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101.
工艺参数对氧化镁(MgO)薄膜的结构影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
氧化镁(MgO)薄膜作为等离子体显示器(PDP)的介质保护膜,其结构对于显示器的工作特性有重要影响。本文研究了MgO薄膜在制备过程中工艺条件对薄膜结构的影响。结果表明:MgO薄膜有(111)晶面的择优取向;基底温度超低或沉积速率越低,择优取向越明显;薄膜厚度或退火温度增加,各衍射强度增强;择优取向不变。  相似文献   
102.
氧化锌(ZnO)是一种天然的宽禁带半导体材料,其理论上的禁带宽度为3.37 eV,近年来已经成为制备紫外探测器件的热门材料之一。然而,由于ZnO材料的本征缺陷,直接制备的紫外探测器件总是存在响应率低、暗电流大、响应速度慢等问题。为了获得更好的紫外探测性能,各种可行的器件改善和修饰方法被提出。文章从元素掺杂、表面修饰和异质结构造等三个方面评述了提升ZnO紫外探测器件性能的典型方法,分析了这些方法存在的问题,并展望了未来高性能紫外探测器的发展方向。  相似文献   
103.
文章介绍粒子群优化算法和PID控制温度,利用Matlab软件进行仿真,仿真结果表明,调节迅速,超调亮小,具有一定的可行性。  相似文献   
104.
随着计算机应用技术的发展和人们生活水平的提高,计算机的应用范围越来越广泛,几乎覆盖了人们的工作与生活,但是与此同时威胁网络安全的因素也逐渐增多。为了给广大网民提供安全可靠的网络环境,针对网络安全隐患的研究越来越多。本文将在对网络安全隐患深入分析后,尝试性的提出应对网络安全隐患的措施。  相似文献   
105.
李畅  薛唯  韩长峰  钱磊  赵谡玲  喻志农  章婷  王岭雪 《物理学报》2015,64(8):88401-088401
采用金属氧化物电子传输层(ETL)的聚合物光伏器件在制备完成之初通常性能表现低下, J-V曲线呈异常“S”形. 当器件受白光持续照射后, 该不良状况会逐渐好转, 此过程称为光浴(light-soaking). 光浴现象普遍被认为是ETL界面问题所致. 从器件结构着手, 研究了ZnO 纳米颗粒ETL相邻的两个界面在光浴问题上的作用. 制备了功能层相同的(电极除外)正型、反型器件及复合ETL结构器件, 发现光浴现象仅出现于包含ZnO/ITO界面的反型器件中, 证明该界面是导致光浴现象的主要原因. 分析认为: ZnO颗粒表面O2吸附形成的电子陷阱增加了ITO/ZnO势垒厚度, 使得光生电子无法逾越而成为空间电荷积累, 从而导致器件初始性能不佳. 器件经光照后, ETL内部受激而生的空穴电子对填补了ZnO缺陷, 提升了ETL的电荷选择性并减小了界面势垒厚度, 被束缚的光生电子得以隧穿至ITO电极, 反型器件性能最终得以改善.  相似文献   
106.
基于身份的公平不可否认协议   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用基于身份的密码体制,提出了一种基于身份的一次性盲公钥签名方案,并以此为基础提出了一个新的公平不可否认协议,实现了协议中发送方的匿名性,解决了通信中因发方身份公开而带来的信息内容被猜到以至被故意延迟阅读或拒收的问题,保证了收发双方的公平性及不可否认性.分析表明,该一次性盲公钥签名方案及不可否认协议是安全的,且具有较高的效率.  相似文献   
107.
一种基于混沌原理的真随机数发生器   总被引:2,自引:1,他引:1  
选取一维分段线性混沌映射函数设计真随机数发生器的随机源,具体分析了函数中各参数对输出序列随机性和电路稳定性的影响.通过改进函数在混沌吸引盆外的映射关系,成功解决了真随机源电路在各种噪声干扰和器件失配影响下所可能存在的失效问题,显著提高了电路的稳定性.该混沌函数以电压作为迭代变量,电路采用了负反馈形式的运放、采样保持电路和逻辑判断电路等模块,并运用了电荷再分配技术.以该随机源构成的真随机数发生器不但具有理想的随机性,在1M bit/s的输出速率下,平均功耗不超过0.3mW,可广泛应用在SoC等嵌入式环境中.  相似文献   
108.
提出了一种有效的星像坐标提取方法,该方法根据星像拖尾的特点,通过对拖尾星像进行预处理使之接近理想的星像特征,然后采用重心算法提取其星像坐标.仿真结果表明该方法提取的星像坐标误差比直接采用重心算法提取的星像坐标误差明显减少,从而提高了星敏感器的精度和机动性.  相似文献   
109.
如今,不管是社会生产还是人们生活,WiFi技术都发挥了重要的作用。而且随着我国信息技术水平的不断提升,WiFi技术也在逐步更新换代。本文主要从WiFi技术的标准化发展过程出发,分析了WiFi6技术的特点、WiFi6与5G技术的异同,并以电力通信网应用为例,表明了WiFi6技术是一种可高效利用电力通信网光纤传输资源、投入...  相似文献   
110.
文章介绍了一种基于滤波器S11响应的时域分析的调谐方法。这种方法可以区分谐振器和耦合孔各自产生的时域响应,可以用来指导调节谐振器和耦合系数,得到所需的滤波器响应。通过这种方法还可以观察滤波器内部各元件间是如何相互作用的。  相似文献   
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