《印度太平洋事务杂志》(JIPA)由空军大学出版社出版,是美国空军部的专业杂志,也是全球讨论印度太平洋地区的论坛,其范围从美洲西海岸到非洲东海岸,覆盖亚洲大部分地区和整个大洋洲。该杂志促进了空军和太空部队以及世界其他英语国家军队成员的智力和职业发展,并为全球决策者和学者提供信息。提交给该杂志的文章必须是非机密、非敏感且可向公众发布的。文章内容代表经过充分研究、详尽记录和同行评审的学术文章,长度为 5,000 至 6,000 字。观点文章比特写文章短——3,000 到 5,000 字——通常表达对区域主题的深思熟虑和发展的观点。评论部分提供了一个关于当前感兴趣主题的论坛。这些短文长度为 1,500 到 2,500 字。将所有手稿提交至 JIPA@au.af.edu。JIPA 中表达或暗示的观点和意见均为作者的观点和意见,不应被视为带有美国空军部、国防部、空军教育和训练司令部、空军大学或美国政府其他机构或部门的官方认可。
我们报告了在零偏压下工作的光电探测器的高速性能——零暗电流和零直流电功耗。光电流的产生是通过嵌入硅锗的硅微环谐振器中的声子辅助吸收实现的,在波长约 1180 和 1270 nm 处分别产生 0.35 和 0.043 A/W 的响应度。我们测量了 14 GHz 的 3 dB 带宽,这是迄今为止报告的零偏压环谐振光电探测器的最快带宽,比之前的工作提高了 7 倍。我们通过 TCAD 模拟探索了这种改进的来源,并得出结论:掺杂分布的优化通过限制光生载流子漂移到谐振器外周的影响,在低电场下显著缩短了有效载流子寿命。利用实验数据,我们还提取了自由载流子和声子辅助硅锗吸收系数,结果与文献数据吻合良好。还展示了在高达 150 ○ C 的温度下的高速运行。© 2021 作者。除非另有说明,否则所有文章内容均根据知识共享署名 (CC BY) 许可证获得许可 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。https://doi.org/10.1063/5.0047037
我们报告了在零偏压下工作的光电探测器的高速性能——零暗电流和零直流电功耗。光电流的产生是通过嵌入硅锗的硅微环谐振器中的声子辅助吸收实现的,在波长约 1180 和 1270 nm 处分别产生 0.35 和 0.043 A/W 的响应度。我们测量了 14 GHz 的 3 dB 带宽,这是迄今为止报告的零偏环谐振光电探测器的最快带宽,比之前的工作提高了 7 倍。我们通过 TCAD 模拟探索了这种改进的来源,并得出结论:掺杂分布的优化通过限制光生载流子漂移到谐振器外周的影响,在低电场下显著缩短了有效载流子寿命。利用实验数据,我们还提取了自由载流子和声子辅助硅锗吸收系数,结果与文献数据吻合良好。还展示了在高达 150 ○ C 的温度下的高速运行。© 2021 作者。除非另有说明,否则所有文章内容均根据知识共享署名 (CC BY) 许可证获得许可 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。https://doi.org/10.1063/5.0047037
我们提供了对双结功能性共同聚合物网络的规范介绍,该网络结合了高功能和低功能(F)动态交联连接,以赋予负载,消散和自我修复能力。这种独特的网络配置类型提供了由共价和可逆的交叉链接组成的传统双开关网络的替代方法。高F连接可以提供类似于共价交联的承重能力,同时保留自我修复和当前赋予刺激性反应性的能力,这是由高F连接物种引起的。我们使用金属配位聚合物水凝胶网络证明了该设计基序的机械性能,这些金属凝胶网络通过金属纳米颗粒(高F)和金属离子(低F)交联连接的不同比率进行动态交联。我们还展示了纳米颗粒交联聚合物的自发自组装到各向异性板上,这可能是可以推广的,用于设计具有低体积分数渗透高f网络的双结功能性网络。©2022作者。所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据创意共享归因(cc by)许可(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。https://doi.org/10.1122/8.0000410
长寿高频声子对于从光学机械到新兴量子系统的应用都是有价值的。对于科学和技术影响,我们寻求高性能振荡器,这些振荡器为芯片尺度整合提供了途径。共聚焦散装声波谐振器已显示出在低温温度下在结晶介质中支持长寿命的声子模式的巨大潜力。到目前为止,这些设备已经具有CM尺寸的宏观尺寸。但是,当我们将这些振荡器推向高频时,我们有机会从根本上减少足迹,作为经典和新兴的量子技术的基础。在本文中,我们介绍了新颖的设计原理和简单的微加工技术,以创建高性能的碎屑尺度共聚焦散装声波的声波,以各种晶体材料。We tailor the acoustic modes of such resonators to efficiently couple to light, permitting us to perform a non-invasive laser- basedphononspectroscopy.Usingthistechnique,wedemonstrateanacoustic Q -factor of 2.8 × 10 7 (6.5 × 10 6 ) for chip-scale resonators operating at 12.7 GHz (37.8 GHz) in crystalline z - 在低温温度下切开石英(x -Cut硅)。©2018作者。所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据创意共享归因(cc by)许可(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。https://doi.org/10.1063/1.5026798
摘要有关开发电子内容商业系统(ECC)中处理信息资源的统一方法的文章是专门的。开发了ECC的模型和典型的广义体系结构。使用反映理论研究结果的在线期刊和报纸设计和实施ECC的策略。创建这些系统,典型体系结构和内容形成/管理/支持的标准化方法的一般方法。在线期刊和报纸是ECC的一个典型例子,它指的是管理的控制论系统,并具有某些属性集。文章内容基于在线报纸/期刊,用户搜索以获取必要的数据。但是,填充有关键字的文本并不总是足以获取用户所需的内容。在每篇文章中突出显示关键字是一个艰苦而漫长的过程。使用正式的内容分析方法,该过程是完全自动化的,并且在作者添加新文章时发生。该方法定义了与用户查看的主题相似的文章。使用内容分析优势是确定特定请求的内容可用性,例如,确定特定主题上缺乏内容以及作者对此问题的关注。关键字1电子内容商务系统,信息资源,信息技术,智能系统,内容商业,商业内容,内容分析,处理信息资源,文本分析,在线杂志,自然语言,文本内容
摘要 这些说明为您提供了为 IEEE 量子工程学报 (TQE) 准备论文的指南。如果您使用的是 Microsoft Word 6.0 或更高版本,请使用本文档作为模板。否则,请将此文档用作一组说明。您的论文的电子文件将在 IEEE 进一步格式化。论文标题应使用大小写字母,而不是全部大写。避免在标题中写带下标的长公式;可以写能识别元素的短公式(例如,“Nd-Fe-B”)。不要在标题中写“(邀请)”。作者字段最好使用作者全名,但不是必需的。在作者姓名首字母之间留一个空格。摘要必须简明扼要地全面反映您的文章内容。特别是,摘要必须是独立的,没有缩写、脚注或参考文献。摘要必须在 150 到 250 字之间。请务必遵守这些限制;否则,您将需要相应地编辑摘要。摘要必须以一段文字的形式写成,不应包含显示的数学方程式或表格材料。摘要应包含三到四个不同的关键字或短语,因为这将有助于读者找到它。避免过度重复这些短语很重要,因为这会导致页面被搜索引擎拒绝。确保您的摘要读起来很顺畅并且语法正确。
我很高兴介绍第 22 版 SFA 通讯。本期通讯从最近对美国和联盟关系的关注转向内部,关注一些重要的纲领要点和主题,这些要点和主题引发了作战和战略思考。每一项国防授权法案 (NDAA) 都会影响 SFA 行动,因此在本期通讯中,美国安全部队援助司令部和 JCISFA 再次提供了 2022 年 NDAA 中可用的 SFA 和安全合作权限的快照。另一篇文章将 SFA 与外国内部防御 (FID) 进行了对比。虽然对这个话题的看法各不相同,但保持开放的对话以确保对 FID 的共同理解很重要,因为它会显著影响 SFA 的规划、执行和评估。最后,我们转向北大西洋公约组织的 SFA 卓越中心,介绍他们最近关于法治和善治的书如何为美国国家 ICB 努力提供参考。虽然北约和美国对 SFA 及其与稳定的关系的看法略有不同,但两者都受益于对 ICB 的关注。本文实现了这一重点,同时预览了即将出版的北约战略层面咨询书籍。与往常一样,我们欢迎您对时事通讯的反馈,并邀请您在 3 月下旬加入我们,在 CoI 更新期间讨论这些文章和更多内容。我们也欢迎您为 6 月版的 SFA 时事通讯提供想法、创意和文章内容!
自发的拉曼显微镜通过直接揭示分子的振动光谱,以无标记和非侵入性方式揭示了样品的化学成分。但是,其极低的横截面可防止其应用于快速成像。刺激的拉曼散射(SRS)得益于非线性过程的连贯性,通过几个数量级扩大信号,从而解开了提供分析信息以阐明具有亚纤维分辨率的生化机制的高速显微镜应用。尽管如此,在其标准实现中,窄带SRS一次只能以一个频率提供图像,这不足以区分重叠的拉曼频段的成分。在这里,我们报告了配备有自制的多通道锁定放大器的宽带SRS显微镜,同时在32频率下测量SRS信号,集成时间降至44μs,从而允许详细的,高空间分辨率的样品映射。我们通过测量单个脂质液滴水平的肝细胞中不同脂肪酸的相对浓度,通过测量不同脂肪酸的相对浓度来区分异质样品的化学成分的能力,并通过将纤维固醇模型中的肿瘤与脑肿瘤组织与周围肿瘤区分开来。©2022作者。所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据创意共享归因(cc by)许可(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。https://doi.org/10.1063/5.0093946
掺铒GaN(Er:GaN)由于其优于合成石榴石(如Nd:YAG)的物理特性,是固态高能激光器(HEL)新型增益介质的有希望的候选材料。Er:GaN在1.5μm区域发射,该区域对视网膜是安全的并且在空气中具有高透射率。我们报告了对通过氢化物气相外延(HVPE)技术合成的Er:GaN外延层进行的光致发光(PL)研究。HVPE生长的Er:GaN外延层的室温PL光谱在1.5μm和1.0μm波长区域分别分辨出多达11条和7条发射线,这对应于GaN中Er3+从第一(4I13/2)和第二(4I11/2)激发态到基态(4I15/2)的斯塔克能级之间的4f壳层内跃迁。这些跃迁的观测峰值位置使得我们能够构建 Er:GaN 中的详细能级。结果与基于晶体场分析的计算结果非常吻合。精确确定 4 I 11/2、4 I 13/2 和 4 I 15/5 状态下斯塔克能级的详细能级对于实现基于 Er:GaN 的 HEL 至关重要。© 2020 作者。除非另有说明,否则所有文章内容均根据知识共享署名 (CC BY) 许可证获得许可(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。https://doi.org/10.1063/5.0028470