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Chelvam Venkatesh 博士 具有生物学重要性的天然产物的全合成;具有生物学重要性的杂环和碳环的设计和合成;开发构建 CC 和 CX(X =N、O、S、P)键的新方法;针对癌症和炎症疾病的新型靶向配体的设计、合成和诊断应用;药物输送系统、近红外荧光、核成像和生物共轭化学;针对药物靶点的抑制剂的合成
最近,知识被认定为印度经济可持续增长的最重要驱动因素。印度通过“数字印度”计划采用了新的信息制度,以实现经济可持续增长,从而支持良好的治理、可持续发展目标和赋予公民权利。在过去的三十年中,地理空间技术在各个领域的广泛应用已被证明是应对这些挑战的有效推动因素。印度政府科技部国家地理空间计划 (NGP) 前身为自然资源数据管理系统 (NRDMS),其能力建设计划旨在通过与各种合作伙伴组织合作的各种计划,发展国家地理空间科学和技术发展能力。为期三周的计划分为三个级别,即 1 级(标准)、1 级(空间思维)和 2 级。此外,还有为期三天的地理创新挑战计划。该计划的目标是与学术界和用户机构合作,建立知识和各个级别的治理并促进创新。
具有生物学重要性的杂环和碳环;开发构建CC和CX(X = N,O,S,P)键的新方法;针对癌症和炎症疾病的新型靶向配体的设计,合成和诊断应用;2.药物输送系统,近红外荧光,核成像和
讲师和讲座摘要(每个讲师都有两个1小时15分钟的插槽)Tracy Northup - 离子捕获和腔离子陷阱使我们能够对原子离子的运动和电子状态进行精确控制;空腔使我们能够对单个光子进行精确的控制。我们将研究这两个系统如何为在单个量子的水平上的光与物质之间的接口提供基础。我们如何在这样的接口中描述连贯的过程?我们如何描述与环境的互动?我们从过去几十年来的具有里程碑意义的实验中学到了什么,今天有哪些问题可以回答什么?这些问题和其他问题将被解决。jean dalibard - 这些讲座中的连贯物质波,我将提出一些与量子气体有关的显着现象,包括它们的超流体特性以及拓扑结构(例如孤子和涡流)的稳定。i将展示如何使用量子气体混合物的可能性大大丰富了可观察到的现象的范围,并讨论围绕这些系统进行的一些最新实验。Michel Brune-基于单个Rydberg原子阵列的光学镊子和Rydberg原子模拟器的量子模拟已成为量子模拟和量子信息处理的领先平台之一。它基于光学镊子中基态原子阵列的制备,并提升为Rydberg水平,提供了受控的长距离相互作用。它也导致光的极化的纵向成分,从根本上改变了相互作用的性质。讲座将介绍该平台和当前成就,包括许多旋转系统的身体物理和应用程序以结合问题。将讨论性能限制,我将证明使用圆形的rydberg原子而不是低角度动量,人们对长时间尺度上的量子模拟进行了令人兴奋的观点,以量子rauschenbeutel arno rauschenbeutel-轻度 - 轻度耦合 - 通过量子纳米量和光学的量子构成量子和光学的微型量子,并提供量子的量子,并提供了量子的量子,并提供了量子的含量,并提供了量子的含量,并提供了量子的含量。进入纳米结构。从技术的角度来看,这很有吸引力,因为它可以实现可靠的量子应用,例如量子光源或量子模拟器。令人惊讶的是,这种光子纳米结构提供的光的紧密限制不仅会强烈提高光发射器的相互作用强度。特别是,相互作用强度可以依赖于向前和向后的光的传播方向。在这种情况下,人们还谈到了光和发射器之间的手性耦合。在我的演讲中,我将介绍量子纳米光子学中光结合的理论和实验基础,并讨论从这个快速发展的领域中出现的一些新功能和应用。大卫·卢卡斯(David Lucas) - 第一次讲座中的离子陷阱和量子计算,我将介绍射频保罗陷阱的基础(通常用于量子计算设置),被困的离子量子码和量子逻辑门。在第二堂课中,我将描述如何通过将它们与单个光子接触到光纤链接上的捕获离子;这是将量子处理器扩展到大量Qubits的一种可能方法。我将使用我们在牛津建造的两节点离子陷阱网络实验提供一些量子网络应用程序的示例。
第四次工业革命(或工业 4.0)是将现代智能技术应用于传统工业实践的自动化。新技术的集成提高了自动化程度,改善了通信和自我监控,并生产了无需人工干预即可分析和诊断问题的智能机器。此外,信息安全在当今技术变革的世界中发挥着重要作用,无论是系统安全、网络安全、应用程序安全还是设备安全。由于需要复杂的工具来保证系统的安全和健全,印度和全球对受过良好教育、了解实施工业 4.0 所需的信息安全各个方面的专业人员的需求很大。由于需要新技术和工具来使系统变得智能和独立,印度和全球对受过良好教育、了解工业 4.0 各个技术和安全方面的专业人员的需求很大。在本次暑期学校中,我们旨在探索新兴范式将如何影响行业自动化。基于这一想法,我们确定了几种推动这些范式的技术,并邀请来自行业和学术界的专家讨论当前现状和未来方向。