摘要 - 单层三维集成电路(M3D-IC)中的(MIV)的金属间层中的Miv(MIV)用于连接层间设备,并在多层跨多层提供功率和时钟信号。MIV的大小与逻辑门相当,因为由于顺序集成,底物层的显着降低。尽管MIV的尺寸很小,但MIV对相邻设备性能的影响应考虑在M3D-IC技术中实现IC设计。在这项工作中,我们会系统地研究晶体管在MIV附近放置的晶体管性能变化,以了解MIV通过底物时MIV对相邻设备的影响。仿真结果表明,应考虑使用MIV的保留区(KOZ)以确保M3D-IC技术的可靠性,并且该KOZ高度依赖于M3D-IC过程。在本文中,我们表明,考虑到M1金属螺距的MIV附近的晶体管,因为分离将具有高达68、668×增加泄漏电流,当通道掺杂为10 15 cm - 3,源/排水掺杂,10 18 cm -3
堆叠自由度是调整材料特性的关键因素,并且已在分层材料中进行了广泛的研究。最近发现Kagome超导体CSV 3 SB 5在T CDW〜94 K下方显示出三维CDW相位。尽管对内平面调制进行了彻底的研究,但平面外调制仍然模棱两可。在这里,我们的极化和温度依赖性拉曼测量结果揭示了C 6旋转对称性的破坏,并且在大约120°的三个不同域的存在下,彼此之间存在三个不同的域。观察结果表明,CDW相可以自然解释为2C交错阶相,相邻层显示相对π相移。此外,我们在大约65 K处发现了一阶结构相变,这是由于堆叠断层而引起的堆叠顺序diSorder相变,并受到CS相关唱片模式的热磁滞行为的支持。我们的发现突出了CSV 3 SB 5中堆叠自由度的重要性,并提供了结构见解,以理解超导性和CDW之间的纠缠。
抽象的内在交换偏置被称为单向交换各向异性,它出现在名义上是单一组分的铁(Ferri-)磁系统中。在这项工作中,具有磁性和结构性特征,我们证明了固有的交换偏差是(Ni,Co,Fe,Fe)基于α-Al 2 O 3(0001)基的(Ni,Co,Fe)氧化物膜中的一种普遍现象,这是由于岩石间层间层由抗Fififerromagnetic refortient的岩石间层的出现,由抗ififermagnetic Refacial Refacial Interfacial Interfacial Interfacial互相结合。我们表明,在Ni X Co Y Fe 3 - X -Y O 4(111)/α -AL 2 O 3(0001)膜中,内在交换偏置和界面重建对CO浓度Y的依赖性一致,而Ni和Fe浓度似乎不太重要。这项工作建立了一个内在的交换偏见材料一家,具有很好的可调性,并强调了控制材料功能方面的接口工程策略。
图 4 EB 病毒部分间层蛋白结构 . A: BBRF2/BSRF1 结构 (PDB ID: 6LQO); B: BNRF1 DID-DAXX HBD-H3.3-H4 结构 (PDB ID: 5KDM); C: BKRF4 HBD-H3.3-H4-ASF1b 结构 (PDB ID: 7VCQ); D: BKRF4 HBD-H2A-H2B 结构 (PDB ID: 7VCL); E: BORF2- A3Bctd 结构 (PDB ID: 7RW6) Figure 4 Structures of presentative tegument proteins encoded by EBV. A: Structure of BBRF2/BSRF1 (PDB ID: 6LQO); B: structure of BNRF1 DID-DAXX HBD-H3.3-H4 (PDB ID: 5KDM); C: structure of BKRF4 HBD-H3.3-H4-ASF1b (PDB ID: 7VCQ); D: structure of BKRF4 HBD-H2A- H2B (PDB ID: 7VCL); E: structure of BORF2-A3Bctd (PDB ID: 7RW6)
摘要:我们通过使用依赖偏振的超频率拉曼光谱的纯3R和2H堆叠顺序研究了MOS 2中的层间剪切和呼吸声子模式。我们在MOS 2中最多观察到三层剪切分支和四个呼吸分支,厚度为2至13层。呼吸模式显示出两种多型型的拉曼活性行为,但是2H呼吸频率始终比3R呼吸频率高几个波数,这表明2H MOS 2的层间层间层间lattice晶格偶尔略高于3R MOS 2。相比之下,剪切模式拉曼光谱在2H和3R MOS 2中截然不同。虽然最强的剪切模式对应于2H结构中的最高频率分支,但它对应于3R结构中的最低频率分支。3R和2H多型的如此独特和互补的拉曼光谱使我们能够从最高到最低分支中调查MOS 2中的广泛剪切模式。通过结合线性链模型,群体理论,有效的键极化模型和第一原理计算,我们可以考虑实验中的所有主要观察结果。
o A PA is a clearly defined geographical area, which is declared and managed in terms of NEM:PAA, and includes the kinds of protected areas referred to in terms of section 9 of the Act: Special nature reserves, National parks, National reserves, Protected environments, World Heritage Sites, Marine Protected Areas, as well as, o Specially protected forest areas, forest nature reserves and forest wilderness areas declared in terms of National Forest Act (法案1998年的84号)和O山地集水区宣布,根据山地集水区法(法案号法案) 1970年63号)。 •认为规定是指省级立法,但预计他们将涵盖以前的国家立法下宣布的遗址。 :根据《环境保护法》(1989年第73号法案)宣布的受保护的自然环境将需要简单的法律意见才能验证。 NEM:PAA第1节还提供了PAS的广泛定义,以帮助这种观点。 •在与任何PA重叠的地方,请检查是否已在PACA上注册了这些公顷。 例如,山区集水区(MCA)空间层并不总是遵循财产线,大多数土地所有者都不会意识到其财产/财产的一部分属于MCA。 如果这些重叠区域已计入PA数据库,则不能将它们包括在OECM报告中。 仅评估和报告落在PA网络之外的领域,即使它们的包含是站立映射错误的结果。1998年的84号)和O山地集水区宣布,根据山地集水区法(法案号1970年63号)。 •认为规定是指省级立法,但预计他们将涵盖以前的国家立法下宣布的遗址。 :根据《环境保护法》(1989年第73号法案)宣布的受保护的自然环境将需要简单的法律意见才能验证。 NEM:PAA第1节还提供了PAS的广泛定义,以帮助这种观点。 •在与任何PA重叠的地方,请检查是否已在PACA上注册了这些公顷。 例如,山区集水区(MCA)空间层并不总是遵循财产线,大多数土地所有者都不会意识到其财产/财产的一部分属于MCA。 如果这些重叠区域已计入PA数据库,则不能将它们包括在OECM报告中。 仅评估和报告落在PA网络之外的领域,即使它们的包含是站立映射错误的结果。1970年63号)。•认为规定是指省级立法,但预计他们将涵盖以前的国家立法下宣布的遗址。:根据《环境保护法》(1989年第73号法案)宣布的受保护的自然环境将需要简单的法律意见才能验证。NEM:PAA第1节还提供了PAS的广泛定义,以帮助这种观点。•在与任何PA重叠的地方,请检查是否已在PACA上注册了这些公顷。例如,山区集水区(MCA)空间层并不总是遵循财产线,大多数土地所有者都不会意识到其财产/财产的一部分属于MCA。如果这些重叠区域已计入PA数据库,则不能将它们包括在OECM报告中。仅评估和报告落在PA网络之外的领域,即使它们的包含是站立映射错误的结果。
精准农业是一种新兴的农业技术,它涉及根据具体地点管理每种作物投入,以减少浪费、增加利润和保持环境质量。遥感是一种可用于获取有关土壤和作物状况的各种空间层信息的技术。它允许检测和/或表征一个物体、一系列物体或景观,而无需与传感器进行物理接触。图 1 显示了遥感系统的简单分类。通常,遥感是通过将传感器定位在被观察的物体(目标)上方来进行的。支持传感器的平台因目标上方的高度而异。今天,两种主要的观测平台用于收集遥感数据:基于飞机(空中)和基于卫星。地面传感器也被用于
GeoPH 还充当地理空间数据存储库,地理空间数据由地理空间数据生产者委托给 NAMRIA 作为保管人。它提供浏览功能和基本的 GIS 功能。根据数据生产者/所有者与 NAMRIA 之间的数据共享协议,还允许下载数据。目前,由国家政府机构和地方政府单位组成的 85 个实体向该系统提供数据。这些合作机构共享并向公众提供约 3,391 个地理空间层。最近,Geoportal 提供了各种应用程序来满足用户在灾害风险管理、土地使用规划、基础设施管理和测量等领域的数据需求。随着这些发展和 NAMRIA 的 IEC 计划,Geoportal 的使用率平均每月达到 10,000 次点击。