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
¾ 采用 CMOS 工艺制造,低功耗 ¾ 很宽的工作电压范围( V DD =2.4V ~ 15V ) ¾ 最大到 12 位三态地址管脚或 6 位数据输出管脚 ¾ SD827 2B 解码可选择锁存型(后缀- L )和瞬态型(后缀- M )数据输出 ¾ 封装形式为 DIP18 、 SOP18 、 SOP20 或 CHIP (裸芯片)
科学教育 1987-89/1990-94 在德国哥廷根大学学习数学和物理学 1989/90 在美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校 (UCSD) 学习数学和物理学 1994 – 1998 在哥廷根大学 (1994/1995) 和奥地利因斯布鲁克大学 (1996-1998) 攻读物理学博士,1998 年 9 月在导师 R. Blatt 教授的指导下毕业,研究主题为“用于量子计算的离子弦” 职业经历 1990 – 1994 在哥廷根大学担任研究和教学助理 1995 – 1998 在因斯布鲁克大学担任“Vertragsassistent” 1998 – 2000 美国加利福尼亚理工学院 (Caltech) 博士后研究员 2000 – 2006因斯布鲁克大学“Universitätsassociated”(助理教授) 2006 年 6 月 因斯布鲁克大学“实验物理学”任教资格,主题为“从原子到分子量子气体” 2006 年 10 月 1 日 因斯布鲁克大学副教授(大学教授) 自 2011 年 10 月 1 日起 因斯布鲁克大学正教授 自 2017 年 3 月 1 日起 因斯布鲁克物理研究中心主任
环境工程学院 环境保护与水工程系 APAVM17133 创新环境保护技术(含课程项目) 硕士学位研究 6
• 可接受的开发标准:开发审批申请需要证明设计符合每项规定的目标。虽然满足可接受的开发标准可能会达到目标,但这并不是一条被视为符合要求的途径,提案将在整个设计解决方案的背景下进行评估,以确保实现目标。提案也可以通过替代方式或解决方案满足目标。
类型 国际 国家 在 UGC-CARE 列出的期刊上发表的论文 145 --- 在同行评审期刊上发表的论文(上面未提及) - -- 出版的书籍 1 -- 编辑的书籍 -- -- 对书籍章节的贡献 3 会议 / 研讨会论文集的编辑 - 在会议 / 研讨会论文集上发表的论文 2 -- 在会议 / 研讨会上发表的论文 74 68 存放在 CCDC、PDB 等中 -
可再生能源: 风力发电设备。 06 Naherholungsgebiet im ehemaligen Tagebau: Cospudener See. Recreation at the former open pit mines: Cospudener Lake. 原露天采矿区,经改建后的城市近郊休养地: 科斯普登湖。 07 Nordstrand Cospudener See. Beach on the northern side of Cospudener Lake. 北部的湖滨沙滩风光:科斯普登湖。 08 Wasser als Erholungsraum: Karl-Heine-Kanal. Waterside recreational area: Karl Heine Canal. 水景休闲风光: 卡尔- 海纳- 水道。 09 Ehemalige Bahnfläche Lene-Voigt-Park. Former railway site Lene-Voigt-Park.