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國立臺灣大學 電子工程學研究所 李峻霣所指導 邱柏元的 鍺與鍺錫量子井二維電洞氣的磁導特性與等效質量 (2019),提出Meeting minutes temp關鍵因素是什麼,來自於鍺/鍺矽異質結構、鍺錫/鍺異質結構、二維電洞氣、離子佈值、調變摻雜、等效質量、自洽薛丁格-卜松方程式。

而第二篇論文國立成功大學 海洋科技與事務研究所 胡念祖所指導 陳思穎的 聯合國糧農組織港口國措施協定之發展與影響 (2011),提出因為有 不受管制漁捕、未報告漁捕、非法漁捕、區域漁業管理組織、港口國措施協定、魚群協定、聯合國糧農組織的重點而找出了 Meeting minutes temp的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Meeting minutes temp,大家也想知道這些:

鍺與鍺錫量子井二維電洞氣的磁導特性與等效質量

為了解決Meeting minutes temp的問題,作者邱柏元 這樣論述:

自旋電晶體等自旋元件可藉由Rashba自旋軌道耦合效應來調控自旋方向,可作為超低功耗的邏輯元件。另一方面,利用自旋軌道耦合效應操控量子位元之自旋亦可以得到更快的量子運算。在四族材料中,鍺(錫)具有強大的自旋軌道耦合效應且與CMOS技術相容,此外,透過形成二維電洞氣及其輕電洞質量特性,鍺(錫)電洞遷移率可大幅提高。因此,本論文將研究鍺(錫)中的二維電洞特性如磁導特性與電洞等效質量。目前,大部分的鍺二維電洞系統都是透過調變摻雜方法而形成。本論文中,我們使用離子佈值來調變鍺/鍺矽異質結構中的二維電洞濃度,使電洞濃度與佈值劑量呈線性相關。較高的劑量會導致較高的二維電洞濃度,遷移率將因離子佈值引起的較

強雜質散射而降低。透過變溫的Shubnikov-de Haas (SdH)振盪,我們萃取二維電洞的等效質量,此等效質量隨著電洞濃度的增加而增加,可能是價帶的非拋物線性所致。在樣品中觀察到弱局域效應,而相位退相干的主要機制是載子-載子散射。在論文的第二部分,我們研究調變摻雜鍺錫量子井。我們通過減壓化學氣相沉積法成長三種調變摻雜鍺錫量子井結構,其鍺錫量子井的錫濃度分別為6.1%,7.5%和11.1%。這些樣品在低溫 (1 - 10 K)下皆觀察到明顯的SdH振盪和量子霍爾平台。透過變溫的SdH振盪得到上述三種結構的電洞等效質量分別為0.103 m0、0.091 m0和0.083 m0。Dingle

比分析顯示主要的散射機制是大角度散射如合金散射或介面粗糙散射。我們使用Sentaurus TCAD套件以六能帶k·p法來模擬鍺錫能帶結構,並使用Nextnano3套件以自洽薛丁格-卜松方程來計算鍺錫量子井中二維電洞的等效質量,以研究量子井厚度、錫濃度和應變對電洞等效質量的影響。因為鍺錫量子井的壓縮應變隨錫濃度增加而增強,導致等效質量隨之降低,初步實驗數據與模擬結果吻合。

聯合國糧農組織港口國措施協定之發展與影響

為了解決Meeting minutes temp的問題,作者陳思穎 這樣論述:

近年來,非法、未報告和不受管制漁捕(IUU fishing)是一個受到高度關注的全球漁業議題,因為其不僅威脅海洋生物資源、破壞海洋生態環境,亦對人類食物安全造成危害。為此,聯合國糧農組織於二○○九年通過了「預防、制止及消除非法、未報告和不受管制漁捕之港口國措施協定」(簡稱「港口國措施協定」)。該協定是自一九九五年聯合國通過「履行一九八二年十二月十日聯合國海洋法公約有關跨界魚群與高度洄游魚群相關條款之協定」後,國際間再度通過的一個具有法律約束力之全球性國際文件。「港口國措施協定」賦予港口國管制公海漁船之權利與義務,更改變了現行僅以船旗國及沿海國作為養護與管理公海漁業資源之主要行為者的局面。本論

文之目的即在檢視「港口國措施協定」在全球層級上的發展進程,以及在區域層級上,該協定對五大鮪魚區域漁業管理組織(IATTC、ICCAT、CCSBT、IOTC和WCPFC)之影響。最後,本論文再由全球和區域層級分別評估港口國措施對我國遠洋漁業未來可能產生之衝擊。本論文之研究方法主要為文獻分析法,首先檢視「港口國措施協定」之發展進程,再檢視上述各鮪魚區域漁業管理組織內部所通過或已有討論之港口國措施決議案或提案草案之內容,以瞭解各該組織實踐「港口國措施協定」之程度。最後,本論文再以質化研究方式,評估五大鮪魚區域漁業管理組織徹底實踐港口國措施後,對我國遠洋漁業所產生之衝擊為何。本研究發現,除CCSBT迄

今尚未有港口國措施之提案草案外,IOTC業已通過其港口國措施決議,IATTC、ICCAT與WCPFC均有港口國措施之提案草案存在。由我國在這些區域漁業管理組織管轄水域中的漁業活動現況觀之,如果這些組織均通過並徹底實踐「港口國措施協定」之規定,則以WCPFC將會對我國遠洋漁業造成最大衝擊,其次依序為ICCAT、IATTC、IOTC和CCSBT。