什么是荣誉学位?荣誉学位课程旨在为您提供“研究学徒期”,您将成为研究团队的一员。该课程旨在确保您全面掌握大多数生物医学、医学或环境科学学科中常见的主要方法,并将您沉浸在新知识开发和创新前沿的研究环境中。这是您探索研究潜力并将本科学习的理论付诸实践的独特机会。科学荣誉年不仅在学术界备受推崇,而且在工业界也备受推崇,因为工业界非常需要实验室经验和科学思维过程的掌握。这是迈向研究事业的第一步,也是您探索研究潜力的独特机会。您将在生命科学学院学者的指导下独立开展您感兴趣的研究项目。您将获得先进的科学知识,学会计划、组织和寻找解决方案,独立工作,并将您的想法和结果传达给您的同行、科学界和公众。
什么是荣誉?荣誉计划旨在为您提供“研究学徒制”,您将成为研究团队的成员。该计划旨在确保大多数生物医学,医学或环境科学学科所共有的主要方法彻底扎根,并将您沉浸在新知识发展和创新领先地位的研究环境中。这是您探索研究潜力并将本科研究理论付诸实践的独特机会。在学术界的荣誉一年不仅在学术界受到了广泛评价,而且在实验室经验和科学思维过程的指挥的行业中。这是迈向研究职业的第一步,也是您探索研究潜力的独特机会。在生命科学学院的学者的监督下,您将独立于您感兴趣的研究项目。您将获得先进的科学知识,学习计划,组织和寻找解决方案,独立工作,并将您的想法和结果传达给同龄人,科学界和公众。
巴伦将单端信号转换为平衡信号,广泛用于射频前端模块,如倍频器、混频器等,它们利用差分信号来消除共模信号并改善端口隔离。巴伦的关键性能规格包括插入损耗、幅度/相位平衡和芯片尺寸。这些参数在毫米波 (MMW) 电路和系统的设计中非常重要 [1]。Marchand 巴伦 [2-10] 利用两个耦合线段,由于其工作带宽宽且易于实现,在 MMW 频率电路设计中得到广泛应用。在 [2] 中,提出了一种基于改进的离中心频率法的非对称宽边耦合 Marchand 巴伦。它实现了 34-110 GHz 的带宽;然而,它的插入损耗很高,平均约为 3 dB。为解决不平衡性能问题,还设计了另一种带有偏置半径线圈的30 GHz至60 GHz变压器巴伦[11]。结果显示,幅度不平衡为0.12 dB,相位不平衡小于1 ◦;但最大插入损耗约为3 dB。一种小型化片上Marchand巴伦[12]基于堆叠螺旋耦合(SSC)结构,带有自耦合补偿线和带深沟槽的中心抽头接地屏蔽,设计用于6.5 GHz至28.5 GHz的宽带工作,但测得的最大插入损耗为3 dB。宽带工作和幅度/相位不平衡一直是先前报道的文献的重点,同时以巴伦插入损耗为代价。在本文中,介绍了一种具有低插入损耗的新型Ka波段Marchand巴伦的设计,同时实现了宽带工作和可接受的不平衡性能。所提出的巴伦采用边耦合和宽边耦合组合结构来增强主信号和次信号之间的耦合,从而在 29.0 GHz 至 46.0 GHz 的 1 dB 带宽内实现了 1.02 dB 的测量低插入损耗。第 2 节介绍了巴伦的详细分析和所提出的巴伦设计,第 3 节讨论了实验结果并与最新技术进行了比较,第 4 节得出结论。
令人满意地完成UTS Insearch文凭的家庭学生有资格获得英联邦支持的地方(CSP),如果满足下面的学术要求,则有资格获得UTS的报价。如果国内学生不符合下面的GPA,他们可能有机会与其他非流动的毕业生竞争,以提供UTS的英联邦支持地点(CSP)。请注意,目标GPA是基于学生开始其UTS Insearch文凭的那年。下面的GPA要求是针对2020年开始其UTS Insearch文凭的学生。
UTS 长期以来一直致力于改善全校范围内的文化和系统变革,以解决校园性暴力问题,这仍然是一项长期而复杂的工作。在此基础上,我们成立了一个新的 Respect.Now.Always 指导委员会,由教务长担任主席,负责监督我们的工作。我们希望确保我们尽可能有效地工作,以减少社区内性暴力的普遍性,并在性暴力发生时做出适当的反应。
摘要:未来的小型卫星将需要高性能的机载电子设备,需要采用复杂的散热方法,而不仅仅是增加散热器的表面积。一种有趣的替代方法是使用热泵来增加散热器的表面温度。在本研究中,我们进行了计算,以计算将热泵作为卫星热管理系统的一部分所带来的理论上的散热器尺寸减小潜力。考虑了“典型”蒸汽压缩循环 (VCC) 热泵满足理论要求的实际可能性。与理论计算一致,使用“典型” VCC 热泵可以增加或减少所需的散热器表面积。因此,热泵的选择及其设计至关重要。对于卫星散热器冷却应用,具有大温度提升的热泵是必不可少的,性能系数 (COP) 则不那么重要。即使 COP 较低(例如 2.4),但“典型”热泵提供接近 60 ◦ C 的较大温度提升,可能会使卫星的散热器表面积减少近 1.4 倍。这是一个显著的潜在减少。在决定是否采用这种方法而不是其他替代方案(例如可展开散热器)时,应考虑这两种方案的相对复杂性、成本、重量、尺寸、可靠性等。本研究的重点是 VCC 热泵;然而,结果为不太成熟的热泵技术(例如热量装置)提供了性能目标,这些技术最终可以应用于太空。
在全球范围内,我们正在致力于为国际学生提供新的在线学习,并与新的合作机构一起提供我们屡获殊荣的跨学科学位。2023 年,我们的离岸业务开发团队成功与越南政府部门合作,使我们的公共政策与治理研究所能够向中央组织和人事委员会提供培训计划。
3D生物打印斑块的心外膜移植代表了针对梗塞诱导的心肌损伤的有前途的保护策略。我们先前表明,含有心脏球体的3D生物打印组织(在藻酸盐/明胶(alggel)水凝胶中)促进了细胞活力/功能和内皮细胞管状自组件。在这里,我们假设生物打印的心脏球体斑块可改善心肌梗塞后心脏功能(MI)。为了确定单独或用细胞的水凝胶的治疗效果,将MI小鼠移植到:(i)Alggel caellular斑块,(ii)具有自由悬浮心脏细胞的alggel,(III)带有心脏球体的Alggel。我们包括对照MI小鼠(无治疗)和接受假手术的小鼠。我们进行了28天的测量,包括超声心动图,流式细胞仪和转录组分析。我们的结果测量了所有小鼠的基线基线(手术前)左心室射血分数(LVEF%),为66%。手术后,假(非敏感)的LVEF%为58%,MI(无治疗)小鼠为41%。斑块移植增加了LVEF%:55%(细胞; P = 0.012),59%(细胞; P = 0.106),64%(球体; P = 0.010)。流式细胞术表明宿主心脏组织免疫细胞种群随着治疗而变化。RNASEQ转录组显示了用心脏球形斑块处理的假和小鼠的类似基因表达谱。 挤出3D生物打印允许水凝胶斑块的产生,甚至可以保留直接悬浮在生物墨水中的微动心球体。RNASEQ转录组显示了用心脏球形斑块处理的假和小鼠的类似基因表达谱。挤出3D生物打印允许水凝胶斑块的产生,甚至可以保留直接悬浮在生物墨水中的微动心球体。炎症和遗传机制可能在梗塞心脏斑块移植后调节宿主反应中起重要作用。未来的研究来阐明这些初始发现的潜在的免疫细胞和基因表达相关的分子机制。