Готовая презентация, где 'Радиационная стойкость электронных микросхем' - отличный выбор для специалистов и инженеров, которые ценят стиль и функциональность, подходит для технического обучения и конференций. Категория: Здравоохранение, подкатегория: Презентация медицинского оборудования. Работает онлайн, возможна загрузка в форматах PowerPoint, Keynote, PDF. В шаблоне есть видео и интерактивные графики и продуманный текст, оформление - современное и информативное. Быстро скачивайте, генерируйте новые слайды с помощью нейросети или редактируйте на любом устройстве. Slidy AI - это интеграция нейросети для автоматизации, позволяет делиться результатом через облако и облачные ссылки и вдохновлять аудиторию, будь то школьники, студенты, преподаватели, специалисты или топ-менеджеры. Бесплатно и на русском языке!

Рассмотрение способов повышения стойкости электронных микросхем к радиационному воздействию в космических и ядерных приложениях.

Радиационная стойкость микросхем критична для надежной работы электроники в условиях радиационного воздействия.
Такие микросхемы применяются в космической технике, ядерной энергетике и медицине, где высока вероятность воздействия радиации.

Космические лучи могут вызвать сбои в работе микросхем.
Солнечные вспышки могут привести к повреждению микросхем.
Галактические источники влияют на надежность микросхем.

Эффекты от одного события, вызванные частицами.
Накопление ионизирующей дозы, ухудшающее работу.
Ущерб из-за смещения атомов в кристалле.

Ионизация может вызывать сбои в цепях и повреждения.
Образование дефектов снижает проводимость материала.
Заряды могут исказить электрические характеристики.

Экранирование снижает воздействие радиации на оборудование.
Используются свинец, бетон и полимеры для создания барьеров.
Экранирование часто сочетается с другими методами защиты.

Проектирование микросхем включает анализ, моделирование и тестирование.
Процесс включает фотолитографию, травление и допирование материалов.
Разработка микросхем с учетом устойчивости к температуре и радиации.

Использование легких и прочных композитов улучшает производительность.
Применение наноматериалов повышает долговечность и эффективность.
Разработка эко-материалов снижает воздействие на окружающую среду.

Обеспечивает надежность микросхем в условиях радиации.
Включают анализ, тестирование и окончательное утверждение.
Подтверждает соответствие микросхем стандартам безопасности.

Марсоходы изучают поверхность, ищут признаки жизни.
Спутники обеспечивают глобальную связь и интернет.
Совместные проекты укрепляют научные и технические связи.

Развитие новых материалов для защиты от радиации.
Создание более устойчивых к радиации схем.
Усиление стандартов тестирования на радиационную стойкость.





;