• 至少完成以下四个重点领域之一的 9 小时课程。 • 至少完成以下第二个不同重点领域的另外 6 小时课程。 • 在 ECE 4951 之前至少完成一门如下所示的设计领域专业知识课程**。 • 具有相关实验室的课程要求完成讲座和实验室部分,才能算作电气和计算机工程选修课。领域 1:光子学与纳米材料入门课程*:ECE 3233 电磁学(3 小时)F ECE 和 CS 深度课程:ECE 4383 计算机网络(3 小时)ECE 4284 集成电路技术与制造(3 小时)S ECE 4288** 光电子学(3 小时)S/偶数年 ECE 4334** 射频与微波设计(3 小时)S/偶数年 ECE 4335 量子工程基础(3 小时)非 ECE 和非 CS 深度课程 BME 4100 外科和医学中的激光(3 小时)F ME 4265 直接能量转换(3 小时)NANO 3000 纳米工程中的材料表征技术(3 小时)F PHYS 2660 实验纳米级制造与表征(3 小时)PHYS 2210 经典与现代光学(3 小时)PHYS 3640 物理学凝聚态(3 小时) 领域 2:现代电子入门课程*:ECE 3233 电磁学(3 小时)F ECE 和 CS 深度课程:ECE 4267 电力系统分析(3 小时)S/奇数年 ECE 4268 分布式电能系统(3 小时)F/偶数年 ECE 4275 微电子系统(3 小时)S ECE 4383 计算机网络(3 小时)ECE 4284 集成电路技术与制造(3 小时)S ECE 4287 工程可靠性(3 小时)S/偶数年 ECE 4289 航天器系统(3 小时)S/奇数年 ECE 4334** RF 和微波设计(3 小时)S/偶数年 ECE 4335 量子工程基础(3 小时)ECE 4380** 电子学 II(3 小时)S ECE 4385** VLSI 设计(3 小时)F
国际学生评估计划(PISA)调查计划,并对世界上所有国家的教育质量进行排名。2018年,经济合作与发展组织(OECD)宣布了国际学生评估计划(PISA)调查的结果,该调查的评级不令人满意。2015年,印度尼西亚在72个国家中排名第64位,然后在2018年,印度尼西亚的排名很低,即79个国家 /地区中有73个。中国和新加坡取得了最高的排名。1在印度尼西亚和其他东部国家,许多成功的人使用直觉来解决他们面临的问题。 另一方面,在西方也取得成功的人会更多地利用比率。 这意味着,如果我们可以使用直觉(右脑)和理性(左脑),那么成功将更容易获得。 根据他的研究报告,只有3%的世界人口以平衡的方式利用自己的大脑。 21在印度尼西亚和其他东部国家,许多成功的人使用直觉来解决他们面临的问题。另一方面,在西方也取得成功的人会更多地利用比率。这意味着,如果我们可以使用直觉(右脑)和理性(左脑),那么成功将更容易获得。根据他的研究报告,只有3%的世界人口以平衡的方式利用自己的大脑。2
申请人应持有经认可机构颁发的电气工程 (EE) 或计算机工程 (CpE) 学士学位。申请人还应在学士学位专业领域 (EE 或 CpE) 和总体上获得至少 3.0 的平均绩点(4.0 分制)。平均绩点低于 3.0 的申请人可能会被考虑有条件录取,这可能要求除研究生学位要求外,还要求额外的先修课程。申请通过 Old Dominion University 招生办公室提交。除了填写完整的申请表外,还需要提供前任教师或就业主管的两封推荐信、所有就读过的学院和大学的成绩单、GRE 成绩、简历和个人目标陈述。国际申请人还需要托福成绩。拥有电气和计算机工程以外领域学位的申请人将被考虑。鼓励拥有数学、物理、计算机科学或其他工程领域学位的申请人申请。老道明大学弗兰克·巴顿工程技术学院的本科/硕士学位课程旨在为优秀工程本科生提供获得电气和计算机工程学士和硕士学位的机会。本科生通常在大三结束时申请入读相关课程。
PHY 5951 低温物理 / 低温物理 II (3 学分 / 3 单元) 低温下物质的性质。氦物理学。低温温度测定。低温制冷机的理论和技术。应用超导性。最新发展:低温电子、量子霍尔效应。氦晶体生长、核磁有序、低温探测器和高能物理极化靶。本课程相当于卡尔顿大学的 PHYJ 5409。/ 低温下物质的性质。氦物理学。低温温度测定。低温制冷机的理论和技术。应用超导性。最新发展:低温电子、量子霍尔效应。氦晶体生长、核磁有序、低温探测器和高能物理极化靶。本课程相当于卡尔顿大学的 PHYJ 5409。 Volet / 课程组成部分: 行政课程 / 讲座
of GaN/p-Si based solar cells N. S. Khairuddin a , M. Z. Mohd Yusoff a,* , H. Hussin b a School of Physics and Material Studies, Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia b School of Electrical Engineering, College of Engineering, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah阿拉姆(Alam),马来西亚雪兰莪(Selangor),在这项研究中,我们使用PC1D模拟器来证明基于硝酸盐(GAN)的太阳能电池模型的性能分析。已经发现,当GAN底物的层厚度生长时,太阳能电池的效率会降低。这是通过比较GAN和硅底物上的掺杂浓度和层厚度来发现的。随着P掺杂SI层的厚度升高,细胞效率恰好增加。GAN和P -Silicon的最佳掺杂浓度分别为1x10 18 cm -3和1x10 17 cm -3。与其他设计相比,GAN/P-Silicon太阳能电池的效率最高25.26%。(2023年6月21日收到; 2023年9月1日接受)关键字:太阳能电池,甘恩,氮化碳,硅,硅,pc1d1。简介硝酸盐(GAN)设备自然会获得市场份额。gan收入将以75%的累积年增长率扩大。电力电子专家目前面临与电路设计技术,被动组件选择,热管理和实验测试有关的问题,这是由于其高开关速度和操作开关频率[2]。gan合金具有可调的直接间隙,这就是光伏使用它们的原因。用于光电和微电子学中的应用,III-V硝酸盐(如氮化岩(GAN),氮化铝(ALN)和硝酸铝(Innride)及其合金及其合金都特别吸引人。他们的带盖是最初[3]最诱人的地方之一。si还旨在在低温血浆增强化学蒸气沉积(PECVD)方法中作为N型掺杂剂掺入,因为它是高温GAN中的众所周知的供体掺杂剂[4]。由于其直接带隙(例如〜3.4 eV),整个可见光谱中的透射率超过82%,高电子迁移率(〜1,000 cm2/vs)[5] [5],高导热率和出色的化学稳定性和出色的化学稳定性[6],氮化物(GAN)具有出色的光学和电气性能。Ingan材料系统的带隙现在跨越了红外线到紫外线。INGAN材料系统对于光伏应用是有利的,因为它可用于制造第三代设备,例如中型太阳能电池,除了高效的多官方太阳能电池外,由于其直接和宽的带隙范围[7]。氮化物具有有利的光伏特性,例如低有效的载体,高迁移率,高峰值和饱和速度,高吸收系数和辐射耐受性,除了宽带间隙范围[8]。IIII-V硝酸盐技术能够生长高质量的晶体结构并创建光电设备的能力证实了其高效光伏的潜力[9]。上述情况使我们能够控制费米水平显然随着gan厚度的上升而向上移动,并减少传导带最小值(CBM)值和价值最大(VBM)值[10]。压缩应力的松弛和较厚的GAN层的载体浓度增加是依赖厚度依赖性带结构的初步解释[11]。
2024-2025顾问:Rachel Meltzer电子邮件:rmeltzer@gsd.harvard.edu其他集中精力:Ann Forsyth,Ann Forsyth,Jerold Kayden,Rick Peiser,Carole Voulgaris,Bing Wang Wang Wang Wang wang th the Urban Analytics INSUISS学生介绍学生来描述,分析,分析和分析方法,并使用该方法进行分析和处方的问题,以解决问题和处方的问题。今天,越来越多的城市规划工作份额解决了许多地理上约束的参与者和过程之间的空间相互作用,这些参与者和过程太复杂,无法在没有计算工具的情况下可视化和分析。“大数据”和其他管理数据集的可用性正在迅速扩展,并且在处理和将其应用于计划和政策干预措施时需要熟练和护理。越来越紧迫的道德,机构和实际挑战需要导航和管理。城市分析工具现在在各种环境中使用:地理信息系统,空间统计和空间数据分析的算法方法用于本地,区域和国际规模的公共和私人规划实践。在GSD和其他哈佛学校,尤其是工程学学校,FAS,公共卫生学院,肯尼迪学校和教育研究生院。学生还可以参加麻省理工学院的课程。哈佛大学地理分析中心提供数据和软件支持以及与集中主题相关的集中研讨会和会议。请注意,课程提供可能会发生变化。此备忘录受课程可用性的修订约束。可能会引入新课程,而这里列出的一些批准的课程可能每年都不可用。本备忘录中未提及的课程不会自动获得批准,并且只有在集中顾问的审查和书面许可之后才能获得批准。以下列出的课程已被批准以满足城市分析集中度。带有星号(*)的课程涵盖了与大数据和分析有关的制度,政治或道德主题。建议学生至少要在这些主题上学习一门课程,以作为满足城市分析集中度的一部分。秋季2024年批准的课程:
遵循品牌战略和研究集中的学生接受了培训,有助于发展战略思维和计划方面的技能,了解消费者行为,进行调查,焦点小组和其他形式的研究,分析数据,测试副本,并研究美国不断变化的人口统计学。强大的研究和战略思维能力将使学生在公司,研究公司,营销公司和广告机构中的各种职业做好准备。品牌战略和研究的学生参加了三个高层课程:数字分析和报告(ADV 3031),定性广告研究(ADV 3043)和帐户策划(ADV 4044)。还要求学生介绍品牌战略和研究(ADV 2141)。定量广告研究(ADV 3042)是推荐的选修课。
生物废水处理是一种消除碳,氮和磷引起的污染的过程。为此,有氧微生物必须具有足够量的氧气,以免减慢这一过程。因此,这项研究评估了溶解的氧浓度和时间对废水样品中微生物生长速率的影响。为此,使用有氧微生物的混合培养物,同等浓度为SSV = 150 mg/L,溶解的氧气水平为2、3、4 ppm,观察时间为5天,浓度为5天,等于800 ppm。确定微生物的生长对细胞合成阶段有反应,并且根据溶解的氧气水平(2、3和4 ppm),它从150 mg/L增加到386.9、412.07和423.7 mg/L。另一方面,随着治疗时间的经过,微生物生长的速率降低了,尽管事实上溶解氧浓度的作用的重要性可以忽略不计。最后,时间和两个变量的相互作用都是相关的。
使用酿酒酵母发酵不同浓度(10、20 和 25 o Brix)的菠萝汁以生产菠萝酒,并在发酵 10 和 20 天后分析物理化学、微生物和感官参数,目的是选择最适合生产优质菠萝酒的浓度。物理化学分析(pH 值、酒精度、可滴定酸、固定酸和挥发性酸)表明,在发酵后第 10 天和第二十天,用 15 o Brix 浓缩果汁酿造的葡萄酒的 pH 值几乎保持不变,在 3.77 左右波动。用 20 o Brix 浓缩果汁酿造的葡萄酒的 pH 值从发酵后第十天的 3.76±0.015 下降到第二十天的 3.75±0.021。用 25 o Brix 果汁酿造的葡萄酒的 pH 值分别为 3.80±0.020、3.78±2.300。用 20 o Brix 果汁酿造的葡萄酒的 pH 值低于其他果汁,但在 5% 水平上差异并不显著。