半導體是一種常溫下電導率在絕緣體至導體之間的物質,也正是這種特殊的性質,讓半導體成為現代工業以及科技產業中被重點關注的材料之一。如今的半導體,已經被集成電路、消費電子、通信系統、光伏發電、照明、大功率電源轉換等領域所應用,尤其是作為信息處理的器件材料被認為是打開“芯”時代的一把鑰匙。 隨著物聯網、大數據和人工智能驅動的新計算時代的發展,對半導體器件的需求日益增長,對器件可靠性與性能指標的要求也更加嚴苛,第三代半導體市場“顯現”。 那么,你知道什么是第三代半導體嗎? 據悉,第一代半導體材料是硅;第二代半導體材料砷化鎵,這是大部分4G通信設備的主要材料; 而第三代半導體材料是氮化鎵,這是一種充電器最基礎的材料。這三代半導體材料是促進半導體行業發展的主要原料,國內大力支持它們的發展和普及。 近年來,以碳化硅為代表的第三代半導體開始逐漸受到市場的重視,國際上已形成完整的覆蓋材料、器件、模塊和應用等環節的產業鏈,全球新一輪的產業升級已經開始。 國家計劃在2021年-2025年期間,把大力支持規劃,發展半導體產業寫入正在制定的“十四五”規劃,并且將在教育、科研、開發、融資、應用等各個領域大力支持發展第三代半導體行業,目的是實現半導體產業的獨立自主。 發展第三代半導體較為重要 隨著我國電子產業的不斷發展,我國對半導體產品需求愈發迫切。龐大的需求量必然引發龐大的市場,所以我國目前已...
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2022
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07
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對于機載雷達,每個發射機不可避免的都會產生噪聲,并且調制到發射機的輸出,產生調制的邊帶噪聲,覆蓋了發射頻率左右很寬的頻帶,盡管這些邊帶噪聲功率很小,但是依然比來自目標的回波信號強很多個數量級。為了防止發射機邊帶噪聲干擾接收信號,必須將接收機與發射機隔離,采用獨立的發射機和接收機,并且發射機和接收機采用各種獨立的天線,從而實現發射機和接收機的隔離。地面和艦載連續波雷達就是如此。然而機載雷達因為空間受限,通常收發要共用一副天線,因此發射機的邊帶噪聲不可避免的通過天線進入接收機。脈沖體制雷達可以有效的避免出現發射機干擾接收機的問題。 連續波雷達發射的信號有2 22種,可以是非調制單頻或多頻連續波C W CWCW,或者是調頻連續波F M C W FMCWFMCW(Frequency Modulated Continuous Wave),調頻方式也有多種,常見的有鋸齒波、三角波、編碼調制或者噪聲調制等。 單頻連續波雷達僅可用于測速,無法測距; 多頻連續波雷達能測距,并且能夠分辨出固定目標和活動目標; 調頻連續波雷達即可測距又可測速,但只適用于單個目標。 二、脈沖體制 脈沖多普勒雷達的工作原理可表述如下:當雷達發射一固定頻率的脈沖波對空掃描時,如遇到活動目標,回波的頻率與發射波的頻率出現頻率差,稱為多普勒頻率。根據多普勒頻率的大小,可測出目標對雷達的徑向相對運動速度;根據發射脈沖和...
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2022
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一、雷達分類 雷達按雷達信號的形式可分為脈沖雷達和連續波雷達。 脈沖雷達: 1、發射的波形為矩形脈沖,按一定的或交錯的重復周期工作,是目前應用最廣泛的雷達信號形式。常規脈沖雷達發射周期性的高頻脈沖。 2、間歇式發射脈沖周期信號,并且在發射的間隙接收反射的回波信號,即收發間隔進行。 3、在近距離段存在探測盲區。 連續波雷達: 1、發射連續的正弦波,主要用來測量目標的速度。如果同時還要測量目標的距離,則需對發射的波形進行調制,如經過頻率調制的調頻連續波等。 2、發射連續波,并且發射的同時可以接收發射回來的回波信號,即收發可以同時進行。 3、存在信號泄露(發射信號及其噪聲直接漏入接收機)和背景干擾(近距離背景的反射)。 兩種情況: 大信號干擾使得接收機壓縮增益或者出現飽和,甚至造成接收機阻塞,通常可以通過將收發天線進行物理隔離來解決; 發射信號的邊帶噪聲將微弱的回波信號淹沒,對接收機的目標檢測造成影響。 邊帶(sideband):調制后的信號,在中心載頻的上下兩側各產生一個頻帶,稱作邊帶。邊帶的帶寬是由所使用的調制信號的帶寬和調制方式決定的。 解決方法: 直接的信號泄露通常可以采用收發天線隔離和頻率分離相結合的方法得以解決。 在多普勒導航器中,多普勒頻移可以提供足夠的頻率間隔,以保證發射信號不對接收機進行干擾。
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2022
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近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室研究員李偉與副研究員張強搭乘“探索二號”科考船,圓滿完成以調查南海海底地質災害為主題的載人深潛科考任務。其中,航次聯合首席科學家李偉搭載我國首個擁有自主知識產權的“深海勇士”號載人潛水器成功下潛,順利獲得了南海海底不穩定區寶貴的原位科考資料。 該研究區位于南海西北部,該區域海底地質災害頻發,是研究海底地質災害地貌和沉積響應的天然實驗室。12月9日晚上9時,科考隊自三亞起航,先后在瓊東南盆地、西沙碳酸鹽臺地和西沙海槽等海域開展載人深潛科考作業。重點圍繞海洋地質、地球物理、地球化學及海洋生物等多學科任務,共執行了7項下潛科考任務,為揭示南海海底地質災害的地貌特征、觸發機制、致災因素及其對深海油氣開發工程安全的影響提供了寶貴的海底原位觀測數據。 此次科考任務的圓滿完成,表明南海海洋所在“深耕南海、跨越深藍”創新工作方面又堅定邁出前進的一大步。 自然災害頻頻發生,而人們對此卻無法抗拒,悲劇也在不斷上演。為了能減少人們受到自然災害的影響,需要對自然災害的形成、可以發生的危害盡早知道,以便人們可以盡早作出準備,減少損害的發生。預測預報地質災害便成了人們希望實現的愿望,其中心環節是通過直接觀察和儀器測量記錄地質災害發生前各種前兆現象的變化過程和地質災害發生后的活動過程。 此外,地質災害監測還包括對影響地質災害形成與發展的各種動力因素...
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2022
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物聯網將成為2020年代及以后的決定性技術主題之一。與此同時,減輕人類對環境的影響將成為同一時期的決定性社會主題之一。 消費者與企業 這是一場由兩部分組成的游戲:消費者和企業。在消費者環境中,物聯網功能往往內置于設備中,以便通過支持新服務或功能來改進產品主張。示例包括可以連接到互聯網以顯示流媒體內容的電視,以及一系列視聽設備。但是,任何顯示流媒體內容的電視都會同時推動電信網絡和云數據服務器的使用,觀眾選擇消費的電視流媒體清晰度越高,則網絡和云資源的消耗就越大。相比之下,實時觀看廣播電視的更傳統的消費模式對支持基礎設施的需求要少得多,盡管從最終用戶的角度來看這顯然是一個劣勢。 物聯網概念在消費者領域的采用也催生了一系列新應用,例如智能揚聲器、聯網門鈴、聯網相框等。這些產品往往會增加消費者的便利性,但幾乎沒有可持續性優勢可言。 然而,在企業領域,情況就大不相同了,企業環境中的大多數物聯網項目都是為了提高流程效率而部署的。因此,在企業中部署物聯網解決方案往往會降低資源消耗水平,并總體減少可持續性足跡。好處不僅限于減少電力消耗,還包括減少(碳氫化合物)燃料消耗和減少水消耗。 廣泛的應用帶來了顯著的可持續性優勢 物聯網在燃料消耗方面的最顯著影響發生在一系列車輛管理應用中,包括車隊管理、道路交通監測和控制,以及庫存管理和監控(更好的庫存管理可以實現更高效的供應鏈)。就用水量影響而言...
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2022
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“十四五”期間要把農村生活污水治理擺在更突出的位置上。農村污水治理提了N遍,都是誰在助推? 鄉村振興是目前受到廣泛關注的重要內容,而農村人居環境是鄉村振興中不可缺少的一個重點任務。今年有關農村環境提升的導向性文件出了不少,農村環境整治到了補短板的時候。“污水處理”這幾個大字提了N遍! 所以說農村的污水治理工作東風已至,你還真別不信。 就先來說說2021年這些充滿利好“氣息”的重要文件: 一開年就先點個題,《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》發布。 文件要求,2021年,鄉村建設行動全面啟動,實施農村人居環境整治提升五年行動。污水、黑臭水體統籌治理,污水處理設施加快建設,污水處理設施、技術水平加快建設與發展。為今年一整年的農村工作“劃重點”。 接著到了年中,《農村生活污水處理設施運行效果評價技術要求》來了。 文件對農村生活污水處理設施規范化運行做出詳細規定,設施運行效果有了具體的評分標準。確定運行效果要遵循的原則:設施利用率高,達標排放、利用,運行成本低,運行管理制度健全,改善水環境質量等等。 到了今年最后一個月,又是一個重要大文件出爐!《農村人居環境整治提升五年行動方案(2021-2025年)》 作為農村人居環境整治三年行動的接續行動,文件錨定2025年,提出加快推進農村生活污水治理的任務。①污水治理技術推廣②污水資源化利用水平提高;③農...
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2022
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隨著世界經濟的高速發展和社會不斷進步,我國對高端包裝印刷的需求量越來越大,尤其是對印刷殘留物有著嚴格要求的食藥、日用等與人民生命健康息息相關的產品。資料顯示,我國目前高端包裝印刷業總產值近萬億元;互聯網技術帶來的智能包裝產品的大量應用,更是迫切需求高保真、環保的高端包裝印刷裝備。 高端包裝印刷裝備是高精度和綠色環保印刷的核心設備,在商品流通、追溯等環節中發揮著不可或缺的作用,曾經很長一段時間,我國主要依賴進口。同時,由于在印刷過程高耗能、產生有害VOCs氣體、包裝廢料污染環境,一直被國家列為食品監管、高污染防治重點監控行業。 我國95%的高端包裝印刷裝備依賴于德國、瑞士、意大利、日本等海外品牌,一臺進口設備的價格高達約五千萬元,成為我國包裝印刷企業難以承受之重。從而導致低端設備充斥市場,印刷品質量差、能耗高、污染大,包裝殘留超標等重大食品安全事件時有發生。 依托國家重大科技計劃,解決了高端包裝印刷裝備的多個技術難題,構建了高速、高精度電子軸控制理論和技術體系,開發了集同步、張力控制和缺陷檢測為一體的分布式電子軸控制系統,實現了國際最高印刷速度和控制精度;發明了熱風能量循環利用的節能油墨干燥系統,使得VOCs排放量和印品溶劑殘留遠小于國際標準允許值;并提出基于內置傳感器和支持向量機的在線故障診斷方法,開發出制造商服務云與用戶自有云的兩層運維管控平臺,在國際上實現了高端包裝印刷裝...
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2022
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