a 乌克兰国家科学院物理研究所,46, Prospekt Nauky, Kyiv 03028,乌克兰 b 乌克兰国家科学院材料科学问题研究所,3, Krjijanovskogo, Kyiv 03142,乌克兰 c 橡树岭国家实验室计算科学与工程部,美国田纳西州橡树岭 37831 d 宾夕法尼亚州立大学物理系和材料研究所,宾夕法尼亚州立大学公园 16802,美国 e 阿威罗大学物理系和 CICECO – 阿威罗材料研究所,葡萄牙阿威罗 3810-193 f 乌日霍罗德大学固体物理与化学研究所,乌克兰乌日霍罗德 88000 g 田纳西大学材料科学与工程系,美国田纳西州诺克斯维尔 37996
1 康奈尔大学原子和固体物理实验室,纽约州伊萨卡 14853,美国 2 康奈尔大学 Kavli 纳米科学研究所,纽约州伊萨卡 14853,美国 3 巴黎理工学院法国国家科学研究中心 CEA / DRF / iRAMIS 固体辐射实验室,F-91128 Palaiseau,法国 4 安第斯大学物理系,波哥大 111711,哥伦比亚 5 马里兰大学物理系马里兰量子材料中心,马里兰州帕克分校,20742,美国 6 加州大学圣巴巴拉分校材料系,加利福尼亚州圣巴巴拉 93106,美国 7 美国国家标准与技术研究院 NIST 中子研究中心,100 Bureau Drive,盖瑟斯堡,马里兰州 20899,美国 8加拿大高级研究院,加拿大安大略省多伦多,M5G 1M1
个人简历 Luckshitha Suriyasena Liyanage 1600 West Plum ST APT 25A,科罗拉多州柯林斯堡 80521,美国 650-704-1265,luckylehigh@gmail.com 教育经历 09/09 – 01/15 斯坦福大学,斯坦福,加州 电气工程博士 – 题目:用于 CMOS 的固态碳纳米管掺杂技术 电气工程硕士,2011 GPA:3.88/4.00 课程:半导体器件、材料特性、VLSI 器件、固体物理、量子力学、硅制造、光电子学、电磁学、模拟电路 08/04-05/09 利哈伊大学,伯利恒,宾夕法尼亚州(双学位课程) 工程物理学学士和电气工程学士电气工程学士学位(两项均为最高荣誉) GPA:3.95/4.00 工作经历 09/21-至今 美国国家标准技术研究所 (NIST) 研究助理,美国科罗拉多州博尔德
a 波兰格但斯克大学理论物理和天体物理研究所,格但斯克 80-308,波兰 b 锡根大学自然科学与技术学院,Walter-Flex-Straße 3,锡根,57068,德国 c QSTAR、INO-CNR 和 LENS,Largo Enrico Fermi 2,佛罗伦萨,50125,意大利 d 马克斯普朗克量子光学研究所,加兴,85748,德国 e 路德维希马克西米利安大学物理学院,慕尼黑,80799,德国 f 慕尼黑量子科学与技术中心,慕尼黑,80799,德国 g 波兰格但斯克大学国际量子技术理论中心,格但斯克,80-308,波兰 h 柏林工业大学固体物理研究所,柏林,10623,德国 i 数学与物理学,厦门大学马来西亚分校,雪邦,43900,马来西亚 j MTA ATOMKI Lendület 量子关联研究组,核研究所,德布勒森,4001,匈牙利
ECE 618-852 可再生能源系统课程描述:在线课程主要探讨光伏设备(即太阳能电池)的基本概念、操作原理、潜力和局限性,它是将太阳能有效转化为电能的最重要的可再生能源系统之一。课程结束时还将简要讨论电池技术作为一种重要的储能系统。先决条件:本科固体物理或半导体器件讲师:Chang-Yong Nam 博士,兼职教授,cynam@njit.edu 新泽西理工学院电气和计算机工程系课程教科书:(1) 《应用光伏》,SR Wenham、MA Green、ME Watt、R Corkish 编著,第 2 版,Earthscan 出版,2007 年;(2) 讲义补充课程材料:(1) http://pveducation.org/; (2) 太阳能电池:工作原理、技术与系统应用,MA Green,Prentice‐Hall,1981 课程学习成果:学生将学习太阳能的基本背景,了解太阳能电池的物理、工程和设计原理以及当前最先进的方法。主题:
目录 1 简介 1 2 概述 5 (a) 任命 Mott 为教授 8 (b) 宇宙射线研究的开始 10 (c) 其他战前研究 12 (d) 战后规划 15 第 2 章附录 18 3 管理 (a) 组织和委员会 20 (b) 实验室主任 27 (c) 政策和规划 31 4 研究和研究人员 (a) 理论物理 41 (b) 宇宙射线和粒子物理 50 (c) 实验固体物理 59 (d) 应用光学 65 (e) 聚合物 74 5 教学 (a) 院系历史 79 (b) 物理课程 86 (c) 实验室工作和辅导 93 (d) 考试和评估 98 (e) 研究生教学 103 (f) 课外教学106 6 校舍 107 7 统计资料 (a) 本科生人数 118 (b) 存活率 126 (c) 申请与录取 129 (d) 研究生人数 133 (e) 教职员工 134 (f) 非教职员工 136 8 财务 (a) 总体调查 138 (b) 鲍威尔和宇宙射线研究 141 (c) 研究生资助 143
主讲人简介:吴春军博士于 1972 年在罗彻斯特大学获得固体物理学博士学位,师从已故的 Elliott Montroll(时任爱因斯坦物理学和化学教授)。他曾在纽约大学和纽约城市大学(CCNY)担任博士后研究员。随后在德国斯图加特的马克斯普朗克固体物理研究所担任访问学者。他曾在新泽西州普林斯顿的 RCA 实验室工作,之后于 1983 年加入密苏里大学罗拉分校。他的研究成果包括:量子网络理论,展示了阿哈罗诺夫-玻姆效应的“通用双周期性”,开发了三端量子循环器,推导出量子电路的第一个量子戴维南定理,最近提供了一种正确的基于规则的非局部量子计算理论,抛弃了传统的量子比特理论。他还拥有美国第一个用于通用量子计算的量子处理器专利。
量子聚类 (QC) 是一种基于量子力学的数据聚类算法,通过用高斯函数替换给定数据集中的每个点来实现。高斯函数的宽度为 𝜎 值,这是一个超参数,可以手动定义和操纵以适应应用。数值方法用于查找与聚类中心相对应的量子势的所有最小值。在此,我们研究了表达和查找与二维量子势的最小值相对应的指数多项式的所有根的数学任务。这是一项杰出的任务,因为通常无法通过分析解决此类表达式。但是,我们证明,如果所有点都包含在大小为 𝜎 的方形区域中,则只有一个最小值。这个界限不仅在通过数值方法寻找解决方案的数量方面有用,它还允许提出一种“每个块”的新数值方法。该技术通过将某些粒子组近似为加权粒子来减少粒子数量。这些发现不仅对量子聚类问题有用,而且对量子化学、固体物理和其他应用中遇到的指数多项式也有用。
i) Resnick & Halliday;Serway & Jewett 的基础工程物理课程 ii) 基础电子学和数字电子学 iii) 固体物理和材料科学 iv) 可再生和可持续能源 v) 纳米结构材料 5. 出版物:发表了 150 多篇国际同行评审文章和大约 300 次会议演讲(最近在《自然科学报告》中发表了两篇研究论文)以及三篇书籍章节的贡献 6. 论文指导:指导了 19 篇(11 篇已完成,8 篇正在进行)博士论文、17 篇硕士论文和 12 篇本科论文。 7. 引用:我发表的文章被引用超过 2000 次,这表明我的科学贡献和出版物在科学界的重要性。 8. 在墨西哥唯一的石油研究所(Instituto Mexicano del Petroleo)拥有两年的行业导向研究经验,该研究所隶属于墨西哥 PEMEX。 9. 曾在多个国家/地区发表过 35 多次大会/特邀报告,并担任过 30 多次国际会议主席。10. 目前担任多个国际知名期刊的编委
1 海德堡大学理论物理研究所,Philosophenweg 19,69120 海德堡,德国 2 墨尔本大学机械工程系,Parkville,VIC 3010,澳大利亚 3 维也纳技术大学固体物理研究所,1040 维也纳,奥地利 4 华盛顿大学物理系,西雅图,WA 98105,美国 5 萨斯喀彻温大学物理与工程物理系,萨斯卡通,萨斯喀彻温省,加拿大 S7N 5E2 6 不列颠哥伦比亚大学 Stewart Blusson 量子物质研究所,温哥华,不列颠哥伦比亚省,加拿大 V6T 1Z1 7 海德堡大学物理研究所,Im Neuenheimer Feld 226,69120 海德堡,德国 8 南京大学固体微结构国家实验室和物理系,南京 210093,中国 9 南京大学先进微结构协同创新中心,南京 210093,中国 10 马克斯普朗克固体研究所,Heisenbergstraße 1, 70569,斯图加特,德国 11 不列颠哥伦比亚大学量子物质研究所和物理与天文系,2355 East Mall,温哥华,V6T 1Z4,加拿大 12 欧洲同步辐射装置(ESRF),CS40220,38043,格勒诺布尔 Cedex,法国 ⋆ MWHaverkort@thphys.uni-heidelberg.de
