在过去的几十年中,数字和模拟集成电路的集成密度和性能经历了一场惊人的革命。虽然创新的电路和系统设计可以解释这些性能提升的部分原因,但技术一直是主要驱动力。本课程将研究促成集成电路革命的基本微制造工艺技术,并研究新技术。目标是首先传授构建微型和纳米器件的方法和工艺的实际知识,然后教授将这些方法组合成可产生任意器件的工艺序列的方法。虽然本课程的重点是晶体管器件,但许多要教授的方法也适用于 MEMS 和其他微型器件。本课程专为对硅 VLSI 芯片制造的物理基础和实用方法或技术对器件和电路设计的影响感兴趣的学生而设计。30260133 电子学基础 3 学分 48 学时
这一增长将使纽约能够实现 CLCPA 设定的目标,同时保持可靠性。增加能源存储容量对于纽约的气候目标是必不可少的,原因有很多:首先,增加能源存储容量将提供更大的电网灵活性,允许更多排放量最高的峰值发电厂下线。其次,与存储相结合,可再生能源的大规模部署更加容易。第三,能源存储将促进电网资源的有效利用,同时增强电网弹性。该法案采取了必要的措施,确保纽约能够按照 CLCPA 的要求,在 2030 年前实现 70% 的可再生能源,在 2040 年前实现 100% 的清洁能源。
近几十年来,KAVA 对太平洋地区及其人民的重要性日益增加,太平洋地区是全球 KAVA 产量最高的地区之一,而且本身也是该地区的一个独特领域。KAVA 已从一种具有巨大文化意义的物品发展成为许多太平洋经济体的主要出口产品之一,甚至为所罗门群岛和巴布亚新几内亚等论坛岛屿国家提供了新产业的渠道。2007 年,论坛领导人注意到 KAVA 的关键文化意义,并开始研究机制,以最大限度地利用这种文化产品,为该地区带来经济利益。我们的论坛领导人当时认识到,KAVA 可以促进太平洋和国际贸易,对该地区可持续发展具有战略意义,也是我们太平洋社区经济增长和繁荣的驱动力之一。这促使贸易部长同意在 2020 年和 2021 年继续在区域和国际论坛上讨论 KAVA,确定如何加强 KAVA 和 KAVA 的市场准入和市场多样化