Vector voltage measurement of MMICs using Electrostatic Force Microscopy
Notice bibliographique
Résumé
As development in MMIC technology increases, the requirement for high frequency internal node measurement becomes increasingly important. MMIC based systems are becoming more complex with larger densities and smaller devices which demand probing instruments with high spatial and temporal resolution. Proper fault detection requires the ability to perform arbitrary internal node testing. Current probing techniques include: matched impedance[1], electro-optic[2], electron beam[3] and photoconductive sampling[4]. High frequency microwave measurements can be made using matched impedance probes. These allow for high frequency characterization of input and output characteristics of microwave circuits. Unfortunately they provide very little information concerning internal point of failure. The matched impedance probe is much too invasive to use at arbitrary nodes. Internal node probing techniques like contact probing, electro-optic, electron beam and photoconductive sampling are capable of internal node measurement. Scanning force probing techniques are becoming more popular since they rely on the non-contact interaction between a small probe and sample. They employ small micromachined probes with sharp tips (30 nm radius of curvature) which provide ample spatial resolution to probe internal MMIC components. The non-contact nature of this technique also allows for measurement of passivated circuits without the need for predefined test points. These probes typically add less than 1 fF of loading capacitance.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».