务实的半导体2023年7月 - 2023年9月IC设计实习生,英国剑桥•在务实的新兴应用程序(EA)在剑桥科学公园工作了13周。•使用Cadence Virtuoso和Pragmatic的Helvellyn PDK用于灵活电子产品的模拟和数字设计。•工作包括一个精确而紧凑的SAR ADC,其中包含R-2R或电阻弦DAC,以及其随附的数字SAR逻辑,模拟比较器和级别转换器以及其他各种布局。Qualcomm Technologies 2022年6月 - 2022年9月临时工程实习生,英国•进一步的IC设计(例如,通过IEEEXPLORE研究了最先进的学术论文,使用Cadence Virtuoso使用Cadence Virtuoso,使用Cadence Virtuoso。•进行了各种电路模拟(例如DC,瞬态,安全操作区域和ANSYS图腾),用于高通公司的下一代语音和音乐单元,并在设计审查演示文稿中介绍了最终结果。•根据高通公司的标准为所有设计和测试创建了清晰详细的文档。•完成了对高通公司现有温度传感器前端的个人错误贡献的分析,以及这些分析将如何受到随后的信号处理电路和ADC的影响。•分别用于团队合作和图表设计的Atlassian Confluence/Jira和Microsoft Visio。高通技术2021年6月 - 2021年9月临时工程实习生•IC设计(例如使用电力管理单位团队中的Cadence Virtuoso的低频RC振荡器)。•单元格布局(例如•执行的电路可行性测试参考了IEEXPLORE和现有高通IP的学术论文。紧凑的蛇形电阻器)的开发和优化。ARC Instruments 2020年7月 - 2020年9月本科实习生•使用ARCOne®Memristor表征平台开发了基于UDP的RRAM实验的Python程序(带有QT5 GUI)。•使用Dresden中的VPC测试了UDP通信,并记录了结果位错误率。•将我的工作介绍给电子领域中心(以前在南安普敦大学)。
ID N . 11300 – 个人研究工程师(意大利语:T ECNOLOGO)– 三级 2012 年 12 月/至今 国家研究委员会 (CNR) - 微电子与微系统研究所 (IMM),Agrate Brianza Unit,Via Olivetti 2, 20864, Agrate Brianza (MB),意大利 公共机构常设研究工程师(意大利语:Tecnologo)。技术领域:支持研究。主题:科学仪器和流程管理。 (Bando n. 364/114,Prot. AMMCNT CNR n.79896 28/12/2012;Prot. AMMCNT CNR n.8704 13/02/2013;Prot. IMM CNR n.769 31/01/2013)主要研究课题:I – 2D 材料(过渡金属二硫属化物,TMD)的各向异性工程:通过化学方法生长并主要通过 X 射线光电子能谱和拉曼光谱进行表征;目标应用在纳米电子学、光子学、光电子学、催化领域。 II – 通过 X 射线散射、X 射线光发射光谱和离子束技术(XRR、XRD、XPS、ToF-SIMS)对薄膜和多层膜的结构和化学物理特性进行表征,以便将其集成为双极 CMOS-DMOS(BCD)技术平台中的大电容器。III – (1)具有垂直磁各向异性的铁磁材料(PMA)和(2)非磁性材料,用于作为磁性结和自旋注入/过滤器中的隧道屏障;(3)稀磁氧化物(DMO)。研究结构和化学性质与磁性和磁输运性质之间的相关性。通过 X 射线散射(包括同步光)、X 射线光发射和离子束技术(XRR、XRD、XPS、ToF-SIMS、XRMS)对薄膜和多层膜的结构和化学物理进行表征,例如:(1)铁磁材料(Co、Fe、CoFe、CoFeB、Co/Ni); (2) 非磁性材料(即 MgO、AlO x );(3) 稀磁氧化物(Fe、Ni 掺杂的 ZrO 2 )。IV – 通过 X 射线散射、X 射线光发射和离子束技术(XRR、XRD、XPS、ToF-SIMS)研究高介电常数电介质或相变合金的 CMOS 兼容性在工艺集成中的热稳定性,以用于新兴的非挥发性存储器(TANOS、RRAM、PCM、MRAM)。V – 通过 X 射线散射(主要是 XRD)对先进 MEMS 设备中集成的压电材料进行表征。
Leon Andrew:Leon 是 Tulı́t'a Dene Band 的 Shúhtaot'ı̨nę 长者。他是 Nę K'ǝ Dene Ts'ı̨lı̨(生活在土地上)论坛的研究主任和主席。他曾担任 Ɂ ehdzo Got'ı̨nę Gots'ę́ Nákedı(Sahtú 可再生资源委员会)的特别顾问多年。他曾担任加拿大原住民事务和北方发展部以及西北地区政府与艾伯塔省进行跨界水谈判的顾问。Leon 曾是访问和利益谈判代表,并在 2004 年至 2006 年期间担任 Tulı́t'a 区 Canol 遗产步道委员会成员。他还曾担任 Tulı́t'a 土地和金融公司的董事会成员。 Leon 为众多传统知识研究提供了研究专业知识,协助和指导威尔士亲王博物馆的西北地区政府考古学家,并且还是一名经验丰富的德内语和英语口译员。他曾在 Tulı́t'a 地区担任活跃的捕猎者,亲身体验过勘探活动对西北地区的环境和传统经济产生的积极和消极影响。Leon 被公认为萨图地区最有经验的研究人员之一,并在涉及研究和监测的各种地区、国家和国际研究项目中担任领导职务:西北地区水资源管理战略、麦肯齐河流域委员会、加拿大山地网络、北方水资源未来和 Ărramăt:生物多样性保护和土著人民的健康和福祉(加拿大研究三机构新前沿研究基金)。 Leon 被 Ɂ ehdzo Got'ı̨nę Gots'ę́ Nákedı(Sahtú 可再生资源委员会)任命为濒危物种委员会成员。Suzanne Carrière 博士:Suzanne 拥有麦吉尔大学理学学士和硕士学位以及拉瓦尔大学博士学位。她拥有数十年的野生生物学家经验,曾在国家公园管理局、从事魁北克北部环境评估的私营公司以及西北地区政府担任野生生物学家,积累了丰富的实地经验。她现已退休,曾是生物多样性规划、研究、监测和管理方面的部门权威。她在物种评估方面拥有丰富的经验,曾于 1998 年至 2023 年期间担任加拿大濒危野生动物委员会 (COSEWIC) 西北地区的投票成员。苏珊娜自 2010 年起担任 SARC 成员,目前担任其候补主席。苏珊娜被西北地区政府任命为濒危物种委员会成员。
氮化物材料中的氮掺杂是改善材料特性的一种有希望的方法。的确,GESBTE相位变化合金中的N掺杂已证明可以极大地提高其无定形相的热稳定性,这是确保最终相变存储设备的数据保留所必需的。尽管建议这种合金中的N掺杂导致GE-N键的优先形成,但有关键的进一步问题,尤其是SB-N和TE-N,并且结构排列尚不清楚。在本文中,我们介绍了使用大量的N含量从0到50 at at 50 at,我们介绍了沉积的元素GE,SB和TE系统及其氮化物(即Gen,SBN和10合金)的研究。%。通过傅立叶变换红外和拉曼光谱法研究了AS沉积合金。我们确定与GE-N,SB-N和TE-N键形成相关的主动振动模式,强调了N融合对这些元素系统结构的影响。我们进一步定性地将Gen,SBN和十个实验光谱与相关理想氮化物结构的“从头开始”进行了比较。最后,对氮化元素层的分析扩展到N掺杂的GESBTE合金,从而在记忆技术中采用的此类三元系统中对氮键有更深入的了解。