S.NO研究生计划01高级工程电磁学02天线理论和设计03微波主动设备04随机过程05电信网络06网络优化07治疗和相变08材料材料热力学和提取方法。09材料和故障分析的机械行为。10高级材料11项目管理12总质量管理13供应链管理14研究方法学15工程师和科学家的数学方法16优化理论17线性系统理论18工程研究方法学19高级化学工程和热力学20高级化学反应和催化21高级运输现象22高级计算机网络
1个国家主要光子学和仪器的主要实验室,Zju-hangzhou全球科学与技术创新中心,信息科学与电子工程学院,吉安格大学,杭州大学,杭州310027,中国和国际联合创新中心,Zhejiang University,Zhejiang University,Zhejiang University,Hainning Interventian Ginangion Interventical of Electricals Academy明尼苏达州明尼阿波利斯大学的工程,美国3美国3号高级/纳米电子设备和智人智能系统的钥匙实验室312000,中国4物理和数学科学学院物理和应用部,以及颠覆性光子技术中心,南南技术大学,新加坡637371,新加坡
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
电气和计算机工程课程的核心课程占了前三年学习的很大一部分。许多核心课程每年秋季、春季和夏季开设三次。核心课程非常重视基本概念,以便毕业生为电气和计算机工程行业常见的快速技术变化做好准备。大一时要打好数学和物理科学的综合基础,随后几年还要学习数学、物理、电路理论、数字逻辑、计算机系统、电子学、电磁学和线性系统等其他核心课程。实验室工作旨在展示基本原理并提供设计和测试电子硬件和计算机软件的经验。这两个课程都要求学生完成两个学期的高级设计项目,让学生在设计、构建和测试物理系统方面拥有全面的经验。
学期 – I 序号 代码 标题 先决条件 LTP Cr 1 CSET101 计算思维与编程 2 1 4 5 2 EMAT101 工程微积分 3 1 0 4 3 EPHY105L 电磁学 2 0 2 3 4 CSET108 环境与可持续性 3 0 0 3 5 CSET107 创新与创业基础 2 0 0 2 6 CSET103 新时代生活技能 2 0 0 2 第一学期学分 14 2 6 19 *CSET102、CSET103、CSET107 将在第一学期和第二学期开设。一半的 CSE 学生将在第一学期学习 CSET102,另一半(CSET103+CSET107)学习,在第二学期反之亦然。第二学期 序号 代码 标题 先决条件 LTP 学分 1 CSET109 使用 Java 进行面向对象编程 3 1 4 6 2 CSET105 数字设计 3 0 2 4 3 CSET106 离散数学结构 3 1 0 4 4 EMAT102 线性代数和常微分方程 3 1 0 4 5 EPHY108L 力学 2 0 2 3 6 CSET102 电气和电子工程概论 2 1 2 4 第二学期学分 16 4 10 25
杰里米·穆尔达文(Jeremy Muldavin)博士目前是2020年开始全球基金会航空航天技术人员的杰出成员。在加入GlobalFoundries之前,Muldavin博士在MIT Lincoln实验室工作了19年,并担任员工,研究小组负责人,研究微电子,成像器,嵌入式计算,开放建筑和自治,并获得了IEEE Microwave Microwave理论和技术社会杰出的年轻工程师奖。他获得了密歇根大学的工程物理学,MSE和博士学位的BSE。从2016年至2019年,Muldavin博士担任IPA受让人,担任国防软件和微电子保证和微型电子学助理主任,国防部研究与工程助理部长,在那里他确立了针对国民安全和经济竞争力(Minsec)的Semist Subcce的Semist Subcce,并确定了SEMCCC的SEMISICT SEMISICT a DOD SECICTIONT。
根据电磁有限元法的轶事经验,这种复杂性估计为 O(N^2)。因此,理论上,将问题体积减少四倍可将解决时间减少十六倍。一个简单的比较示例是根据所述透镜问题在一个频率(35 GHz)下构建的,在 HFSS 版本 2021R2 中仅进行一次自适应传递,并在一台运行速度为 3.50GHz 的两台 8 核 Intel(R) X eon(r) Gold 6144 处理器的计算机上运行。(由于购买了基本多核 HFSS 许可选项,因此在这些模拟示例中仅使用了四个内核。)四分之一模型产生 47,588 个四面体并在 131 秒内解决,而完整模型产生 181,817 个四面体并在 2143 秒内解决。因此,此示例的速度提高了 16.35 倍。请注意,这些比较的是总运行时间,而不仅仅是矩阵求解时间。
4.1 Introduction 93 4.2 Basic Concepts in Electromagnetics 93 4.3 Waveguides 95 4.3.1 Rectangular Waveguide Modes 97 4.3.2 Circular Waveguide Modes 101 4.3.3 Power Handling in Waveguides and Cavities 104 4.4 Periodic Slow-Wave Structures 110 4.4.1 Axially Varying Slow-Wave Structures 110 4.4.2 Azimuthally Varying Slow-Wave Structures 113 4.4.3分散工程的超材料117 4.5空腔119 4.6强度的相对论电子束122 4.6.1二极管中的空间充电限制流123 4.6.2高电流二极管在高电流二极管中夹住125 4.6.6.6.3 4.6.3空间充电的限制量限制在drift trube Tube 125 4.6 4.6 4.6 Diode 127 4.6.5 Beam Rotational Equilibria for Finite Axial Magnetic Fields 128 4.6.6 Brillouin Equilibrium of a Cylindrical Electron Beam 129 4.7 Rotating Magnetically Insulated Electron Layers 130 4.8 Microwave-Generating Interactions 132 4.8.1 Review of Fundamental Interactions 132 4.8.2 O-Type Source Interactions 133 4.8.3 M-Type Source Interactions 137 4.8.4空间充电设备138 4.9放大器和振荡器,高和低电流操作机制140 4.10相和频率控制141 4.10.1相相一致来源143 4.11多光谱源143 4.12摘要144问题144问题145参考146
电磁超材料已成为一种革命性的人工结构材料,对电磁波具有前所未有的控制能力。它们能够超越天然材料的局限来操纵电磁特性,为技术进步开辟了广阔的可能性。本期特刊旨在研究超材料领域的前沿进展和新兴趋势,特别关注空间技术、6G 通信和非地面应用的电磁、射频和微波。本期旨在整合超材料在以下领域的最新研究成果、新颖的设计原理、制造技术和突破性应用:太空探索和开发;6G 通信和技术;可重构智能表面 (RiS);非地面网络 (NTN) 通信和技术;用于长距离通信的 Ka 和 Ku 波段技术;传感器、反射阵列天线、波束成形天线、带通/阻天线、微波/太赫兹吸收器、太阳能系统。
在河岸地区,绘制浅层地下布兰奇敦粘土图被视为一项优先事项,以协助未来的灌溉规划和效率改进,从而减少补给和高盐负荷流入墨累河的影响。航空电磁 (AEM) 已成功绘制了这层阻碍粘土图,其分辨率远高于以前可能达到的水平。有关布兰奇敦粘土的这些改进信息已用于区域规划和决策支持工具,这些工具结合了一系列其他区域空间数据,以帮助评估开发对河流盐度的影响。通过划定埋藏的古代搁浅海滩沙丘系统(“搁浅线”),还带来了额外的意外好处,这些沙丘系统提供了水力传导特性,可用于抽取地下水以减少流入墨累河的盐负荷。Bookpurnong 盐拦截方案 (SIS) 的设计已经受益于这一发现。