苹果cms vod.html,苹果cms,怎么可以修改vod\seach.html接口,增加搜索时的内置条件?...

本帖最后由 hailang266 于 2019-11-13 10:28 编辑

{$param.wd}{$param.actor}{$param.director}{$param.area}{$param.lang}{$param.year}{$param.class}搜索结果 - {$maccms.site_name}

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返回

{$param.wd}{$param.actor}{$param.director}{$param.area}{$param.lang}{$param.year}{$param.class}搜索结果

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主演:
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状态:
{if condition="$vo.vod_serial gt 0"}第{$vo.vod_serial}集/共{$vo.vod_total}集{else/}{$vo.vod_remarks}{/if}
导演:
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类型:
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时间:
{$vo.vod_time|date='Y-m-d',###}
8.7分

{/maccms:vod}

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想修改,搜索数据库时候增加某些条件,怎么弄,哪位大大知道,非常感谢!!

### 使用 Sentaurus TCAD 对 LT LDMOS 进行仿真的设置与参数调整 #### 1. 工程创建与工具配置 在使用 Sentaurus TCAD 对 LT LDMOS 器件进行仿真之前,需先建立一个新的工程并选择合适的工具组合。通常情况下,LT LDMOS 的仿真涉及以下几个方面: - **SProcess**:用于模拟制造工艺过程中的扩散、氧化等步骤。 - **SDevice**:用于分析器件的电学性能及其物理特性。 根据已有资料[^2],可以通过以下方式完成初始配置: - 新建一个项目,并添加 SProcess 和 SDevice 工具到工作流中。 - 配置好输入文件路径以及输出目录位置以便后续查看仿真结果。 #### 2. 几何结构设计 (Geometry Design) 利用 `SDE` 或者直接通过脚本定义 LT LDMOS 的三维几何模型。这一步骤非常重要因为它决定了最终得到的结果是否能够反映真实世界里的情况。对于低温度(Low Temperature, LT)LDMOS 来说,其特殊之处在于采用了较低沉积温度下的外延生长技术来形成源漏区域以及其他重要组成部分。因此,在构建几何形状应特别注意这些细节特征尺寸比例关系等方面的要求。 以下是简单的 Python 脚本来展示如何用编程方法生成基本矩形框作为起点: ```python import tdmscript as tdm def create_ltdmos_geometry(): # 创建新文档 doc = tdm.newDocument() # 定义材料属性 silicon_layer = tdm.Material("Silicon", thickness=10e-6) # 绘制衬底层 substrate = tdm.Rectangle(-50e-6, -50e-6, 50e-6, 50e-6).setMaterial(silicon_layer) # 添加其他必要组件... pass create_ltdmos_geometry() ``` #### 3. 物理模型设定 (Physical Model Setup) 针对 BJT 瞬态温升问题提到过的 RHS 不收敛现象同样可能发生在 LDMOS 上下文中如果求解器参数不当的话。所以这里建议参照之前的解决办法适当修改 math 设置部分以提高稳定性: ```plaintext Math { Extrapolate Yes RelErrControl No Digits 8 ErrRef(electron) = 1.0E+19 ErrRef(hole) = 1.0E+19 Iterations 50 NotDamped 30 Transient TR Method Newton } ``` 上述代码片段展示了更稳健的一些选项比如增加迭代次数至50次允许更多尝试找到解决方案;改变瞬态积分方案为梯形法则(TR),这种方法相比向后欧拉法(BE)往往能提供更好的数值行为尤其当系统存在快速变化信号成分更是如此等等改进措施均有助于缓解先前遇到的那种类型的发散难题[^1]. 另外还需要考虑加入热传导方程式以便准确捕捉由于功率耗散引起的局部升温效应这对于评估长期可靠性至关重要. #### 4. 边界条件施加 (Boundary Conditions Application) 为了获得有意义的结果必须合理指定边界条件其中包括但不限于电压电流源加载形式空间分布状况间演变规律等内容。例如可以在栅极端口应用脉冲波形测试开关速度表现;而在漏极则给予固定直流偏压考察击穿特性曲线走势等情况均可依据实际需求灵活定制相应策略实现全面深入剖析目标对象的各项指标参数水平达到预期目的为止结束整个流程直至满足精度要求为止才可认为完成了全部任务环节的工作量统计汇总报告撰写提交审核批准发布实施等一系列标准化作业程序执行完毕之后才算真正意义上结束了本次专题研究课题探索之旅途上迈出坚实步伐走向光明未来前景广阔无限美好憧憬之中去吧朋友们加油干起来啊! ---
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