تحرک سطح لومباردی – Lombardi Surface Mobility

5/5 - (1 امتیاز)

فونون‌های صوتی سطحی و زبری سطح تأثیر مهمی بر تحرک حامل دارد، خصوصاً در لایۀ وارونگی نازک زیر دروازه در MOSFETها. مدل تحرک سطح لومباردی پراکندگی سطح ناشی از این اثرات را به یک مدل تحرک موجود با استفاده از قانون ماتیسن اضافه می‌کند.

آنتن جدول زمانی – Log-Periodic Antenna

5/5 - (1 امتیاز)

شکل یک آنتن جدول زمانی شبیه به آنتن Yagi-Uda است، اما برای دستیابی به پهنای باند وسیع‌تری از یک آرایۀ هم‌صفحه تشکیل شده است. همچنین به عنوان آنتن پهن باند یا مستقل از فرکانس شناخته می‌شود.

مهارکننده موج خطی – Linear Wave Retarder

5/5 - (1 امتیاز)

برای کنترل شدت و قطبی شدن پرتوهای منتقل شده می‌توان از ترکیبات دستگاه‌های نوری مانند قطبش‌گرها و مهارکننده‌های موج استفاده کرد. در این مدل از دو قطبش‌گر خطی با محورهای انتقال متعامد استفاده شده تا شدت یک پرتو به صفر کاهش یابد. سپس شدت و قطبی‌شدن پرتو منتقل شده زمانی تحلیل می‌شود که یک مهارکنندۀ ربع یا نصف موج بین دو قطبش قرار گرفته باشد.

چرخ‌دنده مغناطیسی خطی – Linear Magnetic Gear

5/5 - (1 امتیاز)

در این مدل، یک سیستم چرخ‌دندۀ مغناطیسی خطی با نسبت دنده ۱۱: ۴ مدل‌سازی شده است. با استفاده از ساختار پیمانه‌ای که در هر دو طرف تکرار می‌شود، چرخ‌دندۀ مغناطیسی به صورت نامتناهی در نظر گرفته می‌شود. فقط با استفاده از شرایط مرزی دوره‌ای خطی سفارشی شده‌، تنها یک بخش واحد پیمانه‌ای مدل‌سازی می‌شود.

حفره لیزری با لنز نازک – Laser Cavity with a Thin Lens

5/5 - (1 امتیاز)

در این مدل دو آینۀ انتهایی مسطح با فاصله قرار گرفته و یک لنز کروی در وسط حفره قرار داده شده است. اشعه از نقطه‌ای داخل حفرۀ آزاد می‌شود. سپس اشعه برای یک بازۀ زمانی از پیش تعریف شده ردیابی می‌شود که به اندازۀ کافی طولانی باشد. اگر حفرۀ لیزری پایدار باشد -در حالی که پرتو نسبتا زودتر به خارج از حفره برود یا خیر- مادامیکه زمان محاسبۀ از پیش تعریف شده سپری شده باشد، ردیابی پرتو ادامه می‌یابد. یک مطالعۀ پارامتری نشان می‌دهد که چگونه طول حفره باعث تغییر پایداری حفره شده و نتیجۀ پایداری را با تئوری ماتریس ABCD مقایسه می‌کند.

کره آهنی در یک میدان مغناطیسی ۶۰ هرتزی – Iron Sphere in a 60 Hz Magnetic Field

5/5 - (1 امتیاز)

کرۀ آهنی در معرض یک میدان مغناطیسی پس‌زمینه یکنواخت فضایی و وابسته به زمان سینوسی قرار دارد. فرکانس میدان به اندازه کافی کم است؛ به طوری که عمق پوسته از شعاع کره بزرگتر است. یک فرمول کاهش‌یافتۀ میدان برای تحمیل میدان پس‌زمینه استفاده می‌شود. دو روش برای حل این مسأله نشان داده شده است. جریان‌های القایی در این کره و اختلال در میدان پس‌زمینه محاسبه می‌شوند.

کره آهنی در یک میدان مغناطیسی ۲۰ کیلوهرتزی – Iron Sphere in a 20 kHz Magnetic Field

5/5 - (1 امتیاز)

کرۀ آهنی در معرض یک میدان مغناطیسی پس‌زمینه یکنواخت فضایی و وابسته به زمان سینوسی قرار دارد. فرکانس میدان به حدی است که عمق پوستۀ موجود در کره کوچکتر از شعاع است. جریان‌های القایی در این کره و اختلال در میدان پس‌زمینه محاسبه می‌شوند. مش‌بندی مناسب دامنه‌ها با اثر قابل توجهی در پوسته مورد توجه قرار گرفته است.

کره آهنی در یک میدان مغناطیسی ۱۳٫۵۶ مگاهرتزی – Iron Sphere in a 13.56 MHz Magnetic Field

5/5 - (1 امتیاز)

کرۀ آهنی در معرض یک میدان مغناطیسی پس‌زمینه یکنواخت فضایی و وابسته به زمان سینوسی قرار دارد. فرکانس میدان به حدی است که عمق پوستۀ موجود در کره بسیار کوچکتر از شعاع است. در چنین فرکانس‌های بالایی فقط امکان مدل‌سازی میدان‌ها و جریان‌های القایی روی سطح کره وجود دارد؛ بنابراین از حل برای میدان‌های داخل کره اجتناب شده و در نتیجه اندازۀ مدل به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

عملکرد توزیع انرژی یون

به این مقاله رای دهید !

رابط اثرات به دام انداختن یک Interface Trapping Effects of A MOSCAP – MOSCAP

5/5 - (1 امتیاز)

این آموزش داده‌های تجربی نوشته‌جات را با یک مدل کامسول از یک MOSCAP با دام‌های رابط (حالت‌های سطح) مقایسه می‌کند. از ویژگی Trap-Assisted Recombination Surface برای شبیه‌سازی اثرات بارهای دام و فرآیندهای ضبط و انتشار حامل توسط تله‌ها استفاده می‌شود. تأثیر بارهای ثابت در اکسید دروازه نیز گنجانده شده است. مقادیر محاسبه‌شده از ظرفیت و رسانش به عنوان توابع ولتاژ دروازه و فرکانس، رفتار کیفی داده‌های تجربی را با بزرگی قابل مقایسه بازتولید می‌کند. این مدل از فرمولاسیون سطح شبه‌فرمی استفاده کرده و نحوۀ ترسیم مقادیری از قبیل اشغال دام را به عنوان تابعی از انرژی نشان می‌دهد.

خرید بسته آموزش کامسول