完整作者列表:孟宏;北京大学;姚超;北京大学先进材料学院,北京大学深圳研究生院,深圳;朱亚南;北京大学深圳研究生院;顾凯晨;普林斯顿大学,化学与生物工程系;赵佳;北京大学先进材料学院,北京大学深圳研究生院,深圳;宁骄懿;北京大学先进材料学院,北京大学深圳研究生院;Perepichka, Dmitrii;麦吉尔大学,化学系;卢月林;普林斯顿大学,化学工程系
根据该项目的摘要:“用于太阳能收集系统的非偏置光子解决方案的开发。与传统的太阳能电池相比,该提出的技术可以以具有成本效益的方式进行连续的电力生产,全天候运行,表现出紧凑性,可伸缩性和可移植性,最重要的是,与传统的太阳能光伏系统相比,表现出明显更高的效率。此外,这项技术的便携性使其特别适合在欠发达地区和建立常规发电厂的地区部署。”赵在6月还获得了351,337美元的提议,其提议“超出了传统的基尔乔夫法律”。
Patricia Budiyanto 女士,亚太经社会信息和通信技术与减少灾害风险司空间应用科助理,泰国曼谷 Hyungbo Kim 先生,亚太经社会信息和通信技术与减少灾害风险司空间应用科顾问,泰国曼谷 Hana Lee 女士,亚太经社会信息和通信技术与减少灾害风险司空间应用科顾问,泰国曼谷 Nazira Alimzhanova 女士,亚太经社会信息和通信技术与减少灾害风险司空间应用科个人承包人,泰国曼谷 袁涛女士,亚太经社会信息和通信技术与减少灾害风险司空间应用科实习生,泰国曼谷 罗希尼·穆卡蒂拉女士,亚太经社会信息和通信技术与减少灾害风险司空间应用科实习生,泰国曼谷
南洋理工大学-上海交通大学联合博士学位课程于 2022 年新推出,为学生提供在跨学科、国际化和多元文化环境中学习的绝佳机会。研究领域包括科学、工程、管理、计算和社会科学。学生需在合作院校完成最短 12 个月、最长 24 个月的驻留或实习期。学科所有学科,但不限于碳利用和可持续性,例如化学、化学工程、材料科学、环境科学与工程、人机交互、脑机接口、计算机视觉、视觉分析、医学计算、人工智能、化学生物学、免疫学和微生物学。 PMC 姓名南洋理工大学:K Jimmy Hsia、刘宏上海交通大学:邓涛、徐学敏 (Lisa) PMC 电子邮件南洋理工大学:kjhsia@ntu.edu.sg;liuhong@ntu.edu.sg上海交通大学:dengtao@sjtu.edu.cn; lisaxu@sjtu.edu.cn
审阅者:Nino Kurshubadze、Abdul Kakhidze、Aleksandre Tsetskhladze、Givi Tsitskishvili、Guladi Tkhilaishvili、Zurab Bejanovi、Tamar Dolidze、Kakhaber Khintibidze(格鲁吉亚巴统国立海事学院);Boris Svilicic(克罗地亚里耶卡大学海事研究学院);Rom Rabe(德国维斯马应用技术、商业和设计大学);Minna Keinänen-Toivola(芬兰萨塔昆塔应用技术大学);Angelica Baylon(菲律宾亚太海事学院);赵健(中国大连海事大学);Graham Benton(美国加州州立大学海事学院);Matthew Rooks(日本神户大学海洋科学研究生院); Samrat Ghosh(澳大利亚塔斯马尼亚大学澳大利亚海事学院)
通讯作者为蔡建强教授,国家癌症中心/国家肿瘤临床研究中心/中国医学科学院、北京协和医学院肿瘤医院肝胆外科,中国;caijianqiang@cicams.ac.cn,焦雨辰教授,国家肿瘤中心/国家肿瘤临床研究中心/中国医学科学院、北京协和医学院肿瘤医院国家分子肿瘤学重点实验室,中国;jiaoyuchen@cicams.ac.cn,鲍莉教授,天津医科大学肿瘤研究所、医院、国家肿瘤临床研究中心、天津市肿瘤临床研究中心,中国;chengdu1125@hotmail.com,以及赵宏教授,国家癌症中心/国家肿瘤临床研究中心/中国医学科学院、北京协和医学院肿瘤医院肝胆外科,中国; zhaohong@cicams.ac.cn
杨涛 * ,柴立人,王刚 中国航天空气动力研究院,北京 100074 * 通讯作者 摘要:针对无人机数字作动器测试问题,该作动器是无人机的关键部件之一,其静动态性能直接影响无人机的机动性能,本文研究了一种全自动数字作动器测试系统,介绍了该系统的硬件和软件设计方案,并进行了应用演示。该系统以 TI 双核微控制器 TMS28377D 为核心,拥有 RS422、RS485、RS232、CAN Bus 等广泛应用于数字作动器的丰富通信接口。此外,测试系统还连接旋转增量式编码器,提供数字作动器的实际位置信息,以及 SD 卡用于实时记录数据。测试系统通过以太网通信与上位机通信,上位机发送命令并接收反馈。本文设计的全自动数字作动器具有可靠性高、升级方便等优点。该自动测试系统在无人机数字执行器的研制、生产和仓储中有着巨大的潜力。
EEE 434-591:工程师的量子力学 孟涛教授 本课程的内容(包括讲座和其他教学材料)均受版权保护。学生不得在课外分享,包括上传、出售或分发课程内容或在课程进行期间所做的笔记。任何课堂录音仅供参加本课程的学生在参加本课程期间使用。录音和录音摘录不得分发给他人。 课程描述:本课程的目的是加深对量子力学的理解。本课程将简要概述历史,并以波包为例介绍量子力学波函数及其概率解释。课程将介绍薛定谔波动方程,并讨论与现代电子设备相关的解决方案。将特别关注的现象之一是隧道效应,它允许电子“跨越”障碍。本课程还介绍了电子在超小型设备中遇到的电位以及有助于解释氢原子原子轨道的中心对称电位。本课程还将介绍薛定谔波动方程的近似解技术以及微扰理论,这有助于在已知电位受到微小扰动的情况下找到波动方程的解。
傅晓燕,国防科技大学计算机学院量子信息研究所、高性能计算国家重点实验室,中国 余金涛,数学工程与先进计算国家重点实验室,中国 苏星,国防科技大学计算机学院,中国 蒋涵如,鹏程实验室量子计算中心,中国 吴华,华东师范大学上海市可信计算重点实验室,中国 程福成、邓曦、张金荣,鹏程实验室量子计算中心,中国 金磊、杨逸航、徐乐、胡春超,郑州大学信息工程学院,中国 黄安琪、黄光耀、强小刚、邓明堂、徐萍、徐伟霞,国防科技大学计算机学院量子信息研究所、高性能计算国家重点实验室,中国 万伟刘先生,国防科技大学计算机学院计算机科学系,中国 张宇先生,中国科学技术大学计算机科学与技术学院,中国
审阅人:Nino Kurshubadze、Abdul Kakhidze、Aleksandre Tsetskhladze、Givi Tsitskishvili、Guladi Tkhilaishvili、Zurab Bejanovi、Tamar Dolidze、Kakhaber Khintibidze(格鲁吉亚巴统国立海事学院);Boris Svilicic(克罗地亚里耶卡大学海事研究学院);Rom Rabe(德国维斯马应用技术、商业和设计大学);Minna Keinänen-Toivola(芬兰萨塔昆塔应用技术大学);Angelica Baylon(菲律宾亚太海事学院);赵健(中国大连海事大学);Graham Benton(美国加州州立大学海事学院);Matthew Rooks(日本神户大学海洋科学研究生院); Samrat Ghosh(澳大利亚塔斯马尼亚大学澳大利亚海事学院)