• 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
•荣誉提及:IMS 20193MT®竞赛,2020•荣誉奖:IMS 20203MT®比赛,2019年•3 Rd冠军:IMS 2019学生设计竞赛,2019年•IMS 2019/ RFIC2019博士学位学生赞助(旅行奖),2019年•2019年•2019年US NUSI USIS IUSNC-usi Ardive Ardival Ardival wrivers•2019年,•2019年,2019年,2019年•2019年,2019年,2019年,2019年,2019年,2019年,2019年,2019年•2019年,2019年,2019年,2019年,2019年,2019年,2019年,2019年,2019年• (URSI-GASS)•NSF IEEE RFIC'20学生会议注册奖,2020年•FIU 2018秋季学生会议奖,2018年•McKnight奖学金旅行和论文赠款(2019年和2020年)•2019年USNC-IRSI usnc-ursi Travel Travel奖学金NRSM在Colorado•2 ND Place Winner and Origannna in and Irnna in and Inderna intranna: Electromagnetics at FIU • Al Hall Memorial Award, Florida Academy of Sciences • 2017-Association of Southeastern Biologists (ASB) Support Award for First generation Undergraduate • 2017-Elizabeth Hayes Travel Award to attend the Florida Academy of Sciences Meeting • 3 rd Place Winner: Mathematics Olympics (2015) • 1 st Place Winner: 2015 State-wide Statistical Analysis Competition (Florida) •第二名获奖者:2015年全州未来的商业教育家(佛罗里达州)•第4位获奖者:2015年在州范围内的宏观经济学(佛罗里达州)•第4名获奖者:2015年国家级别的未来商业教育家(美国)专业会员
预科专业课程集中了基础科学、数学和工程课程,为学生进入专业工程课程做准备。电气工程专业学生按上述方式进入专业课程。预科专业课程包括电子学、数字系统、微处理器和计算机编程等核心课程。专业课程包括电磁学、电力系统和能量转换、连续和离散时间系统、控制和通信等核心课程。核心课程为电气工程的各个技术领域提供了必要的基础。整个课程都强调设计经验,工程设计课程特别强调团队理念。通过仔细选择技术选修课,学生可以专攻电气工程的某些领域。电气工程系咨询办公室提供有关这些领域的信息。此外,还有机会参与电气工程系正在进行的研究项目。通过 EE 4391 电气工程高级问题可以获得独立学习学分。
幸运的是,麦克斯韦方程从亚原子长度尺度到银河系长度尺度都是精确的。在真空中,它们已被证实具有极高的精度(见第 1.1 节)。此外,自 20 世纪 60 年代以来的几十年里,麦克斯韦方程已经能够得到许多复杂结构的数值解。这种用数值方法求解麦克斯韦方程的领域被称为计算电磁学,本课程后面将对此进行讨论。现在有许多商业软件可以高精度地求解麦克斯韦方程。因此,如今的设计工程师不需要更高的数学和物理知识,只要学习如何使用这些商业软件就可以获得麦克斯韦方程的解。这对许多设计工程师来说是一个福音:通过运行这些软件并进行试错,就可以设计出精彩的系统。在实际制造硬件之前使用模拟进行电磁设计的艺术被称为虚拟原型。
电气与计算机工程系的研究生课程是一个充满活力和蓬勃发展的中心,在广泛的领域开展世界公认的研究。该系与当地工业界以及波士顿世界著名的医院和医疗中心有着密切的联系,并与他们一起参与了许多联合研究项目。在五个由 NSF 和 DHS 资助的研究中心和 20 多个工业合作伙伴的帮助下,教师和学生正在积极开展计算机视觉、模式识别和机器学习、脑机接口、计算机架构、高性能计算、嵌入式系统、硬件和软件安全、电力系统和电力电子、水下通信网络和信号处理、机器人技术、信息理论、通信、控制和信号处理、物联网、射频、电磁学、光学和磁性材料、微/纳米机械结构和先进纳米材料、功率优先系统/计算机架构、超低功耗生物医学和神经电路和系统等领域的前沿研究。
微波传感、信号和系统 (MS3) 小组对用于监视和遥感的微波系统的基础和应用方面进行研究。该小组以电磁学为基础,重点研究传感波形和信号处理、具有近场和远场聚焦能力的天线系统以及雷达资源管理。应用包括安全和安保应用的区域监视、气象雷达、探地雷达、汽车和交通控制应用以及医学成像。该小组包括雷达实验室,该实验室由 EEMCS 屋顶上的多传感器设施组成,最重要的是完全可重构的极化宽带雷达 PARSAX 和 MECEWI、位于 Cabauw 的雷达设施 TARA 和 IDRA、鹿特丹的 Raingain 雷达以及天线测量室 DUCAT。实验室还包括用于监视低空域 (RAEBELL) 的分布式雷达系统、毫米波和 UWB 室内实验室、多通道传输 MIMO 雷达和探地雷达测量站。这种基础设施在欧洲处于领先地位。
摘要 本文提出了一种适用于W波段的小型化宽带单极子片上天线(AOC)。该AOC基于130nm CMOS工艺,通过顶层M6采用六边形网格、底层M1采用电容性AMC(人工磁导体)实现小型化。首先,利用电磁仿真分析了不同模式的反射相位。其次,通过采用六边形网格将带AMC的AOC轴向尺寸进一步减小16.2%(与带AMC的直单极子天线相比),并通过分析网格角度优化了阻抗。提出的小型化单极子天线在81GHz处的尺寸为367um×194.2um(0.1λ 0 ×0.052λ 0 )。测量表明,该天线的阻抗带宽为31.5%(75-103GHz),在85GHz处峰值增益为-0.35dBi。所提出的天线具有已报道的最小尺寸,可应用于W波段FMCW雷达片上系统关键词:AMC,小型化单极天线,宽带天线,AOC分类:微波和毫米波器件,电路和模块
圣地亚哥州立大学电气与计算机工程系向学生传授电气与计算机工程领域的最新技术,包括嵌入式系统、人工智能、机器学习、无线通信、数字信号处理、电力电子、电力系统、生物电子、生物医学设备、数字电路、VSLI 设计、控制、多媒体、电磁学和计算机网络。该系的战略愿景是提供以质量、可及性和相关性为特征的教育。学生学习均衡的课程,以获得电气和计算机工程方面的坚实基础。该系受益于圣地亚哥当地电信和生物技术产业的蓬勃发展,通过校园实习和工业赞助项目为学生提供独特的机会。该系与许多顶级公司保持着密切的关系,包括高通、苹果、特斯拉、SDG&E、IBM、英特尔、科胜讯、诺斯罗普·格鲁曼、Cubic、通用原子、波音、Dexcom、Cymer、Viasat 等。
应用微波电子工程与研究协会 (SAMEER) 是印度政府电子和信息技术部 (MeitY) 下属的顶级射频和微波研发实验室。其主要目标是促进射频/微波电子、医疗电子、电磁学、光子学和量子技术、毫米波技术及其相关领域的科学技术发展。SAMEER 为崭露头角的工程和科学毕业生提供合适的环境,让他们获得最新技术、仪器和软件的实践经验。它提供了与杰出科学家和学术界会面和互动的机会,这是进一步实现专业和学术目标的良好起点。SAMEER 建议根据 1961 年《学徒法》与研究生和文凭学徒学员签订为期一年的合同,在 Powai 和 Kharghar 校区接受 SAMEER 培训,以期为他们提供这些知识,使他们成为一名熟练的工程师。职位描述和职位的基本资格如下 -
klaus schroder 6。磁性泡内存储技术,hsu chang 7。变压器和电感器设计手/书,Wm上校。T. McLyman 8。电磁学:经典和现代理论与应用,Samuel Seely和Alexander D. Poularikas 9。一维数字信号处理,Chi-Tsong Chen 10。互连动力系统,Raymond A. DeCarlo和Richard Saeks 11。现代数字控制系统,Raymond G. Jacquot 12。混合电路设计与制造,Roydn D. Jones 13。变压器和电感器的磁芯选择:练习和规范的用户指南,Wm上校。T. McLyman 14。静态和旋转的电磁设备,Richard H. Engelmann 15。节能电动机:选择和应用,John C. Andreas 16。电磁辅助性,亨氏M Schlicke 17。电子:模型,分析和系统,James G. Gottling