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國立陽明交通大學 生醫光電研究所 賈世璿所指導 温昭旭的 基於色散掃描與頻率解析光閘之飛秒脈衝量測演算法比較 (2020),提出gp800規格關鍵因素是什麼,來自於色散掃描、脈衝量測、超快光學。

而第二篇論文國立交通大學 電子工程學系 電子研究所 周世傑所指導 張嘉文的 應用於低功率消耗操作且具製程、電壓、溫度變 異補償技術之近臨界電壓全數位鎖相迴路 (2015),提出因為有 全數位鎖相迴路、數位振盪器、低電壓/低功率的重點而找出了 gp800規格的解答。

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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gp800規格,大家也想知道這些:

龍紋身的女孩

為了解決gp800規格的問題,作者StiegLarsson 這樣論述:

  ☆一本全歐洲人都在看的完美小說?三年內全歐狂銷800萬本!  ☆史無前例、上市一週空降美國紐約時報、亞馬遜暢銷書榜的北歐小說  ☆在瑞典,平均每3人就擁有1本;在丹麥,銷售程度僅次於聖經;在法國,每4部車裡就可以找到1人擁有;在英美,每個讀了本書的人都為之瘋狂  ☆全球已售出34國版權  ☆榮獲2006年北歐犯罪小說協會最佳犯罪小說「玻璃鑰匙」獎  ☆作者獲選《每日電訊報》選出的「一生必讀的五十位犯罪小說作家」  ☆小說改編的電影與電視影集皆已開拍  ☆國際知名作家麥可.康納利、薇兒.麥德米、李?查德、麥可?翁達傑、米涅.渥特絲,以及《泰晤士報》《出版人週刊》《觀察家報》《雪梨前鋒早報

》等世界各大媒體◎異口同聲推薦  ☆警察大學校長侯友宜、TVBS資深評論員范立達、PChome Online董事長詹宏志、作家小野、導演鈕承澤、知名電台主持人光禹、作家馮光遠、書評人譚光磊、文字工作者臥斧、推理小說耽讀者藍霄、部落客&推理小說迷顏九笙、部落格作家草莓圖騰、Blog讀家Fran、Blog讀家WC、博客來網路書店圖書部經理喻小敏、法雅客書店行銷部主任陳筱華、搜主義網路書店總經理廖培宏◎鼓掌叫好推薦  她,是合法的獵物,穿著破舊的黑皮夾克,眉毛穿洞,身上刺青,而且毫無社會地位。關於本書  八十二歲的瑞典產業鉅子范耶爾在生日當天,照例收到了一幅匿名寄來的裱框壓花,卻令他情緒潰堤

地哭了起來……  四十三歲的《千禧年》雜誌發行人布隆維斯特,一向以揭發企業醜聞為職志,這次卻栽在一個穿Armani西裝的卑鄙股市投機客手上,面臨牢獄之災與信用破產危機……  二十四歲的保全公司調查員莎蘭德,身材瘦削、刺青處處、性情乖僻,卻擁有高超詭譎的電腦技能與調查能力。但若有人想欺負看似完美受害者的她,未來恐怕會十分堪慮……  一樁疑似小島密室的謀殺案,一個權貴家族的黑暗歷史,一場小記者對抗資本家的正義之戰,一段受害女子的復仇之路,交織成這部精彩絕倫的小說。全書處處驚奇,令人拍案叫絕。  來自瑞典,史無前例攻佔全球暢銷書榜、屢創嶄新紀錄的完美小說,正待您品嘗!千禧系列Millennium三部

曲《龍紋身的女孩》(M?n som hatar kvinnor)《玩火的女孩》(Flickan som lekte med elden)暫名∕敬請期待《空中的城堡》(Luftslottet som spr?ngdes)暫名∕敬請期待作者簡介 史迪格.拉森(Stieg Larsson, 1954-2004)   瑞典作家與新聞記者。曾任職瑞典中央新聞通訊社TT,並於工作之餘投身反法西斯主義的活動。1995年,他創辦了「Expo」基金會,並自1999年開始擔任基金會同名雜誌主編。由於他長期致力於揭發瑞典極右派組織的不法行動,多年來一直受到程度或輕或重的死亡恐嚇與威脅。這部小說中總是積極捍衛社會正義

、不求個人名利的男主角,幾乎就是拉森本人的化身。   拉森從2001年開始撰寫「千禧」系列小說,2004年完成三部曲後,竟不幸於11月因心臟病突發辭世,來不及看見首部曲《龍紋身的女孩》在2005年出版,以及此系列小說售出全球超過34國版權、轟動全歐的盛況。隨著二、三部曲的出版,「千禧」系列引爆閱讀熱潮,雄踞歐洲各國暢銷書排行榜,且暢銷不墜。此外,《龍紋身的女孩》在2006年奪下北歐犯罪小說協會最佳犯罪小說「玻璃鑰匙」獎(Glass Key Award);2008年,「千禧」系列三部曲《空中的城堡》(暫名)再度奪下玻璃鑰匙獎。拉森打破紀錄,成為瑞典有史以來第一位兩度獲頒該獎項的作家。2008年2

月,拉森並入選英國《每日電訊報》「一生必讀的五十位犯罪小說作家」。譯者簡介 顏湘如   美國南伊利諾大學法文系畢業,現為自由譯者。譯著包括《外遇不用翻譯》《事發的十九分鐘》等數十冊。

基於色散掃描與頻率解析光閘之飛秒脈衝量測演算法比較

為了解決gp800規格的問題,作者温昭旭 這樣論述:

多年來飛秒脈衝應用在多個領域上,為了使飛秒應用更方便,因此需要簡單、快速且準確的脈衝量測工具與演算法。以目前生醫領域常用的非線性顯微術為例,其常用脈衝規格需要光譜範圍介於650~1300 nm,能量範圍介於60 pJ~1.5 nJ左右,脈衝寬度則約為100 fs。另外為了使應用端便於量測像是通過整個光學系統的脈衝資訊,在過去已提出像是頻率解析光閘(FROG)、光譜相位干涉直接電場重構法(SPIDER)、色散掃描(d-scan)等多種量測超快脈衝的技術。然而FROG及SPIDER在架設上涉及分光及干涉,因此在設置及操作上會較為複雜,相比之下D-scan則結構簡單且易於操作,但在迭代運算的速度上

則有待加強。因此本研究將著重於提出一種更快速且準確的演算法用於D-scan並與目前最常見的FROG及其他演算法進行比較。d-scan為近年來較新穎且可靠的技術,無需分光及干涉在架設上較其他方法簡單方便且可同時對脈衝進行壓縮,而現有常用的演算法如:generalized projection(GP), Nelder-Mead(NM), differential evolution(DE)等在迭代運算上需花費大量的時間且較不直觀。為此我利用色散掃描獲得的二維圖提取預估的群延遲色散值並推估出較好的初始猜測相位來減少運算所需要的時間,並提出新的演算法對猜測相位進行最佳化,該算法名為快速逼近(Fast

Approach, FA)算法。本算法具體是利用逼近的方式對猜測相位的每一數據點進行調整,並以G-error值作為懲罰函數決定各點移動與否,隨著迭代次數增加其調整幅度也會等比例的縮小以達到更好的精度,並在懲罰函數值低到一定程度時使其平滑化跳脫局部最小值以接近理想結果。最後,我利用有著各階色散頻譜相位的模擬高斯脈衝及複雜的非線性脈衝對本算法進行準確度、運算效率及剛健性(Robust)的驗證,同時與DE算法、NM算法及FROG進行各方面的比較。除了模擬值的驗證外也將展示本算法在實驗值上的實際使用結果並進行討論。最後的結果表明本算法在速度及準確率上都優於目前d-scan最常用的DE及NM算法,而且在

一定程度的雜訊干擾下也能正確的算出脈衝的相位,期望這更快更準確的演算法能使飛秒應用上變得更加簡單方便。

應用於低功率消耗操作且具製程、電壓、溫度變 異補償技術之近臨界電壓全數位鎖相迴路

為了解決gp800規格的問題,作者張嘉文 這樣論述:

由於在動態電壓頻率調整與低功率消耗應用操作中,需要快速的頻率轉換,擁有快速鎖定特性及低功率消耗的時脈產生器是必要的,進而產生不同頻率的時脈訊號。數位邏輯天生上能夠在高雜訊環境中正常操作,甚至可在超低系統電壓下操作。因此,對雜訊具高免疫性的全數位鎖相迴路就適合應用在系統單晶片整合上。其中,數位控制振盪器是全數位鎖相迴路電路最重要的模組單元,其也決定全鎖位鎖相迴路的鎖定頻率範圍與抖動特性。除此之外,數位控制振盪器的功率消耗也無法被忽略。另外,在全數位鎖相迴路操作上,參考突波則會因為週期性地改變數位控制振盪器的數位控制碼而產生。嚴重的參考突波會混合周遭通道訊號而衰減傳輸端與接收端性能。因此,在進行

全數位鎖相迴路電路設計時,其快速鎖定時間(大的迴路頻寬) 與在頻寬內參考突波大小參數決定時,其特性折衷與取捨就是一個重要課題。提出一可於GP-65 奈米互補式金屬氧化半導體製程技術下實現出一具階層閘式、多頻帶數位控制振盪器且近臨界操作性能之全數位鎖相迴路, 其符合低電壓規格應用。首先,針對於總體的、局部的製程變異及溫度變異在閘極式數位控制振盪器影響程度, 已透過模擬與分析以評估其變異情況對於65 奈米互補式金屬氧化半導體製程技術實現且操作於近臨界電壓數位控制振盪器電路特性影響。除此之外,閘極數位控制振盪器具高線性度特性以符合低抖動特性性能。第二,提出一可應用於頻率追鎖的新式時域階層頻率估計演算

法, 且其振盪器輸出頻率可於1.5 參考時間週期決定。這快速鎖定時間將適用於動態電壓頻率調整系統或是事件觸發驅動應用。提出一可於GP-40 奈米互補式金屬氧化半導體製程技術下實現出具多相位差動輸出之電壓控制電容式數位控制振盪器,其可應用於低功率消耗系統。呈現一新式數位控制振盪器,其電容負載使用N 通道金屬氧化半導體,可展現出高解析度特性與頻率線性度,因而改善數位控制振盪器的抖動特性。此外,具多頻帶技術,所提數位控制振盪器能可達到低功率消耗且面積僅具1656 平方微米。當操作在0.55 伏特電壓下,當數位控制振盪器操作於16.4 億赫茲輸出頻率下,其功率消耗為0.28 毫瓦特且具1.99 皮秒(

百分之0.33 單位間隔) 抖動特性。因此,在高速輸出頻率操作下,每單位週期能量為0.17 (皮焦耳) 且低於百分之0.5 的抖動性能使所提數位控制振盪器適合操作於低能量且高速時脈應用。可在LP-65 奈米互補式金屬氧化半導體製程呈現具多相位且單調特性數位控制振盪器之全數位鎖相迴路,其可應用於近臨界電壓操作且適用於低供應電壓應用。除此之外,一利用多相位隨機取樣技術來有效展開參考時脈頻率之新全數位參考突波抑制電路被提出來改善頻譜特性且同時保持低抖動性能。因為等效參考時脈頻率被保持,所以整體迴路行為並沒有改變。所提的突波抑制電路面積僅佔全數位鎖相迴路的百分之4.9 (0.038 平方釐米)。當啟動

突波抑制電路時,所提全數位鎖相迴路參考突波在100 百萬赫茲輸出頻率改善至-57.3 分貝,除此之外,其週期抖動為百分之0.217 單位間隔。因此,在100 百萬赫茲輸出頻率, 其5.1 分貝改善的參考突波與低於百分之0.3 單位間隔性能,能夠使所提全數位鎖相迴路適用於低抖動且低突波應用。首先,提出可在LP-65 奈米互補式金屬氧化半導體製程實現,且具功率管理單元之全數位鎖相迴路,其可應用於近臨界電壓操作且適用於低供應電壓應用。具功率管理單元之全數位鎖相迴路,能夠可靠地在不同變異環境中正常操作,且同時降低功率消耗。除此之外,所提全數位鎖相迴路在130 百萬赫茲輸出頻率下,其功率消耗減少了百分之

39,且其降電壓轉換器功率消耗僅為30 微瓦特。再者,也提出可在GP-65 奈米互補式金屬氧化半導體製程實現,且具功率管理單元之全數位鎖相迴路,其可針對製程、電壓、溫度變異進行補償。其內含的溫度偵測器與製程、溫度條件查找表設計,也可用來協助進行製程、電壓、溫度變異補償。所提全數位鎖相迴路在100 百萬赫茲輸出頻率下,其功率消耗在0.5/0.42 伏特供應電壓操作下,為211/131 微瓦特,在百分之16 的供應電壓下降下,其功率消耗也減少了百分之38。因此,具高轉換效率功率管理單元之全數位鎖相迴路適合在事件驅動與低電壓操作應用。-