基本符号表
简谱12个基本符号

简谱12个基本符号
简谱是乐谱的一种简化形式,它由12个基本符号组成,分别是:
1.高八度:用“#”表示,表示音高比原音高八度;
2.低八度:用“b”表示,表示音高比原音低八度;
3.升调:用“+”表示,表示音高比原音高一个半音;
4.降调:用“-”表示,表示音高比原音低一个半音;
5.全音:用“=”表示,表示音高比原音高一个全音;
6.半音:用“>”表示,表示音高比原音高半音;
7.降半音:用“<”表示,表示音高比原音低半音;
8.高四度:用“&”表示,表示音高比原音高四度;
9.低四度:用“%”表示,表示音高比原音低四度;
10.高二度:用“@”表示,表示音高比原音高二度;
11.低二度:用“!”表示,表示音高比原音低二度;
12.原音:用“O”表示,表示音高与原音相同。
以上就是简谱12个基本符号的内容,它们可以帮助我们更好地理解乐谱,更好地演奏乐曲。
标点符号表

──
1.用于引文的省略。 省略 号⑤ 2.用于列举的省略。 „„ 3.用于话语中间,表示说明断断续续。 1.两个相关的名词构造成一个意义单 位,中间用连接号。 2.相关的时间、地点或数目之间,用连 接号,表示起止。 3.相关的字母、阿拉伯数字等之间,用 连接号,表示产品型号。 4.几个相关的项目表示递进式发展,中 间用连接号。 1.用于外国人和某些少数民族人名内各 部分的分界。 2.用于书名与篇(章、卷)名之间的分 隔。
名称 句号 ① 问号 叹号
符号 。 ? !
写法及格式
逗号
,
顿号
、
用法简表 用法说明 1.用于陈述句的末尾。 2.用于语气舒缓的祈使句末尾。 1.用于疑问句的末尾。 2.用于反问句的末尾。 1.用于感叹句的末尾。 2.用于语气强烈的祈使句末尾。 3.用于语气强烈的反问句末尾。 1.句子内部主语与谓语之间如需停顿, 用逗号。 2.句子内部动词与宾语之间如需停顿, 用逗号。 3.句子内部状语后边如需停顿,用逗号 。 4.复句内各分句之间的停顿,除了有时 要用分号外,都要用逗号。 用于句子内部并列词语之间的停顿。 1.用于复句内部并列分句之间的停顿。 2.用于分行列举的各项之间。
连接 号⑥
—
间隔 号
·
用于书名、篇名、报纸名、刊物名等。
书名 号
《 》
〈 〉 专名 号⑦ 用于人名、地名、朝代名等专名下面。
举例 北京是中华人民共和国的首都。 请您稍等一下。 他叫什么名字? 难道你不了解我吗? 为祖国的繁荣昌盛而奋斗! 停止射击! 我哪里比得上他呀! 我们看得见的星星,绝大多数是恒星。 应该看到,科学需要一个人贡献出毕生 的精力。 对于这个城市,他并不陌生。 据说苏州园林有一百多处,我到过的不 过十多处。 正方形是四边相等、四角均为直角的四 边形。 语言,人们用来抒情达意;文字,人们 用来记言记事。 中华人民共和国行政区域划分如下: (一)全国分为省、自治区、直辖市; (二)省、自治区分为自治州、县、自 治县、市; (三)县、自治县分为乡、民族乡、镇 。 同志们,朋友们:现在开会了„„ 他十分惊讶地说:“啊,原来是你!” 北京紫禁城有四座城门:武门、神武门 、东华门、西华门。 外文图书展销会 日期:10月20日至于11月10日 时间:上午8时至下午4时 地点:北京朝阳区工体东路16号 主办单位:中国图书进出口总公司 张华考上了北京大学;李萍进了中等技 术学校;我在百货公司当售货员:我们 都有光明的前途。 “满招损,谦受益”这句格言,流传到 今天至少有两千年了。 古人对于写文章有个基本要求,叫做“ 有物有序”。“有物”就是要有内容, “有序”就是要有条理。 这样的“聪明人”还是少一点好。
常用焊缝符号与标注方法(全)

常用焊缝符号及其标注方法基本符号就是表示焊缝横截面形状得符号,常用基本符号见表1。
表1 常用基本符号序号名称示意图符号1 角焊缝2 点焊缝3 Ⅰ形焊缝4 V形焊缝5单边V形焊缝6 带钝边V形焊缝7 缝焊缝序号名称示意图符号8 塞焊缝或槽焊缝9 封底焊缝10 喇叭形焊缝11 单边喇叭形焊缝4、1、2在焊接标注时,焊缝得基本符号必须标注。
4、1、3 对于需要开坡口得焊缝,当设计对坡口形状有特殊要求时,则应在技术图样中画出焊缝坡口得断面图,并明确各项要求;设计对坡口形状无特殊要求时,则技术图样中不做规定,应由工艺人员在工艺文件中予以明确。
4、2 辅助符号4、2、1 辅助符号就是表示焊缝表面形状特征得符号,见表2。
表2 辅助符号序号名称示意图符号标注示例说明1平面符号平面V形对接焊缝一般通过加工保证2 凹面符号凹面角焊缝3 凸面符号凸面V形对接焊缝4、2、2 对焊缝得表面无要求时,则不标注辅助符号。
4、3 补充符号4、3、1 补充符号就是为了补充说明焊缝得某些特征而采用得符号,见表3。
4、3、2 当焊缝具有表3所列特征时,则必须标注相应得补充符号。
表3 补充符号序号名称示意图符号标注示例说明1 带垫板符号V形对接焊缝,底面有垫板2三面焊缝符号工件三面施角焊缝,焊接方法为手工电弧焊3 周围焊缝符号沿工件周围施角焊缝4 尾部符号(同上述三面焊缝符号) 标注焊接方法及处数N等说明4、4 尺寸符号4、4、1 常用尺寸符号见表4,表中各尺寸符号,在图样中应标出具体数值。
表4 焊缝尺寸符号序号名称示意图符号标注示例说明1 焊脚尺寸K角焊缝焊脚尺寸为K2 焊缝宽度焊缝厚度cSⅠ形焊缝焊缝宽为c焊缝厚为S3 熔核直径 d 塞焊缝熔核直径d 点焊缝焊点直径d4焊缝间距 e角焊缝焊脚尺寸为K焊缝长度为l焊缝间距为e焊缝段(点)数n 5焊缝长度l6焊缝段(点)数n7 相同焊缝处数 d 角焊缝焊脚尺寸为K相同焊缝处数为N4、4、2 确定焊缝位置得尺寸不在焊缝符号中给出,而就是将其标注在图样上。
焊缝符号

3.1 基本符号基本符号是表示焊缝剖面形状的符号,它采用近似于焊缝横剖面形状的符号来表示。
见表1。
表1 基本符号3.2 基本符号的组合标注双面焊焊缝或接头时,基本符号可以组合使用,如表2所示。
表2 基本符号的组合3.3 补充符号补充符号用来补充说明有关焊缝或接头的某些特征(诸如表面形状、衬垫、焊缝分布、施焊地点等),见表3,应用示例见表4。
表3 补充符号表4 补充符号应用示例4 指引线4.1 指引线一般由箭头线和基准线组成。
箭头线应指向有关焊缝处,基准线一般应与主标题栏平行,必要时,边可与标题栏长边相垂直,焊缝符号标注在横线上,其位置见表4。
必要时,可在横线末端加一尾部,作为其它说明之用(如焊接方法等)。
见图1。
图1 标注方法表5 焊缝符号在横线上的位置5 焊缝尺寸符号及其标注位置5.1 对于符合DB344、DB345标准的坡口型式,一般仅在图样上标注基本符号。
必要时,可带有尺寸符号及数据。
尺寸符号见表6,标注原则见图2。
图2 焊缝尺寸标注原则5.2 标注位置具体规定如下:a ) 在焊缝符号左边标注焊缝截面上的尺寸:钝边p 、坡口深度H 、焊脚高度K 、焊缝余高h 、焊缝有效厚度s 、坡口根部半径R 、焊缝宽度c 、点焊缝熔核或塞焊缝直径d ;b ) 在焊缝符号右边标注焊缝长度方向尺寸:焊缝长度l 、焊缝间距(或节距)e 、焊缝段数或焊点数n ;c ) 在焊缝符号上边标注:坡口角度α、坡口面角度β、对接间隙b ;d ) 相同焊缝数量N 标注在尾部。
表6 焊缝尺寸符号表6(续)焊缝尺寸符号7 焊缝符号的应用示例7.1 基本符号应用示例见表7。
表7 基本符号应用示例表7(续)基本符号应用示例表7(续)基本符号应用示例7.2 基本符号结合应用示例见表8。
表8 基本符号结合应用示例7.3 基本符号与补充符号结合应用示例见表9。
表9 基本符号与补充符号结合应用示例7.4 尺寸标注示例见表10。
表10 尺寸标注示例。
建筑工程常用符号

1 施工常用数据1-1 常用符号和代号1-1-1 常用字母常用字母见表1-1。
常用字母表1-1 注:读音均系近似读音。
1-1-2 常用符号1-1-2-1 数学符号数学符号见表1-2。
数学符号表1-21-1-2-2 法定计量单位符号我国法定计量单位〔以下简称法定单位〕包括:1.国际单位制〔SI〕的基本单位〔见表1-3〕国际单位制〔SI〕的基本单位表1-3注:1.圆括号中的名称,是它前面的名称的同义词。
2.无方括号的量的名称与单位名称均为全称。
方括号中的字,在不致引起混淆、误解的情况下,可以省略。
去掉方括号中的字即为其名称的简称。
下同。
3.人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。
2.国际单位制〔SI〕的辅助单位〔见表1-4〕国际单位制〔SI〕的辅助单位表1-43.国际单位制〔SI〕中具有专门名称的导出单位〔见表1-5〕国际单位制〔SI〕中的导出单位表1-54.国家选定的非国际单位制单位〔见表1-6〕国家选定的非国际单位制单位表1-6注:1.平面角单位度、分、秒的符号,在组合单位中应采用〔°〕、〔'〕、〔"〕的形式。
例如,不用°/s 而用〔°〕/s。
2.升的符号中,小写字母l为备用符号。
3.公顷的国际通用符号为ha。
4.r为“转”的符号。
5.用于构成十进倍数和分数单位的词头〔见表1-7 〕构成十进倍数和分数单位的词头表1-7注:104称为万,108称为亿,1012称为万亿,这类数词的使用不受词头名称的影响,但不应与词头混淆。
1-1-2-3 文字表量符号文字表量符号见表1-8。
文字表量符号表1-81-1-2-4 化学元素符号化学元素符号见表1-9。
化学元素符号表1-91-1-2-5 常用构件代号常用构件代号见表1-10。
常用构件代号表1-10注:1.预制钢筋混凝土构件、现浇钢筋混凝土构件、钢构件和木构件,一般可直接采用本附录中的构件代号。
在绘图中,当需要区别上述构件的材料种类时,可在构件代号前加注材料代号,并在图纸中加以说明。
数学符号表

数学符号表说 明此表基于《中国大百科全书》(第二版)数学、物理学、力学和技术科学等学科中数学符号使用的统一需要制定,以避免不同学科相关条目互相参阅时,因数学表述沿用不同标准而出现理解上的差异。
此表的绝大部分是参照中华人民共和国国家标准GB 3102.11-1993《物理科学和技术中使用的数学符号》的内容编写的,力求规范、完整和统一。
对于某些特殊情况则有少量调整。
* 行文中方括号内的文字表示可以略去或不读,下同。
1 几何符号[B∠ [弧当为圆弧时,可用表示圆弧AB[对应]的度数π 圆周率圆周长与直径的比,π=3.141 592 6… 2 集合论符号ANC ANC与CMA的含义相同24A B A 属于A或属于B或属于两者的所有元的集A B={x|x∈A∨x∈B}参阅3.225 诸集的并集=A1A2…A n至少属于诸集A1,…,An之一的所有元的集也可用,与i∈I,其中I表示指标集26A B A所有既属于A又属于B的元的集27 诸集的交集=A1A2…A n共属于诸集A1,A2,…,An的所有元的集也可用,与i∈I,其中I表示指标集所有属于A但不属于B的元的集3 数理逻辑符号x p(x)存在A中的元x使p(x)为真当考虑的集合A从上下文看很明白时,可用记号7x p(x)7!或用来表示存在一个且只有一个元素使p(x)为真4 杂类符号a≠b a4.3a b 按定义以b例:p mv式中p为动量,m为质量,v为速度也可用例如在地图上当1cm相当于10km长时,5 运算符号ab,a·b,a×b aa被a an也可记为a也可记为a p a 幂10,a a一次方;的平方根11 a一次方;的次方根在使用符号或时,为了避免混淆,应采用括号把被开方的复杂表示式括起来也可用abs a对于实数a:对于复数a,参阅9.7如果平均值的求法在文中不明了,容易与a的复共轭混淆时,就用〈a〉n! n n≥1时,n=0时,n!=116 二项式系数;组合数例:ent 2.4=26 函数符号f(x,y,…)y6.3f(b)fx→a x用x n→a表示序列{x n}的极限为a6.6x的极限可以写为:f(x)→b 当x→a右极限及左极限可分别表示为:和6.7 上极限6.8 下极限6.9 s up 上确界例:当x→a Δx x6.1df/dxf′单变量函数]数或微商也可用Df即:,df(x)/dx,f′(x),Df(x)如自变量为时间t,也可用f?表示df/dt6.1函数的值也可用或Df(a)6.1单变量函数阶导函数也可用Dnf当n=2,3时,也可用f″,f″′来代替f(n)。
常用电气文字符号新旧对照表

续上 旧符号 (GB315) TA FA YA JTA QA BA JX LP CK CT CZ
4
控制、记忆、信号电路的开关器件选择器
S
5
端子、插头、插座
X
X XB XJ XP XS XE XT Y Yon(LC) Yoff(LT)
6
电气操作机械器件
Y
7
变压器
T
8
信号器件
H
YA YB YC YM YV TA TV TM TAN TC H HA HL HL
DT ZDT CLH DCF LH YH LB KB FM、JL、LB
常用基本文字符号对照表 序号 设备、装置和元器件种类 中文名称 继电器 电流继电器 电压继电器 接触器 延时继电器 热继电器 控制继电器 重合闸继电器 自动重合闸装置 差动继电器 气体继电器 过电流继电器 过电压继电器 继电保护跳闸出口继电器 合闸继电器 跳闸继电器 欠电流继电器 欠电压继电器 信号继电器 指挥信号中间继电器 事故信号中间继电器 预告信号中间继电器 信号脉冲继电器 正序电压继电器 负序电压继电器 零序电压继电器 单字母 基本文字符号 双字母 K KA KV KM KT KH KC 多字母
常用基本文字符号对照表 序号 设备、装置和元器件种类 中文名称 指示器件 记录器件 计算测量器件 信号发生器 电流表 (脉冲)计数器 电度表(电能表) 有功功率表 无功功率表 记录仪器 时钟、操作时间表 频率表 电压表 断路器 电机保护开关 负荷开关 刀开关 隔离开关 电阻器 电位器 热敏电阻器 压敏电阻器 控制开关 选择开关 测量转换开关 闭锁开关 按钮开关 合闸按钮 单字母 基本文字符号 双字母 P PA PC PJ PPA PPR PS PT PF PV QF QM QL QK QS R RP RT RV SAC SA S SB SBC SAM SAL 多字母 旧符号 (GB315) CB A JS
基本符号表

基本符号表符号a 音速 m/s AnkJ an单位质量 kJ/kg n A 流率 kJ/s B 大气压力 Pa c 质量比热容 kJ/kg.k p c 定压质量比热容 kJ/kg.k v c 定容质量比热容 kJ/kg.k 'c 容积比热容 kJ/Nm 3.k c 速度 m/s n c 多变质量比热容 kJ/kg.k COP 性能系数 d 含湿量g/kg(da) e 单位质量能量 kJ/kg E 能量 kJ ExkJ ex单位质量 kJ/kg x E 流率 kJ/s f 面积m2 g 质量分数 g 重力加速度 m/s² H 焓kJ h 比焓 kJ/ kg H 焓流率 kJ/s H 焓升流率 kJ/s k 比热比,绝热指数K 热能利用率 L 损失 kJ x e L 损失率 kJ/s x e L 损失 kJ x e l 单位质量损失kJ/kg m 质量 kgm 质量流率 kg/s M 摩尔质量 kg/kmol Ma 马赫数 p Mc 定压摩尔比热容 kJ/ kmol.K v Mc 定容摩尔比热容 kJ kmol.K Mc 摩尔比热容 kJ/kmol.K n 多变指数 P 压力 Pa Pb 背压 Pa g p 表压 Pa P 功率 kJ/s 1q 单位质量热量(热源) kJ/kg 2q 单位质量热量(冷源) kJ/kg 1Q 热量(热源) kJ 2Q 热量(冷源) kJ 1Q 热流率(热源) kJ/s 2Q 热流率(冷源) kJ/s q 单位质量热量 kJ/kg Q 热量 kJ Q 热流率 kJ/s R 气体常数 kJ/kg.K 0R 通用气体常数 kJ/kmol.K r 汽化潜热 kJ/kg r 容积分数 S 熵 kJ/K s 比熵 kJ/kg.K S 熵流率 kJ/K.s S ∆ 熵差 kJ/K g S ∆ 熵产 kJ/K f S ∆ 熵流 kJ/K isol S ∆ 孤立系统熵增 kJ/K t 温度 ℃ T 温度 K 1T 平均吸热温度 KT平均放热温度K2∆温差K或℃TU热力学能kJu比热力学能kJ/ kg ∆热力学能差kJ/K UV 体积m3v比体积m3/kg w单位质量功kJ/kg W功量kJw单位质量循环净功kJ/kg netW循环净功kJ netw单位质量容积功kJ/kg vW容积功kJ vw单位质量压力功kJ/kg pW压力功kJ pw单位质量技术功kJ/kg tW技术功kJ tw单位质量轴功kJ/kg sW轴功kJ sx 摩尔分数x 干度z 级数z 高度m希腊文符号α抽气率β最佳增压比ε制冷系数1ε制热系数2τ时间sϕ相对湿度ϕ速度系数τ时间sπ增压比λ定容升压比ρ定压预热比ρ密度kg/m3η效率下标0 热寂状态,标准状态, 滞止1 初态/与高温热源2 终态/与高低热源i 第ib 边界b 背B 锅炉c 卡诺循环cv 控制体cr 临界coal 煤coalc 混合commingleda 干空气dew 露点exf 流fin 终态finalfuel 燃料g 产high 高h 定焓isol 孤立系统in 进口,流入irr 不可逆ini 初态initialj 焦耳low 低n 多变noz喷管net 净out 出口,流出p 定压q热量rev 可逆spr 弹簧s 定熵sys 系统sur 环境sat 饱和T 定温t 透平tur 涡轮v定容wet 湿w 水x 干度为x。
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前言
基本符号表
第一章 绪论
1.1 引言
1.2 单电子器件物理
1.3 单电子电路原理
1.4 单电子器件和电路模拟器
参考文献
第二章 单电子器件的网络理论和静电学
2.1 单电子器件的网络理论
2.1.1 等效电源定理
2.1.2 单电子隧道结的网络模型
2.1.3 栅控一维单电子隧道结阵列的网络模型
2.1.4 单电子箱的网络模型
2.1.5 电容耦合单电子晶体管的网络模型
2.1.6 等效电流源模型
2.2 单电子系统静电学
2.2.1 静电势的多极展开
2.2.2 静电能
2.2.3 球形库仑岛
2.2.4 超薄圆盘库仑岛
2.2.5 环形纳米线库仑岛
2.2.6 纳米线库仑岛
2.2.7 椭球库仑岛
2.2.8 碳纳米管库仑岛
2.2.9 单电子系统的自由能
2.3 电容耦合单电子晶体管极限性能的估计
参考文献
第三章 金属基单电子器件的半经典理论
3.1 金属基单电子隧道结的半经典理论
3.1.1 费米黄金定律
3.1.2 隧穿率
3.2 单电子隧道结的主方程:半经典动力学推导法
3.3 单电子隧道结的主方程:密度算符推导法
3.3.1 密度算符及其运动方程
3.3.2 单电子隧道结主方程的密度算符推导法
3.3.3 库仑阻塞和库仑振荡的主方程解释
3.4 单电子晶体管的正统理论
3.4.1 电容耦合单电子晶体管
3.4.2 电阻耦合单电子晶体管
3.4.3 电阻和电容串联耦合单电子晶体管
3.5 一维单电子隧道结阵列的电荷孤子和反孤子输运
3.5.1 单电子电荷孤子和反孤子
3.5.2 一维单电子隧道结阵列作为电阻耦合单电子晶体管的栅电阻
参考文献
第四章 金属基单电子器件的电磁环境效应
4.1 经典电荷弛豫
4.2 LC回路的量子原理
4.3 考虑电磁环境效应的单电子隧道结的系统哈密顿
4.3.1 电磁环境哈密顿
4.3.2 隧道哈密顿
4.3.3 准粒子哈密顿
4.3.4 系统哈密顿
4.4 考虑电磁环境效应的单电子隧道结的隧穿率
4.4.1 微扰理论
4.4.2 探究电磁环境态
4.4.3 相位一相位相关函数
4.4.4 隧穿率公式
4.4.5 相位一相位相关函数和环境阻抗
4.4.6 能量交换概率P(E)的一般性质
4.4.7 电流一电压特性的一般性质
4.4.8 低阻抗电磁环境
4.4.9 高阻抗电磁环境
4.5 单电子隧道结电磁环境效应的实例
4.5.1 以集中电感作为电磁环境:集中L模型
4.5.2 以集中电阻作为电磁环境:集中R模型
4.5.3 以集中电感和电阻相串联作为电磁环境:集中LR模型
4.5.4 以分布电感、电阻和电容传输线作为电磁环境:分布Lo RoCo传输线模型
4.5.5 以分布电感和电容传输线作为电磁环境:分布LoCo传输线模型
4.5.6 以分布电阻和电容传输线作为电磁环境:分布RoCo传输线模型
4.6 考虑电磁环境效应的单电子晶体管的隧穿率
4.6.1 隧穿率
4.6.2 低阻抗电磁环境
4.6.3 高阻抗电磁环境
4.7 考虑电磁环境效应的多结系统的隧穿率
参考文献
第五章 金属基单电子器件的共隧道效应
5.1 弹性和非弹性共隧道效应
5.2 单电子晶体管共隧道的半经典理论
5.3 一维单电子隧道结阵列的共隧道半经典理论
5.3.1 隧穿率
5.3.2 O近似
5.3.3 =一△F/2 n”的近似
5.4 无栅电荷偏置的1DSETJA的电流一电压特性分析
5.5 栅电荷偏置的1DsETJA的简化网络分析模型
5.6 单电子电荷泵的精度分析
5.6.1 优化偏置
5.6.2 单个隧道结的单电子隧穿
5.6.3 初态的衰减
5.6.4 共隧道隧穿率
5.6.5 泄漏和转换误差
5.6.6 共隧道误差
5.6.7 热误差
5.6.8 频率误差
5.6.9 误差的近似估算
参考文献
第六章 金属基单电子器件的噪声
6.1 一般经典噪声机制
6.1.1 散粒噪声
6.1.2 热噪声
6.1.3 闪烁噪声(1 /f噪声)
6.2 单电子晶体管的热噪声和散粒噪声
6.2.1 经典噪声的一般公式
6.2.2 主方程的频域解
6.2.3 谱密度的矩阵形式
6.2.4 低频噪声
6.2.5 直流噪声
6.2.6 超灵敏度单电子静电计的噪声
6.3 一维单电子隧道结阵列中的散粒噪声
6.3.1 电荷传输的离散性
6.3.2 谱密度的计算
6.3.3 接地1 I).SETJA散粒噪声
6.3.4 不接地1 I).SETJA散粒噪声
6.3.5 考虑背景电荷时1 D-SETJA的散粒噪声
参考文献
第七章 介观超导隧道结理论
7.1 二次量子隧道效应
7.2 q的量子Langevin方程
7.3 布洛赫波振荡和电流一电压特性
7.4 涨落效应
7.5 密度矩阵分析法
7.6 单电子现象和磁通量子化之间的对偶性
7.6.1 对偶性的法则
7.6.2 经典器件和电路的对偶性
7.6.3 介观器件和电路的对偶性
参考文献
第八章 半导体基和人造原子单电子器件理论
8.1 半导体人造原子中的单电子效应
8.2 线性响应理论
8.2.1 基本关系式
8.2.2 线性响应
8.2.3 电导公式的极限形式
8.2.4 非弹性散射效应
8.2.5 对库仑阳塞振荡效应的应用
8.3 非线性响应理论
8.3.1 模型和基本方程
8.3.2 大面积量子阱
8.3.3 小面积量子阱
参考文献
第九章 纳机电单电子器件理论
9.1 实验型纳机电单电子晶体管
9.2 穿梭输运的类型
9.3 粒子的经典穿梭模型
9.3.1 本征模型
9.3.2 电荷传输的穿梭机制
9.3.3 耗散系统的模型
9.3.4 隧穿区和穿梭区
9.3.5 非理想模型
9.3.6 栅控纳机电单电子晶体管
9.3.7 范德瓦耳斯力的作用
9.3.8 三维本征模型
9.4 电子波的经典穿梭模型
9.5 粒子的量子穿梭模型
参考文献
第十章 单电子电路原理
10.1 单电子模拟电路
10.1.1 单电子数/模转换器
10.1.2 单电子模/数转换器
10.2 单电子逻辑电路
10.2.1 电压态单电子逻辑
10.2.2 电荷态单电子逻辑
10.2.3 单电子和cMOS混合逻辑电路
10.3 单电子存储器
10.3.1 单电子陷阱存储器原理
10.3.2 单电子存储器的读出单元
10.3.3 多晶硅Mos管浮点单电子存储器
参考文献
第十一章 单电子器件和电路模拟器
11.1 模拟器类型和层次结构
11.2 蒙特卡罗模拟法
11.2.1 理论原理
11.2.2 算法流程图
11.2.3 模拟器应用实例
11.3 主方程模拟器
11.3.1 主方程模拟器的构建原理
11.3.2 模拟器的应用实例
11.3.3 主方程模拟器简介
11.4 SETHSPICE模拟器
11.4.1 SET-SPICE模拟器简介
11.4.2 C-SET稳态主方程模型
11.4.3 C-SET精简稳态主方程模型
11.4.4 C-SET宏模型
11.4.5 GSET模型的SPICE实现
11.4.6 模拟器应用实例
11.5 纳机电单电子器件和电路模拟
11.5.1 经典牛顿方程的数值模拟
11.5.2 主方程模拟法
11.5.3 蒙特卡罗模拟法
11.5.4 NEM-SET单元电路设计例 参考文献。