二十世纪初,人们试图理解原子尺度上观察到的各种现象,这导致了量子物理学的形成。这使我们能够理解块体材料的特性如何从其量子起源中产生,随后利用这些特性在二十世纪下半叶产生了半导体、超导体和激光等技术应用。这些应用对社会产生了巨大的影响,如果没有它们,无处不在的电子产品、电脑、手机和互联网将是不可想象的。如今,这一突破被称为第一次量子革命。它一直受到基本设备组件微型化的不断推动和维持。在此过程中,技术发展在二十世纪末达到了这样的阶段,即可以控制和操纵单个量子自由度。从观察到控制的范式转变打开了一扇新的大门,我们利用这种能力可以实现的目标被称为第二次量子革命。其目的是制造新型量子设备,使其功能中充分利用量子特性(例如量子态的叠加、纠缠、压缩和隧穿)。
研究计划(包括 PhD-ERP) 1.1 参与部门:部门 / 领域:理科博士学院:生态科学、无机与物理化学、数学、分子生殖、发育与遗传学、有机化学、物理学、固态与结构化学。工程博士学院:化学工程、计算机科学与自动化、计算与数据科学、电子通信工程、电气工程、电子系统工程、仪器与应用物理、材料工程、机械工程、纳米科学与工程、产品设计与制造和可持续技术。跨学科领域博士学位:生物系统科学与工程(由生物系统科学与工程中心提供)、大脑与人工智能(由大脑、计算和数据科学组提供)、能源-[仅 ERP 博士](由跨学科能源研究中心提供)、网络物理系统(由罗伯特博世物理系统中心提供)。 1.2 资格: 凡拥有适用于个别部门/地区的以下至少二等或同等学位的申请人均有资格申请:
1 引言 量子计算已成为本世纪的热门话题,人们普遍认为它将成为未来最关键的技术之一。然而,许多科学家认为它无法实现,直到近年来的初步演示证明了事实并非如此。在过去十年中,量子计算终于摆脱了纯学术兴趣的范畴,主要行业参与者纷纷加入量子计算竞赛,并迅速取得了重大进展。在 NISQ(嘈杂中尺度量子)设备的背景下,量子霸权的竞赛已经获胜,下一个重要里程碑是可扩展的通用量子计算,它很可能在未来十年内实现。这一里程碑将对技术、商业、材料研究、医学和基于云的应用的日常生活产生深远影响。互联网可以说是过去二十年最具变革性的技术。随着量子技术的出现,
试图理解在原子量表上观察到的各种现象,导致在20世纪初期的量子物理学制定。使我们能够了解批量材料的量子的产生是如何产生的,随后利用这些特性产生了技术应用,例如半导体,超导体和激光器,在20世纪的下半叶。这些应用程序对社会产生了巨大影响,没有它们,无处不在的电子产品,计算机,手机和互联网将是不可想象的。如今,这一突破被称为第一次量子革命。它是由于基本设备组件的小型化而不断驱动和维持的。在此过程中,技术发展达到了二十世纪末的阶段,以至于可以控制和操纵个体的量子自由度。从观察到控制的范式转变已经打开了一扇新的门,我们可以通过这种能力来实现第二次量子革命。它旨在制造新型的量子设备,以使量子特性(例如量子态的叠加,纠缠,挤压和隧穿量子状态)在其功能中的功能。
1. 集成电路设计:低功耗电子器件、集成电力电子器件、毫米波和太赫兹电子器件/MMIC、通信和传感用射频集成电路、神经形态硬件等。2. 基于电荷(纳米电子学)以及自旋(自旋电子学)的器件3. 纳米材料和纳米器件科学4. 微/纳电子应用新型材料的生长5. 能源(材料和器件):无机和有机半导体光伏电池、能量收集器等6. 计算纳米电子学7. 光子学、神经形态和量子技术的材料和器件8. 纳米机械传感器和系统、NEM 与微电子集成、RF-NEM 等9. 宽带隙和其他功率半导体器件
教师招聘流程有多长?或者如果我想在获得博士学位后立即加入,我应该什么时候申请职位?教师招聘流程可能需要 3-6 个月。预计您可以在完成博士学位后 6 到 9 个月到一年内开始与部门沟通。正式申请可以在您预计的加入日期前约 6 到 9 个月提交。申请截止日期是什么时候?是否有一个共同的申请时间?你们的筛选流程是什么?有一个滚动广告。您可以随时申请。部门会在申请到达时并根据需要进行审查。然后,部门会要求候选人进行访问。通常这些访问持续两天。许多人可能会访问,但部门可能会将少数人列入候选名单,然后提出聘用他们的理由。然后,入围的候选人将被要求亲自或通过 Skype 进行面试。但您很可能在提交申请后访问了研究所几天。您会注意到印度学术机构的一件事是,您不会立即被拒绝。主席的邮件回复或许能表明他们的兴趣程度。请描述一下面试过程。
博士斯特芬·沃斯(Steffen Wirth),麦克斯·普朗克(Max-Planck节日柯尔特研究中心Jeulich(IFF)的Thomas Bruckel,德国Jeulich
6 1D 和 2D NMR 光谱:在结构生物学中的应用(周二)2+0 7 工程师会计(周二和周四)3+0 8 “知识产权”(IPR)对工业和学术界的重要性(周二)2+0 9 Linux 环境简介:操作系统、命令、实用程序和 Shell 脚本(周二和周四)3+0 10 服务设计思维(周二)2+0 11 战略管理(周二和周四)3+0 12 基础光谱学和仪器(周三)2+0 13 使用微控制器的嵌入式系统设计(周三)2+0 14 数值网格生成和流体流动计算简介(周三)2+0 15 工程结构和系统中的振动和噪声控制(周三)2+0 16 传感信号的机器学习(周四)2+0 17 信号处理的神经网络 -1 (周四和周五) 3+0 18 面向智能电网的电力系统自动化 (周四和周五) 3+0 19 复合结构分析与设计 (周五) 2+0 20 工业物联网 (IIoT) (周五) 2+0 21 工程结构与系统的结构分析与设计优化 (周五) 2+0 22 基因工程与转基因技术的进展 (周六) 2+0 23 有限元法的基本概念 (周六) 下午 2 点至 4 点 2+0 24 数据分析基础 (周六) 2+0 25 基础法语 (周六) 下午 2 点至 4 点 2+0 26 衰老与疾病的细胞与分子生物学 (周六) 下午 2 点至 4 点 2+0 27 通信协议、设计与多媒体应用(周六) 下午 2 点至 4 点 2+0 28 声学概论(周六) 2+0 29 非线性有限元法(周六) 2+0 30 性能建模与仿真(周六) 3+0 31 生物学技术在研究中的原理和应用(周六) 2+0 32 汽车工业中的智能设计方法和流程(周六) 下午 2 点至 4 点 2+0 33 无线局域网概念、安装、故障排除和测试(周六) 2+C 34 软件测试自动化(周六) 下午 2 点至 4 点 2+0
Suhas Mahesh 是本科课程的应届毕业生 Nithyanand Rao 是档案和出版物部门的顾问编辑 科学媒体中心是印度理工学院和 gubbi 实验室的联合项目 Megha Prakash 是档案和出版物部门的顾问编辑 Sudhi Oberoi 是档案和出版物部门的项目培训生 Navin S 是电气工程系的硕士生 Ramya Bala 是生态科学中心的研究员 Gaurav Govardhan 是大气和海洋科学中心的博士生 G Mugesh 是无机和物理化学系的教授 Shishir G Patil 是纳米科学与工程中心的研究实习生 Raghu Menon 是产品设计与制造中心的博士生