祝愿你们在 2017 年冬季一切顺利,也衷心祝福那些正在应对德克萨斯州、墨西哥湾各州、波多黎各和加勒比海岛屿以及加利福尼亚州火灾肆虐地区的自然灾害后艰难恢复的人们。过去八年半来,我深感荣幸能够领导这个全国精英部门。在此期间,我们的教师队伍取得了令人振奋的增长,聘请了 17 名优秀的学者型教师,同时招生人数也大幅增加。我为女性教师的比例几乎翻了一番而感到自豪,从略高于 10% 增加到近 20%。正如本期报道所证实的那样,我们的教师和学生在研究、奖项认可、创业创新方面,甚至在国会对杰出领导和认可方面,都是国内和国际的领导者。我们的校友延续了 Badger 卓越的骄傲传统,从全国一流的教育开始,到取得卓越的职业成功,再通过有影响力的捐赠“回馈社会”,例如,捐赠使我们的 Grainger 工程设计创新实验室成为可能。
摘要该特定论文探讨了空间“电推进系统”如何成为最有前途的未来派航天器推进技术之一,比化学和其他推进技术具有独特的优势。尽管共享某些相似之处,但空间航天器和空中飞行器的推进系统却不同,并且在这里探索了从下层大气到上层大气层的可能性的战略和系统方法,但在这里也很好地强调了这一点,尽管这也很简短。此外,关于特定的脉冲和产生的推力,在常规推进系统与电气推进系统之间进行了简要比较。此外,简要讨论了陆地气氛中不同的变异条件,以解决空间电气推进系统的各种挑战,并为这些挑战寻找新颖和创新的解决方案。还提到了当前情况下电气推进系统和各种推进器的不同类型的应用。主要重点是电力推进系统用于低空地轨道卫星的可行性,这些卫星主要用于地球观察,土地,水资源映射,气候警告系统,地球科学等。目前,从战略上开始进入电气推进系统及其在地球上层大气中的关键作用。虽然,但是,空间电动推进系统的其他各种应用,例如中高度的地球轨道卫星,主要用于航行目的,用于电信的地理卫星等,太空运输 - 发射器踢阶段,太空踢阶段,太空科学 - 互动空间探索等是这些特定纸张的范围,无法探索这些令人兴奋的范围。尽管如此,诸如卫星重量减轻,发射成本的减少,卫星的效率和功能的提高,空间碎屑数量减少,无毒绿色推进剂的使用减少,也将在该论文的范围之外讨论。
电气移民仍然是集成电路设计的主要关注点。通过在应用电流的影响下跟踪金属线的应力来评估对电迁移的敏感性,这对于大型芯片而言可能在计算上昂贵。在过去的几年中,已经开发了且备受瞩目的大型互连网络中应力的有效方法,部分原因是它以标准线性时间传播动态系统的形式为应力动态提供了模型。在此模型的背景下,我们将证明金属线中应力和通量的动态行为与某些RC电路中电压和电流的动态行为完全相同,这些电压和电流可以很容易地为金属线构造。因此,可以通过简单地模拟Corre Sponding等效的RC电路来完成对任何金属互连结构的电气迁移评估。这为快速电路模拟的知名技术以及对RC电路的宏模型和分析的方法打开了大门,以提高大型电路中电气评估的实用方法和实用方法的能力。
+* COP 3275 C/C ++工程技术3 Cr。+* EST 3340 ENG的统计理论。技术3 Cr。+* ENG中的CET 3383软件应用程序。技术3 Cr。+* EST 3360工程数学分析3 Cr。+* EET 3086C电路分析3 Cr。+* EET 4541电源系统和能量转换3 Cr。+* EST 3537测试方法3 Cr。+* EST 3140工程管理和伦理2 Cr。+* EST 3144文档和通信2 Cr。工程师
非常高兴地欢迎您阅读恢复的 ECE 电子简讯。我们希望将电子简讯作为每学期一次的常规栏目,展示我们 ECE 校友、学生、员工和教职员工的卓越成就。但这只有通过您的大力支持才能实现,我相信您会将这种支持延伸到系里。作为一个系,我们处于极佳的状态,目前有 700 多名学生(包括 80 多名博士生和 40 多名硕士生)就读于 ECE 学位课程。我们的校友比以往任何时候都更加耀眼,顾问委员会也很好地代表了我们的校友。我们的教职员工最近获得了多项荣誉,并通过国家无线测试平台和高压实验室等继续在国家层面引领潮流。在华盛顿特区为国家科学基金会服务了 4 年后,我很高兴将密西西比州立大学作为我的新家。我很感激北达科他州立大学的校友、学生、教职员工对我的支持,我于 2008 年在北达科他州立大学开始了我的职业生涯。我期待着你们的指导、建议和支持。州万岁!诚挚的,Samee U. Khan,博士生导师、James W. Bagley 教授,电气和计算机工程系,密西西比州立大学
AJung Moon 教授是一名实验机器人专家,也是电气与计算机工程系的助理教授。她负责负责任的自主性和智能系统伦理 (RAISE) 实验室,她的研究团队研究机器人和人工智能系统如何影响人们的移动、行为和决策方式,以便为我们如何更负责任地设计和部署此类系统提供参考。在加入麦吉尔大学之前,她曾担任联合国秘书长数字合作高级别小组的高级顾问、一家人工智能伦理咨询公司的首席执行官以及开放机器人伦理研究所 (一家加拿大非营利智库) 的创始人。在办公室之外,你会发现她对室内植物、钩针编织或美食很感兴趣。
二十多年来,原子级尺寸和卓越性能的器件组成的“极小世界”一直在塑造基础科学和纳米技术领域。如今,一场新的量子技术革命即将来临,宏观和纳米级系统无缝集成到奇异的量子科学中,从而推动了量子计算机、安全通信等的探索。这门跨学科课程为科学和工程专业的本科生提供纳米技术和量子科学与技术的入门知识。学生将了解这些领域的跨学科性质,并利用物理、化学和力学概念来描述和分析量子和纳米级物体的独特性质。本课程将提供机会接触当今最活跃和发展最快的研究和技术领域的高度跨学科性质。