PHY 112 经典动力学 3-1-0-0 (11) 数学预备知识:偏导数、向量微分、矩阵特征值问题。回顾牛顿运动定律、变换和对称性、惯性与非惯性系、保守力与非保守力、势能。平面极坐标中的牛顿定律,(动量、能量、角动量)守恒定律的应用:中心力问题、平面点质量之间的碰撞、卢瑟福散射。受迫和阻尼振动、共振。相空间、平衡和不动点、一阶和二阶自治系统:线性稳定性分析和不动点分类、吸引子、保守系统与非保守系统、准周期性。约束运动、约束类型、虚功法、达朗贝尔原理中的欧拉-拉格朗日方程。拉格朗日、对称性、循环坐标、守恒量、二自由度系统中的小振荡。点质量系统、角动量和扭矩(用于非固定轴旋转),
荣誉和颁奖2023年5月布拉格国际马拉松:认可在克拉格举行的第42公里马拉松比赛,CZ 2023年4月2023年4月世界挑战赛挑战赛:前五名,提出项目,提出针对2023年2月2023年全球可持续发展目标的项目:与2021/2522222222岁的学生奖学金:$ 800的学生奖:$ 800奖励学生:$ 25. $ 25 000年5月25日。 2021/2022 Dean的名单:24个单位的学生成就3.60或更高的GPA 2020年9月2020年亚历山大·卢瑟福奖学金:$ 2500的杰出高级高中生奖学金,2020年8月8日,卡尔加里大学入学奖学金:1000美元奖金:1000美元的学术/学术/外交学学院成就奖Jul 2019 Heritage Youth Research Student Research Student <3000 000 $ 3000 PER DIV>
1。广东林南现代农业实验室,农业部基因组分析实验室,深圳农业基因组学院,中国农业科学院,深圳518124,中国518124,中国2。广东林南现代农业实验室,农业部基因组分析实验室,深圳农业基因组学院,中国农业科学院,深圳518124,中国518124,中国2。广东林南现代农业实验室,农业部基因组分析实验室,深圳农业基因组学院,中国农业科学院,深圳518124,中国518124,中国2。园艺学院,中国农业大学,北京100193,中国3。 西拉斐特普渡大学园艺和景观建筑部,美国47907,美国4。园艺学院,中国农业大学,北京100193,中国3。西拉斐特普渡大学园艺和景观建筑部,美国47907,美国4。爱丁堡大学生物科学学院分子植物科学研究所,丹尼尔·卢瑟福大厦,麦克斯·卢瑟福大厦上海植物压力生物学中心和CAS卓越分子植物科学中心,中国科学院,上海201602,中国6。综合植物生物学研究所,生命科学学院,江苏师范大学,Xuzhou 221116,中国7。 应用科学大学Mannheim,Paul -Wittsack- str。 10,Mannheim 68163,德国8。 西拉斐特普渡大学生物化学系,美国47907,美国†这些作者对这项工作也同样做出了贡献。 *通信:Justin Goodrich(Justin.goodrich@ed.ac.uk); Jian -Kang Zhu(jkzhu@psc.ac.cn); cui -jun Zhang(zhangcuijun@caas。 cn,张博士负责与本文相关的材料的分布)综合植物生物学研究所,生命科学学院,江苏师范大学,Xuzhou 221116,中国7。应用科学大学Mannheim,Paul -Wittsack- str。10,Mannheim 68163,德国8。西拉斐特普渡大学生物化学系,美国47907,美国†这些作者对这项工作也同样做出了贡献。*通信:Justin Goodrich(Justin.goodrich@ed.ac.uk); Jian -Kang Zhu(jkzhu@psc.ac.cn); cui -jun Zhang(zhangcuijun@caas。cn,张博士负责与本文相关的材料的分布)
本论文的目的是研究使用 ECR(电子回旋共振)氢等离子体技术的低温原位清洗工艺和使用 HF 浸渍法的原位清洗工艺,用于低温硅同质外延生长。在 MS-CVD(多室化学气相沉积)反应器上安装了负载锁室,以降低将污染物引入系统的可能性。选择 ECR 等离子体系统是因为与传统的 RF(射频)系统相比,它可以以良好调节的方式输送更高密度的低能离子。选择氢气是因为氢气质量轻,并且能够与表面污染物发生化学反应。在原位清洗的晶圆顶部沉积外延层,并通过 XTEM(横截面透射电子显微镜)和 RBS(卢瑟福背散射光谱)技术研究外延层和外延层/衬底界面的结构质量。使用 SIMS(二次离子质谱)检测界面处的氧和碳污染物。
第一单元:现代物理学。 1.1.迈克尔逊-莫雷实验、狭义相对论、时间膨胀、长度收缩、洛伦兹变换、速度总和、相对论质量、质量和能量。 1.2.光电效应、光的量子理论、X射线、康普顿效应、电子对产生。 1.3.德布罗意波、粒子衍射、不确定性原理、波粒二象性。 1.4.原子模型、阿尔法粒子散射、卢瑟福散射公式、电子轨道、原子光谱、玻尔原子、对应原理。 1.5.波动方程,薛定谔方程,应用:盒子中的粒子,谐振子。 1.6.氢原子的薛定谔方程、量子数、选择规则。 1.7.中子,稳定原子核,结合能,液滴模型,层模型。 1.8.放射性、放射性系列、衰变、阿尔法、贝塔和伽马。第 2 单元:量子。 2.2 狄拉克代数和符号。 2.2 量子力学。 2.3 量子计算。 2.4 量子通信。
关于国家量子计算中心 (NQCC) NQCC 是一家由英国研究与创新局资助的新研究机构,致力于通过应对新兴技术扩展的挑战来加速量子计算的发展。该中心将与企业、政府和研究界合作,为英国提供量子计算能力并支持新兴产业的发展。 NQCC 的计划由研究委员会、EPSRC 和 STFC 联合实施。该中心的总部将设在位于牛津郡哈威尔校区的 STFC 卢瑟福阿普尔顿实验室场地上的一座专用设施内,预计于 2023 年完工。 NQCC 是国家量子技术计划的一部分,该计划涉及在 10 年内(2014-2024 年)提供 10 亿英镑的公共和私营部门投资,用于开发和提供传感、计时、成像、通信和计算领域的量子技术。媒体联系人:Soma Deshprabhu |通讯经理 – NQCC 电子邮件:soma.deshprabhu@stfc.ac.uk 手机:+44 (0)7718 318720 网址:https://www.nqcc.ac.uk/
2015 年,州长 Larry Hogan 成立了海洛因和阿片类药物紧急工作组和跨机构海洛因和阿片类药物协调委员会 (IACC),以应对日益严重的阿片类药物过量危机。Hogan 州长责成工作组制定应对危机的初步建议。根据这些建议,2017 年 1 月,Hogan 州长在 IACC 内成立了 OOCC,并于 2017 年 3 月 1 日发布了行政命令 01.01.2017.01,宣布与阿片类药物危机相关的紧急状态。紧急状态授权 OOCC 的执行董事监督所有州机构的响应工作,并促进州机构与地方司法管辖区之间的协调。此外,霍根州长还承诺提供为期 5 年、金额为 5,000 万美元的普通基金来应对危机,该基金于 2022 年延长第六年。这笔资金将用于支持符合霍根-卢瑟福政府应对危机的政策重点的项目,包括:预防与教育、执法与公共安全、治疗与康复。
1。汤姆·科尔(Tom Cole),好的,头发2。哈罗德·罗杰斯(Harold Rogers),肯塔基州3。Robert B. Aderholt,Al 4。 Michael K. Sympson,ID 5。 约翰·R·卡特(John R. Carter),德克萨斯州6。 Ken Calvert,CA 7。 Diaz-Balart Mario,FL 8。 Steve Womack,AR9。 Charles J. “ Chuck” Fleischmann,TN10。 大卫·乔伊斯(David P. Joyce),俄亥俄州11。 Andy Harris,MD 12。 Mark E. Amody,NV 13。 大卫·瓦拉迪奥(David G. Valadeo),加利福尼亚州14。 Dan Newhouse,WA 15。 约翰·R·穆勒(John R. Moulear),我的16岁 约翰·H·卢瑟福(John H. Rutherford),佛罗里达州17。 本·克莱恩(Ben Cline),弗吉尼亚州18。 Guy Reschemist,PA19。 Ashley Hinson,AI20。 Tony Gonzales,TX 21。 朱莉娅·洛斯(Julia Letllow),洛杉矶22。 Michael Cloud,TX 23。 Michael Guest,MS 24。 Ryan K. Zinke,MT 25。 Andrew St. Clyde,GA 26。 Stephanie I. Bice,OK 27。 Scott Franklin,FL 28。 Jake Elzey,TX 29。 Juan Ciscomani,AZ 30。 查克·爱德华兹(Chuck Edwards),北卡罗来纳州31。 Mark Alford,Mo 32。 W. Strong,Al34。 Celeste Maloy,UT35。 M. Moore,WVRobert B. Aderholt,Al 4。Michael K. Sympson,ID 5。约翰·R·卡特(John R. Carter),德克萨斯州6。Ken Calvert,CA 7。 Diaz-Balart Mario,FL 8。 Steve Womack,AR9。 Charles J. “ Chuck” Fleischmann,TN10。 大卫·乔伊斯(David P. Joyce),俄亥俄州11。 Andy Harris,MD 12。 Mark E. Amody,NV 13。 大卫·瓦拉迪奥(David G. Valadeo),加利福尼亚州14。 Dan Newhouse,WA 15。 约翰·R·穆勒(John R. Moulear),我的16岁 约翰·H·卢瑟福(John H. Rutherford),佛罗里达州17。 本·克莱恩(Ben Cline),弗吉尼亚州18。 Guy Reschemist,PA19。 Ashley Hinson,AI20。 Tony Gonzales,TX 21。 朱莉娅·洛斯(Julia Letllow),洛杉矶22。 Michael Cloud,TX 23。 Michael Guest,MS 24。 Ryan K. Zinke,MT 25。 Andrew St. Clyde,GA 26。 Stephanie I. Bice,OK 27。 Scott Franklin,FL 28。 Jake Elzey,TX 29。 Juan Ciscomani,AZ 30。 查克·爱德华兹(Chuck Edwards),北卡罗来纳州31。 Mark Alford,Mo 32。 W. Strong,Al34。 Celeste Maloy,UT35。 M. Moore,WVKen Calvert,CA 7。Diaz-Balart Mario,FL 8。 Steve Womack,AR9。 Charles J. “ Chuck” Fleischmann,TN10。 大卫·乔伊斯(David P. Joyce),俄亥俄州11。 Andy Harris,MD 12。 Mark E. Amody,NV 13。 大卫·瓦拉迪奥(David G. Valadeo),加利福尼亚州14。 Dan Newhouse,WA 15。 约翰·R·穆勒(John R. Moulear),我的16岁 约翰·H·卢瑟福(John H. Rutherford),佛罗里达州17。 本·克莱恩(Ben Cline),弗吉尼亚州18。 Guy Reschemist,PA19。 Ashley Hinson,AI20。 Tony Gonzales,TX 21。 朱莉娅·洛斯(Julia Letllow),洛杉矶22。 Michael Cloud,TX 23。 Michael Guest,MS 24。 Ryan K. Zinke,MT 25。 Andrew St. Clyde,GA 26。 Stephanie I. Bice,OK 27。 Scott Franklin,FL 28。 Jake Elzey,TX 29。 Juan Ciscomani,AZ 30。 查克·爱德华兹(Chuck Edwards),北卡罗来纳州31。 Mark Alford,Mo 32。 W. Strong,Al34。 Celeste Maloy,UT35。 M. Moore,WVDiaz-Balart Mario,FL 8。Steve Womack,AR9。Charles J. “ Chuck” Fleischmann,TN10。 大卫·乔伊斯(David P. Joyce),俄亥俄州11。 Andy Harris,MD 12。 Mark E. Amody,NV 13。 大卫·瓦拉迪奥(David G. Valadeo),加利福尼亚州14。 Dan Newhouse,WA 15。 约翰·R·穆勒(John R. Moulear),我的16岁 约翰·H·卢瑟福(John H. Rutherford),佛罗里达州17。 本·克莱恩(Ben Cline),弗吉尼亚州18。 Guy Reschemist,PA19。 Ashley Hinson,AI20。 Tony Gonzales,TX 21。 朱莉娅·洛斯(Julia Letllow),洛杉矶22。 Michael Cloud,TX 23。 Michael Guest,MS 24。 Ryan K. Zinke,MT 25。 Andrew St. Clyde,GA 26。 Stephanie I. Bice,OK 27。 Scott Franklin,FL 28。 Jake Elzey,TX 29。 Juan Ciscomani,AZ 30。 查克·爱德华兹(Chuck Edwards),北卡罗来纳州31。 Mark Alford,Mo 32。 W. Strong,Al34。 Celeste Maloy,UT35。 M. Moore,WVCharles J.“ Chuck” Fleischmann,TN10。大卫·乔伊斯(David P. Joyce),俄亥俄州11。Andy Harris,MD 12。 Mark E. Amody,NV 13。 大卫·瓦拉迪奥(David G. Valadeo),加利福尼亚州14。 Dan Newhouse,WA 15。 约翰·R·穆勒(John R. Moulear),我的16岁 约翰·H·卢瑟福(John H. Rutherford),佛罗里达州17。 本·克莱恩(Ben Cline),弗吉尼亚州18。 Guy Reschemist,PA19。 Ashley Hinson,AI20。 Tony Gonzales,TX 21。 朱莉娅·洛斯(Julia Letllow),洛杉矶22。 Michael Cloud,TX 23。 Michael Guest,MS 24。 Ryan K. Zinke,MT 25。 Andrew St. Clyde,GA 26。 Stephanie I. Bice,OK 27。 Scott Franklin,FL 28。 Jake Elzey,TX 29。 Juan Ciscomani,AZ 30。 查克·爱德华兹(Chuck Edwards),北卡罗来纳州31。 Mark Alford,Mo 32。 W. Strong,Al34。 Celeste Maloy,UT35。 M. Moore,WVAndy Harris,MD 12。Mark E. Amody,NV 13。大卫·瓦拉迪奥(David G. Valadeo),加利福尼亚州14。Dan Newhouse,WA 15。约翰·R·穆勒(John R. Moulear),我的16岁约翰·H·卢瑟福(John H. Rutherford),佛罗里达州17。本·克莱恩(Ben Cline),弗吉尼亚州18。Guy Reschemist,PA19。Ashley Hinson,AI20。Tony Gonzales,TX 21。朱莉娅·洛斯(Julia Letllow),洛杉矶22。Michael Cloud,TX 23。Michael Guest,MS 24。 Ryan K. Zinke,MT 25。 Andrew St. Clyde,GA 26。 Stephanie I. Bice,OK 27。 Scott Franklin,FL 28。 Jake Elzey,TX 29。 Juan Ciscomani,AZ 30。 查克·爱德华兹(Chuck Edwards),北卡罗来纳州31。 Mark Alford,Mo 32。 W. Strong,Al34。 Celeste Maloy,UT35。 M. Moore,WVMichael Guest,MS 24。Ryan K. Zinke,MT 25。Andrew St. Clyde,GA 26。 Stephanie I. Bice,OK 27。 Scott Franklin,FL 28。 Jake Elzey,TX 29。 Juan Ciscomani,AZ 30。 查克·爱德华兹(Chuck Edwards),北卡罗来纳州31。 Mark Alford,Mo 32。 W. Strong,Al34。 Celeste Maloy,UT35。 M. Moore,WVAndrew St. Clyde,GA 26。Stephanie I. Bice,OK 27。Scott Franklin,FL 28。Jake Elzey,TX 29。Juan Ciscomani,AZ 30。查克·爱德华兹(Chuck Edwards),北卡罗来纳州31。Mark Alford,Mo 32。 W. Strong,Al34。 Celeste Maloy,UT35。 M. Moore,WVMark Alford,Mo 32。W. Strong,Al34。Celeste Maloy,UT35。M. Moore,WVM. Moore,WV
尽管可以用卢瑟福背散射光谱法 (RBS) 和 X 射线衍射 (XRD) 高精度地测量材料成分和应变,但这些技术非常耗时,并且提供的信息是样品相对较大区域的平均信息,远大于典型的设备尺寸。这使得它们不适合表征亚微米级的成分和应变变化,这种变化发生在例如选择性半导体生长过程中或结构化之后。透射电子显微镜 (TEM) 结合能量色散 X 射线光谱法 (EDXS) 或电子纳米衍射可以提供具有纳米级分辨率的成分和晶格信息,但是这些技术需要破坏被分析的样品。相反,微拉曼光谱可以提供亚微米分辨率和高速,并且是非破坏性的。因此,微拉曼光谱可以成为研究 Si x Ge 1 − x − y Sn y 层中材料成分和应变的有效工具。为了通过拉曼光谱测量成分和应变,必须推导出拉曼光谱峰位置与材料成分以及应变之间的经验关系。之前对 Si x Ge 1 − x − y Sn y 合金拉曼位移的研究
I. 引言 工业界、研究机构和学术界使用专门的辐照设备对微电子元件进行辐照试验,以研究单粒子效应 (SEE)。具体来说,散裂设备试图重现感兴趣的辐射环境,获得超过数百 MeV 的能量范围。只有大型加速器才能达到如此高的能量,因此全球范围内的可用性有限。在欧洲,用于微电子测试的两种散裂设备是啁啾辐照 (ChipIr) 和欧洲核子研究中心高能加速器混合场 (CHARM)。ChipIr 是英国卢瑟福·阿普尔顿实验室的光束线,它利用 ISIS 加速器的 800 MeV 质子在钨靶上的散裂来产生类似大气的中子束 [1]。 CHARM 是位于瑞士 CERN 的设施,它使用 PS 加速器的 24 GeV 质子作用于铜靶,产生高能强子混合场,主要为中子,但也包括质子、介子和 K 介子 [2]。根据辐射场的性质,ChipIr 主要用于地面或飞行高度测试,而 CHARM 则专用于加速器或太空应用。两者需要进行详细交叉校准的原因