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8 个结果
  • 简介:近日,日本研究者着眼于绝缘栅双极型晶体管(IGBTs)轻掺杂碳化硅材料中实现了少数载流子寿命的延长。这些新型产品有望实现超过10kV的高压条件下电力的传输和分配。器件一般需要较低电阻值和相对较厚的漂移层才能实现高压条件下的运行。而对于碳化硅材料,尤其p型碳化硅材料,漂移层电阻会受到少数载流子寿

  • 标签: 碳化硅材料 少数载流子寿命 层电阻 新型产品 低电阻 开路电压
  • 简介:在这项工作中,和两个新的荧光粉发光特性的合成:Pr3+CaYAlO4(CYA)和镨铽:CyA的发光二极管(LED)的影响。0.5%(原子百分比)Pr3+:环孢素A具有最大的亮黄色发射不同Pr3+浓度,根据3P0+3H4→1G4+1G4的交叉弛豫过程。Pr3+的能级图:环孢素A,特别是D级和4F51S0能级位置,讨论了。通过掺杂Tb3+离子,镨铽荧光粉的色坐标:CyA可调谐从黄色到白色区域。最后,用最强的发光色坐标(0.339,0.364)位于白色区可在0.3%Tb3+/0.5%Pr3+:CyA磷。

  • 标签: 白光发射 肺结核 公关 发光特性 环孢素A
  • 简介:大数据技术的快速发展给指挥信息系统的研制带来了新的挑战。介绍了美军特别是美海军相关领域的发展和应用,分析了指挥信息系统的大数据需求和关键技术,阐述了大数据未来发展构想,为新一代指挥信息系统设计提供参考。

  • 标签: 大数据 指挥信息系统 发展构想
  • 简介:杀伤链方法可以用来分析武器和系统的作战有效性。随着科技的进步,时敏目标战争中越来越多。无人机在打击时敏目标方面具有固有的优势。作者分析了无人机如何优化时敏目标的打击链,如缩短发现耗时,决策耗时,平台交互耗时和交战耗时。另外,在打击时敏目标的过程中,无人机还能够提高抗反击能力和成功概率。

  • 标签: 杀伤链 无人机 时敏目标 交战
  • 简介:芯片研发企业对项目的管理,目前仍以进度流程和经费被动管理为主,未建立项目风险管理体系,往往出现预算超支、工期延长等问题。项目风险管理中最重要最基本的是风险识别。通过某国家重大专项风险识别的案例,说明如何在芯片研发项目中运用WBS-RBS矩阵进行风险识别的全过程。

  • 标签: 芯片研发 WBS-RBS 风险识别
  • 简介:基于Lee-Low-Pines(LLP)的幺正变换,本文采用Pekar变分法得到的基态能量和波函数及其电场的二维量子点中强耦合极化子的第一激发态,从而构建一个双极化子的量子比特。数值结果表明时间的振荡周期T0对量子比特的减小两电子概率密度随电场强度和介质的介电常数比η;量子比特的两电子的概率密度q呈现周期性的振荡随时间t;出现的电子量子点中心的概率较大,而出现了由量子点中心要小得多。

  • 标签: 强耦合极化子 电场强度 量子点 量子特性 二维 电子概率密度
  • 简介:Er3+/Ce3+共掺碲酸盐玻璃的组成teo2-geo2-li2o-nb2o5使用常规的熔融淬火技术Er3+的潜在应用掺铒光纤放大器(EDFA)的制备。测定了玻璃样品的吸收光谱、上转换光谱和1.53μm波段荧光光谱。结果表明,1.53μm波段的荧光发射强度的Er3+掺杂的碲酸盐玻璃光纤与Ce3+引入适量明显改善,这是由于能量转移(ET)Er3+Ce3+。同时,1.53μm波段的光信号放大是基于速率方程和功率传输方程模拟,并在约2.4dB信号增益的增量1532nmEr3+/Ce3+共掺碲酸盐玻璃纤维被发现。最大信号增益达到29.3dB的一个50厘米长的光纤980nm泵浦功率为100MW,结果表明所制备的Er3+/Ce3+共掺碲酸盐玻璃是一个很好的增益介质的应用1.53μM宽带高增益掺铒光纤放大器。

  • 标签: 碲酸盐玻璃 信号增益 玻璃光纤 荧光发射 掺碲 掺铒光纤放大器
  • 简介:本文中,我们提出了一个稳定的单光子探测方法基于硅雪崩光电二极管(硅雪崩二极管)盖革模式具有较大的温度变化范围内操作。通过精确的温度传感和直流(DC)电压补偿,单光子探测器可以稳定工作盖革模式from-40°C至35C°具有几乎恒定的雪崩增益。它为单光子探测全天候条件下的户外作业提供了一种解决方案。

  • 标签: 硅雪崩光电二极管 单光子探测器 稳定工作 雪崩二极管 温度变化 探测方法