作为学术教学的基础,以及所有从事半导体探测器开发或使用的人员的指南和参考。半导体探测器现在用于科学和技术领域的众多领域,包括核物理、基本粒子物理、光学和 X 射线天文学、医学和材料测试 - 而且应用数量不断增长。与半导体应用密切相关且由半导体应用引发的是用于信号读出的低噪声低功耗集成电子器件的发展。半导体探测器的成功归功于其他类型探测器所不具备的几种独特特性。这些特性的例子有:极高精度的位置测量与高读出速度的结合;直接以电子形式提供信号;同时精确测量能量和位置;以及在公共基片上集成探测器和读出电子器件的可能性。值得注意的是,所有这些发展都源于为基础研究(这里是基本粒子物理学)提供调查工具的需要,而且这些发展的成果现在也造福于其他科学技术领域。在介绍材料时,重点介绍了探测中的物理原理和设备结构,而具体应用和探测器系统则放在一边。大部分内容是关于读出电子器件和探测器放大器系统中的噪声考虑。虽然不涉及探测器系统本身,但本文讨论了目前计划在新建粒子对撞机的严酷辐射环境中应用数万个探测器对探测器性能提出的要求。生产如此大量的探测器需要一种简单的设计,既经济又能应对辐射引起的材料性质的剧烈变化。因此,辐射损伤和设备稳定性领域也得到了广泛的覆盖。
描述:SPDPXXD28-1 系列固态电源控制器 (SSPC) 模块设计为无需任何散热器即可运行。这些模块是基于微控制器的固态继电器,额定电流高达 50A,设计用于高可靠性 28V DC 应用。SPDPXXD28-1 系列具有集成电流感应功能,在整个工作温度范围内不会降额,是具有隔离控制和状态的机电断路器的电子等效产品。该系列由八个电流级别的模块组成,每个模块均可在 5:1 电流范围内进行编程。 SPDP05D28-1:可编程从 1A 到 5A SPDP10D28-1:可编程从 2A 到 10A SPDP15D28-1:可编程从 3A 到 15A SPDP20D28-1:可编程从 4A 到 20A SPDP25D28-1:可编程从 5A 到 25A SPDP30D28-1:可编程从 6A 到 30A SPDP40D28-1:可编程从 8A 到 40A SPDP50D28-1:可编程从 10A 到 50A 符合文件和标准:MIL-STD-704F 飞机电气功率特性 2004 年 3 月 12 日
为了支持所有爱达荷州人的经济机会,爱达荷州正在采取周到的策略,让代表性不足和服务不足的社区成员参与半导体行业。例如,为了应对工程领域历史上较低的性别多样性,美光公司运营了“Girls Going Tech”项目,并积极寻找代表性不足的社区(包括农村地区)的商业伙伴。半导体劳动力系统的合作伙伴正在积极合作,共同努力,为多元化和蓬勃发展的劳动力提供全面支持。该行业必须有意识地努力开辟公平的道路,例如通过参与爱达荷州西班牙裔事务委员会举办的项目,为西班牙裔/拉丁裔学生提供就业机会。
“晶圆厂”和“无晶圆厂”这两个术语指的是半导体制造的不同方法。“晶圆厂”是“制造工厂”的缩写,即生产半导体芯片的制造厂。在晶圆厂运营中,公司拥有并运营自己的制造工厂,其中包括生产半导体芯片所需的设备、材料和专业知识。制造过程通常很复杂,需要在光刻、蚀刻和晶圆加工等领域拥有高水平的专业知识。
他获得新墨西哥大学博士学位,随后成为汉斯科姆空军基地固体科学实验室的电子工程师。1976 年,他加入新墨西哥大学 EECE 系,专门教授半导体物理与器件课程和电子电路课程。他现在仍然是该系的兼职讲师。1980 年,Neamen 教授获得新墨西哥大学杰出教师奖。1983 年和 1985 年,他被 Tau Beta Pi 评为工程学院杰出教师。1990 年以及从 1994 年至 2001 年的每一年,他都获得由 EECE 毕业生颁发的教师表彰奖。他还于 1994 年荣获工程学院教学杰出奖。除了教学之外,Neamen 教授还曾担任 EECE 系副主任多年,还曾与 Martin Marietta、桑迪亚国家实验室和
1. 部长前言 1 2. 英国愿景概述 4 3. 执行摘要 6 第一部分:当前形势 12 4. 当今的半导体 12 4.1 什么是半导体? 12 4.2 当前市场动态 - 复杂的供应链 专业化、集中化和脆弱性 15 4.3 当前市场动态 - 技术创新 17 4.4 当前市场动态 - 地缘政治相关性 19 4.5 当前市场动态 - 对安全的重要性 20 5. 英国的立场 21 5.1 研究与创新 22 5.2 设计和知识产权 23 5.3 复合半导体 23 第二部分:实现我们的愿景 27 6. 我们对该行业的愿景 27 7. 我们发展国内行业的计划 29 7.1 在技术周期中支持我们的国内行业 29 7.2 研究与开发 32 7.3 用于研发转化和扩大规模的基础设施 35 7.4 技能和人才 37 8. 我们保护英国免受供应链中断和建立供应链弹性的计划 43 8.1 问题 43 8.2 英国的方法 44 8.3 做好经济部门的准备 45 8.4 保护关键部门:国内行动 45 8.5 保护关键部门:国际合作 46 9. 我们保护英国免受半导体技术安全风险的计划 48 9.1 不断变化的威胁形势 48 9.2 保护英国资产 49 9.3 利用我们的硬件优势提高网络安全 52 第三部分:后续步骤 56 10. 政府正在采取的行动摘要 58
本简报介绍了俄勒冈州的半导体人才状况,并重点介绍了公共机构和合作伙伴最近在全州范围内开展的工作。这些只是重点内容,并非活动的综合目录;请直接联系各机构以获取有关其计划的更多信息。2023 年春季,高等教育协调委员会 (HECC) 召集行业和教育合作伙伴,进行全面的半导体人才评估,以指导战略投资和合作。这项更全面的评估预计将于 2023 年 9 月完成,并将审查俄勒冈州目前的半导体人才状况,确定关键的短期和长期行业需求,并分析俄勒冈州高等教育机构和劳动力教育和培训提供商目前弥补差距和抓住机遇的能力。
2022 年 8 月 9 日签署成为法律的《创造有益的半导体生产和科学激励法案》(CHIPS+Science Act)源自众议院和参议院的平行法案——众议院的《美国竞争法案》和参议院的《美国创新与竞争法案》。虽然许多其他条款被删除,但半导体制造和研发 (R&D) 的资金是众议院和参议院版本以及最终法案的核心,反映了两党对半导体对经济和国家安全的重要性以及增加美国半导体制造的必要性的共识。除了关于半导体的条款外,该法案还更广泛地投资于科学研究、尖端技术的商业化和 STEM 劳动力发展,并建立新的区域技术和创新中心,以增加美国历史技术中心以外地区的机会。
可以在较短的时间尺度上实现生产吞吐量,而无需增加容量。标准调度过程通常不会考虑现实世界的活跃物质,例如设置配置,换档时间和维护日历的变化,这可能导致效率低下的构建时间。通过准确建模全价链,Palantir Foundry可以优化产品组合,生产计划和维护时间,以充分利用现有容量。