esearchers from France's Institute of Electronics, Microelectronics and Nanotechnology (IEMN) and Siltronic AG in Germany claim the first demonstration of high-current operation (above 10A) for vertical gallium nitride (GaN)-based devices on silicon substrates [Youssef Hamdaoui et al, IEEE Transactions on Electron Devices, vol.72(2025),否。1(1月),P338]。 团队评论说:“二极管提供了一个未经原理的高州河流电流,直径超过11.5a。 这既归因于反向N-FACE欧姆接触的优化,也归因于实施厚的铜电镀,将硅底物代替为散热器。”这些设备使用了完全垂直的,而不是垂直的结构 “伪垂直”是指所有触点在芯片或晶圆的前面进行的设备。 虽然设备主体中的电流流在此类排列中大约垂直,但电流在N-Contact层中横向流动。 结果是流动效应倾向于降低伪垂直设备的能力处理能力。 完全垂直的结构有望更高的击穿电压,并降低了抗压电压。 在硅底物上生产,而不是碳化硅或散装/独立式gan,也应使GAN设备在低成本应用中更具竞争力。 通过金属有机化学蒸气沉积(MOCVD)制备了两个六英寸的gan/si晶状体(图1)。 一个晶圆具有4.5µm轻轻的N掺杂(N - )漂移层。 另一个晶圆具有一个7.4µ流的漂移区域。1(1月),P338]。团队评论说:“二极管提供了一个未经原理的高州河流电流,直径超过11.5a。这既归因于反向N-FACE欧姆接触的优化,也归因于实施厚的铜电镀,将硅底物代替为散热器。”这些设备使用了完全垂直的,而不是垂直的结构“伪垂直”是指所有触点在芯片或晶圆的前面进行的设备。虽然设备主体中的电流流在此类排列中大约垂直,但电流在N-Contact层中横向流动。结果是流动效应倾向于降低伪垂直设备的能力处理能力。完全垂直的结构有望更高的击穿电压,并降低了抗压电压。在硅底物上生产,而不是碳化硅或散装/独立式gan,也应使GAN设备在低成本应用中更具竞争力。通过金属有机化学蒸气沉积(MOCVD)制备了两个六英寸的gan/si晶状体(图1)。一个晶圆具有4.5µm轻轻的N掺杂(N - )漂移层。另一个晶圆具有一个7.4µ流的漂移区域。根据电化学电容 - 电压(ECV)测量值,漂移层中的硅掺杂浓度为3x10 16 /cm 3,净离子化电子密度为9x10 15 /cm。较厚的漂移层应承受更高的电压,但要以更高的抗性为代价。在弱梁暗场模式下使用透射电子显微镜(TEM)的检查确定螺纹位错密度〜5x10 8 /cm 2。霍尔效应测量值的漂移层迁移率为756cm 2 /v-s。P-I-N二极管是制造的,从用作边缘终止的深斜角台面开始。通过血浆反应离子蚀刻(RIE)和电感耦合等离子体(ICP)蚀刻进行深度蚀刻。边缘终止的目的是将电场散布在交界处,并减少泄漏。
垂直农场(VF)的农业生产将在防止环境危机,良好的治理和维持世界上所有人的粮食安全方面发挥重要作用。吉兰省的生态足迹大大超过了其生物学能力,表明其自然资源和生态系统的压力很大。这个问题主要是由于在农业领域使用传统生产方法,需要改变生活方式和生产方法。当前研究的目的是借助优势,劣势,机遇和威胁(SWOT)模型和定量战略规划矩阵(QSPM)的VF在吉兰省的实现。在确定了影响VF产量的内部因素(优势和劣势)和外部因素(机会和威胁)之后,确定了必要的策略,然后使用QSPM矩阵确定了优先级。通过书面科学来源和调查研究进行了必要的信息,这些信息基于两种地理和农村计划教授之间的关键问题,工厂生产部门的水资源工程,土壤,建筑和专家以及环境部门负责人,吉兰省的圣战农业组织以及该组织食品卫生。参加调查的统计人群为30人。研究结果表明,根据优势,劣势,机遇和威胁制定了7种策略,并根据QSPM表中四种策略的重要性进行了优先排序。确保吉兰省粮食安全的首要任务是专注于提高单位面积的农业生产率。考虑到该地区的所有权挑战和有限的土地可用性,该策略至关重要。因此,应将提高单位面积的生产率提高,以满足人口的粮食需求。吉兰省VF生产的策略是一种竞争激烈的战略,并且在这种情况下需要吸引必要的资金。本研究通过对吉兰省垂直农业的可行性进行全面评估来填补研究空白。强调方法论,战略规划以及应对粮食安全和环境挑战的重视有助于现有知识体系。通过强调研究发现的可转移性和适应性,其他研究人员可以利用甲基苯丙胺并将策略调整到自己的地区,从而在可疑的农业领域进行进一步的研究和进步。
摘要 - 在Malang Regency的Sumbermanjing区的Tambakrejo村照明公共道路的风力发电机,以最大程度地减少交通事故水平。该发电厂利用风力资源来驱动将产生电能的风力涡轮机发电机。使用风能成为电能的使用是由垂直螺旋萨维尼型风力涡轮机设计的,作为接收风阵的介质,该媒介会驱动发电机产生电能。此螺旋savonius风力涡轮机的优势可以容纳所有基本方向,因为它具有2个旋转180的叶片。电池的作用是在将电能分发以进行公共街道照明之前存储。风力涡轮机或风电厂是可再生能源的一种环保能源之一,目前正开始广泛开发。在存储和使用这种电能时,非常有必要注意,以免收费 /过度充电和过量使用 /过度发电。因此,使用电荷控制器电池充电设置,该设置将调节充电或放电。从电池中,它将连接到光电电池,以进行自动控制,并在灯光变暗时打开
• 2018 年 6 月 26 日,诺福克南方铁路公司 (NS) 为匹兹堡垂直清理项目举办了一次联合开放日活动,向公众介绍了该项目。估计有 300 到 400 人参加,其中包括北区居民和当地政府领导人。NS 在会议上收到了 90 多条书面评论,后来通过电子邮件或邮寄方式收到了其他评论。
● QpiAI 是 Qpi Technology 的一部分 ● 40 多名强大的工程团队专注于技术和产品构建 ● 为 QpiAI 申请了 10 项专利;Qpi Technology 已申请 20 项专利,其中 1 项已授予 ● 13 名博士在集团层面研究算法、处理器和设备 ● 来自印度理工学院班加罗尔分校、阿拉哈巴德 HRI 和牛津大学的顾问
1 佐治亚理工学院,电气与计算机工程学院,美国佐治亚州亚特兰大 30332- 0250,2 CNRS,UMI 2958 佐治亚理工学院 - CNRS,2 rue Marconi,57070 梅斯,法国,3 佐治亚理工学院洛林分校,2 rue Marconi,57070 梅斯,法国,4 佐治亚理工学院,伍德拉夫机械工程学院,美国佐治亚州亚特兰大 30332- 0250,5 拉斐特研究所,2 rue Marconi,57070 梅斯,法国。 6 巴黎萨克雷大学纳米科学与纳米技术中心,C2N-Site de Marcoussis,Route de Nozay,91460 Marcoussis,法国。
区块链是一种分布式公共数据库,可永久保存数字交易的不可篡改记录。区块链的独特之处在于它们不受单个实体控制,并且没有单点故障。此外,区块链可以编程来存储不仅仅是财务信息。该领域包括参与开发与智能合约、众筹、供应链审计、加密货币、身份管理、知识产权和文件存储相关的区块链应用程序的公司。加密货币是一种虚拟交换媒介,以电子方式创建并存储在区块链中,与其他货币的区别在于它使用加密技术来分散货币单位的创建并安全地验证交易。该领域包括提供与加密货币交换、加密货币存储、使用加密货币促进支付以及通过挖矿活动保护加密货币分类账相关的服务或开发技术的公司。
玛丽莲·史密斯(Marilyn Smith)是佐治亚理工学院航空航天工程学院的戴维·刘易斯(David S.她的研究包括计算不稳定的空气动力学和空气弹性,包括复杂的配置,包括旋翼。她目前正在为主动流控制,虚张声势和湍流中的非线性应用开发降级模型。她是VFS的技术研究员,也是Raes和AIAA的研究员。她是VFS技术总监名誉,也是VFS和VLC董事会的前成员。她获得了许多技术荣誉;最近的是2022 VFS Nicolsky演讲和AIAA应用空气动力学奖,以及2023 61st Raes Lanchester Memorial演讲。