我们对基于 Al x Ga 1 x N 量子阱通道的 AlN/AlGaN/AlN 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的电气特性进行了成分依赖性研究,其中 x ¼ 0.25、0.44 和 0.58。这种超宽带隙异质结构是下一代射频和电力电子器件的候选材料。使用选择性再生长的 n 型 GaN 欧姆接触会导致接触电阻随通道中 Al 含量的增加而增加。DC HEMT 器件特性表明,对于 x ¼ 0.25、0.44 和 0.58,最大漏极电流密度分别从 280 mA/mm 逐渐降低到 30 mA/mm 再到 1.7 mA/mm。与此同时,这三个 HEMT 的阈值电压 (幅度) 同时从 5.2 V 降低到 4.9 V 再到 2.4 V。这一关于 Al 组分 x 对晶体管特性影响的系统实验研究为在 AlN 上设计用于高电压和高温极端电子器件的 AlGaN 通道 HEMT 提供了宝贵的见解。
摘要 — 捕获离子 (TI) 是构建嘈杂中型量子 (NISQ) 硬件的主要候选者。TI 量子比特与超导量子比特等其他技术相比具有根本优势,包括高量子比特质量、相干性和连通性。然而,当前的 TI 系统规模较小,只有 5-20 个量子比特,并且通常使用单个陷阱架构,这在可扩展性方面存在根本限制。为了向下一个重要里程碑 50-100 量子比特 TI 设备迈进,提出了一种称为量子电荷耦合器件 (QCCD) 的模块化架构。在基于 QCCD 的 TI 设备中,小陷阱通过离子穿梭连接。虽然已经展示了此类设备的基本硬件组件,但构建 50-100 量子比特系统具有挑战性,因为陷阱尺寸、通信拓扑和门实现的设计可能性范围很广,并且需要满足不同的应用资源要求。为了实现具有 50-100 个量子位的基于 QCCD 的 TI 系统,我们进行了广泛的应用驱动架构研究,评估了陷阱大小、通信拓扑和操作实现方法等关键设计选择。为了开展研究,我们构建了一个设计工具流,该工具流以 QCCD 架构的参数作为输入,以及一组应用程序和真实的硬件性能模型。我们的工具流将应用程序映射到目标设备上并模拟其执行以计算应用程序运行时间、可靠性和设备噪声率等指标。使用六个应用程序和几个硬件设计点,我们表明陷阱大小和通信拓扑选择可以将应用程序可靠性影响多达三个数量级。微架构门实现选择将可靠性影响另一个数量级。通过这些研究,我们提供了具体的建议来调整这些选择,以实现高度可靠和高性能的应用程序执行。随着业界和学术界努力构建具有 50-100 个量子比特的 TI 设备,我们的见解有可能在不久的将来影响 QC 硬件并加速实用 QC 系统的进程。
传统的 X 光无法显示颅骨后面生长的肿瘤,因此需要使用特殊扫描来寻找肿瘤。计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 扫描均使用计算机图形来创建大脑图像。对于这两种扫描,患者都躺在滑入成像设备的桌子上。为了获得准确的图像,患者必须静静地躺着。如果患者无法静静地躺着,则可能需要镇静。通常会注射特殊造影剂来帮助增强图像。扫描可能非常嘈杂,并且时间长度不一。CT 和 MRI 只是可用的两种扫描类型。其他专门的扫描可以测量流向大脑的血流率、提供用于手术期间的大脑映射或测量神经细胞产生的磁场。扫描完成后,放射科医生将解释计算机图像并提供初步诊断。
一些现代美联储批评者认为,美联储可以废除它,代之以金本位。他们声称,货币政策制定者很容易在通货膨胀的压力下屈服。另一方面,金本位可以作为货币的锚,限制货币供应量的增长率。金本位有好处,但也有代价。金本位的历史为美国应该恢复商品支持的货币体系的建议提供了重要的背景——黄金在历史上是最常用的商品。此外,即使货币体系改革不包括恢复金本位,政策制定者和公众也可以从更好地了解金本位的运作方式中受益。
新南威尔士州北部河流地区被公认为是生物多样性的“热点”,这是澳大利亚植物,真菌和动物区系最富有,最多样化的地区之一。大磨砂膏曾经是地球上最大的代表性亚热带低地雨林。目前剩下的大磨砂膏的原始生物多样性占残留物的原始生物多样性的数量多样性,通常是断开连接的斑块(Lott and Duggin 1993)。定义该地区地形的火山口是雄伟的沃伦布(Wollumbin),即“云捕手”(MT警告)的核心,是一座拥有200万历史的盾牌火山的休眠遗体。玄武岩熔岩在较旧的流纹岩上流动,随着时间的流逝,它侵蚀了,以提供丰富的,红色的火山土壤,以及腹地和洪泛区的较旧的沉积岩。
能源目标:到 2030 年,电力和交通完全转换为 100% 可再生能源系统,到 2040 年实现经济完全脱碳。 五个零:零碳电网、零碳交通、零碳建筑、零废物和零废水,以及化石燃料工人的公平转型、公平的住房和人人享有的环境正义。
- Gundam1000mA 可编程充电电流 - 无需 MOSFET、检测电阻或反向二极管 - 适用于单节锂离子电池,采用 ESOP8 封装 - 恒流/恒压模式工作,具有热保护功能 - 精度达到±1% 精确预设充电电压 - 待机模式下的电源电流为 50uA - 2.9V 涓流充电电压 - 软启动限制浪涌电流 - 电池温度监测功能 - CE 使能功能
1 本报告由 Roy Gerona、Ross Ellison、Deborah French、Sara Love 和 Jordan Trecki 编写。2 Cannon JG、Perez JA、Pease JP、Long JP、Flynn JR、Rusterholz DB、Dryer SE(1980 年 7 月)。“2-氨基四氢萘、2-氨基茚满和 6-氨基苯并环庚烯衍生的 N-烷基化 β 苯乙胺同类物的生物学效应比较”。《药物化学杂志》。23 (7): 745–9。3 Nichols DE、Brewster WK、Johnson MP、Oberlender R、Riggs RM(1990 年 2 月)。“3,4-(亚甲二氧基)苯丙胺 (MDA) 的非神经毒性四氢化萘和茚满类似物”。《药物化学杂志》。33 (2): 703–10。4 Pinterova N、Horsley RR、Palenicek T。合成氨基茚满:现有知识的总结。《精神病学前沿》。2017 年 11 月 17 日;8:236。doi: 10.3389/fpsyt.2017.00236。5 NFLIS 是一个国家法医实验室报告系统,系统地收集美国联邦、州和地方法医实验室进行的药物化学分析结果。
2024 年 2 月 15 日 — BESS 使用电池来储存和分配电力。它使太阳能等可变可再生能源能够提供稳定而稳定的电力供应……