9781568811826 AKENINE-MOLLER T. 实时渲染 2ED AKPL1 9780841239616 PROVDER T. 薄膜形成过程和形态 (ACS SYM. SERIES 941) 美国 9780841239685 CADWALLADER K.R 乳制品风味 (ACS SYMPOSIUM SERIES 971) 美国 9780841237858 SHAPIRO GROUP 13 化学从基础到应用 美国 9780122274138 MEYERS R.A 物理科学和技术百科全书第 3 卷,3 ED AP 9780122274244 MEYERS R.A 物理科学与技术百科全书 第 14 卷,第 3 版 AP 9780122274275 MEYERS R.A 物理科学与技术百科全书 第 17,3 版 AP 9780122274145 MEYERS 物理科学与技术百科全书 第 4,3 版 AP 9780122274152 MEYERS R.A 物理科学与技术百科全书 第 5 卷,第 3 版 AP 9780124311527 KUZNIECKY R.I 癫痫的磁共振,2E AP 9780125480352 PEARCE R.P. 气象学MILENNIUM AP 9780121827816 ALLIS C.D 酶学方法 VOL 377,部分 C 染色质和染色质重塑酶 C 部分 AP 9780121822484 COLOWICK S.P. SIES H. 酶学方法 VOL. 347 蛋白质传感器和活性氧物质 A 部分 AP 9780121822514 COLOWICK S.P. 酶学方法 VOL. 348,B 部分 AP 9780121822149 COLOWICK S.P. 酶学方法,第 313 卷,A 部分 AP 9780121822477 PHILLIPS 酶学方法,第 346 卷 AP 9780121822651 LEE Y.C. 酶学方法,第 362 卷 A 部分 AP 9780121822736 ADHYA S.L. 酶学方法,第 370 卷,C 部分 AP 9780123951731 KAMINOW I MISC 光纤
名称 注册号 到期日期 100 Black Men of Greater Cleveland, Inc 24-0137-REG 12/31/2028 10991 Memphis Avenue, LLC 23-0336-REG 12/31/2027 1506 Superior, Inc. 24-0262-REG 12/31/2028 1506 Superior, LLC 24-0263-REG 12/31/2028 2168 West 25th Street LLC dba AJAPPJR VII 23-0055-REG 12/31/2027 21C LLC DBA Compass Energy Platform 23-0036-REG 12/31/2027 26351 Curtis Wright Parkway LLC 22-0037-REG 12/31/2026 2915 Detroit Ave LLC 22-0381-REG 12/31/2026 2LMN, Inc. 23-0158-REG 12/31/2027 30055 Cedar Rd. LLC 24-0093-REG 2028 年 12 月 31 日 360 Solutions, Inc. 21-0017-REG 2025 年 12 月 31 日 3M Company 23-0044-REG 2027 年 12 月 31 日 4209 Euclid, LLC 24-0175-REG 2028 年 12 月 31 日 A Better Pet LLC 21-0102-REG 2025 年 12 月 31 日 A Lifes Purpose INC. 24-0433-REG 2028 年 12 月 31 日 A Loving Heart Youth Service, Inc. 22-0329-REG 2026 年 12 月 31 日 A Place 4 Me Collaborative 23-0254-REG 2027 年 12 月 31 日 A Place Called Home Youth Services, Inc. 22-0294-REG 2026 年 12 月 31 日 A Promise To Care EAST 21-0366-REG 2025 年 12 月 31 日 A&A Safety, Inc. 23-0353-REG 2027 年 12 月 31 日 A. Rifkin Co. 24-0324-REG 2028 年 12 月 31 日 AEK, Inc. 22-0319-REG 2026 年 12 月 31 日 AIS Commercial Parts & Service, Inc. 21-0197-REG 2025 年 12 月 31 日 AW Farrell & Son, Inc. 24-0275-REG 2028 年 12 月 31 日 A-1 HEALTH CARE, INC. 23-0408-REG 2027 年 12 月 31 日 AAA construction llc 24-0155-REG 2028 年 12 月 31 日AAble Rents 21-0014-REG 2025 年 12 月 31 日 ABC International Services 24-0258-REG 2028 年 12 月 31 日 Abel Truck Parts Inc. 22-0393-REG 2026 年 12 月 31 日 Above & Beyond Electronics LLC 21-0263-REG 2025 年 12 月 31 日 Accent Consulting LLC 21-0048-REG 2025 年 12 月 31 日 ACE Wellness Center 24-0340-REG 2028 年 12 月 31 日 Achievement Centers for Children 21-0019-REG 2025 年 12 月 31 日 Acme Supply Co., Ltd. 23-0006-REG 2027 年 12 月 31 日 ACP Greene & Associates LLC 23-0079-REG 2027 年 12 月 31 日 Action Defense LLC 22-0089-REG 2026 年 12 月 31 日 Acuative Corporation 24-0406-REG 2028 年 12 月 31 日 Addus HealthCare (South Carolina) Inc. 21-0147-REG 2025 年 12 月 31 日 Adelphoi Village, Inc. 23-0458-REG 2027 年 12 月 31 日 ADEN COMBAT SYSTEMS, LLC 24-0424-REG 2028 年 12 月 31 日 Adopt America Network 22-0084-REG 2026 年 12 月 31 日 Adorama Inc. 23-0382-REG 2027 年 12 月 31 日
A a A = availability 可用性 Å = angstrom 埃 @ = at 1.单价 2.电子邮件地址账号和域名之间的分 隔符 A-A = analog-analog 模拟 - 模拟 A&B bit signaling A 和 B 位信令 A-B cut mixer 一级图像混合器 , A-B 图像混合器 A&B leads A 线和 B 线 A band A 波段 A Block 1.( 复式人工交换局 ) 甲交换台 , A 交换台 2.甲 盘 , A 盘 A carrier = alternate carrier 甲类电话公司 , 另一种电 话公司 A condition ( 起止式传输中的 )A 状态 , 起状态 , 启动空 号状态 A-D = analog-digital 模 ( 拟 ) —数 ( 字 ) A/D = analog-digital 模数转换 A/D coder 模数转换器 A/D conversion 模数转换 A/D converter 模 ( 拟 )/ 数 ( 字 ) 转换器 A interface A- 接口 A-law coding A 律编码 A/M = automatic/manual 自动 / 人工 A operator ( 复式人工交换局 ) 甲台话务员 A party 主叫方 , 主叫用户 A register A 寄存器 , 运算寄存器 A/Z 起 / 止脉冲 , 起 / 止脉冲比 , 空号 / 传号脉冲 , 空号 / 传 号脉冲比 AAA = authentication, authorization and accounting ( 移动通信 ) 鉴权 , 授权与计费 AAB = automatic alternative billing 自动更换记账 / automatic answerback 自动应答 AAL = ATM adaptation layer 异步转移传递模式适配层 , ATM 适配层 AAL1 ATM 适配层 1 AAL2 ATM 适配层 2 AAL3/4 ATM 适配层 3/4 AAL5 ATM 适配层 5 AARP Apple Talk 地址解析协议 abac 计算图表 , 列线图 , 诺模图 abac-parameter 四端网络参数 , 四端网络参量 abandon call 中途放弃呼叫 abandon pause 呼叫中途挂机 , 未接通暂停 abandoned call 放弃的呼叫 abandoned call attempt 放弃的试呼 abandoned traffic 损失业务 , 放弃的业务 abatement 1.抑制 , 消除 2.废料 Abbe condenser 阿贝聚光镜 Abbe number 阿贝数 , 色散系数 abbreviated address 缩位地址 , 缩写地址 abbreviated addressing 短缩寻址 abbreviated call 缩位呼叫 , 缩位拨号 , 简呼 abbreviated character 简化字符 abbreviated dialing 缩位拨号 abbreviated signal code 缩写信号码 abbreviative notation 缩写标记 ABD = abbreviated dialing 缩位拨号 abd technique 诱导技术 abduction 诱导 , 推断 , 推测 abductive reasoning 反绎推理 abductive technique 诱导技术 abecedarian 按顺序排列的 Abel transform 阿贝尔变换 Abelian group 阿贝尔群 abend 异常终止 , 异常结束 aberration 1.越轨 , 偏差 2.像差 , 色差 3.失常 , 畸变 4.光行差 aberration curve 像差曲线 aberration function 误差函数
原住民和托雷斯海峡岛民研究单位书店 4 J8 原住民环境研究中心 Zelman Cowen 51 J9 行政服务(中央行政) JD Story 管理 61 G9 Brian Wilson 校长办公室 61A G9 高级成像中心,高级成像中心 57 G11 高级材料加工与制造,高级工程中心 49 J10 人文学科高级研究,Forgan Smith 研究所 1 I7 进步服务 JD Story 管理 61 G9 昆士兰大学校友之友 Seddon West Block 82E E7 校友关系与参与 JD Story 管理 61 G9 建筑、理论、批评和历史,Zelman Cowen 中心 51 J9 视听 - 教学技术服务 Prentice 42 I9 澳大利亚水和环境生物技术中心 Gehrmann 实验室 60 G10 澳大利亚马遗传学研究中心化学 68 H10 澳大利亚基因组研究设施 格尔曼实验室 60 G10 澳大利亚生物工程与纳米技术研究所 (AIBN) AIBN 75 H11 澳大利亚商业与经济研究所 Sir Llew Edwards 14 I6 宝钢-澳大利亚联合研发中心 Hawken Engineering 50 I11 巴士 Chancellors Place 巴士站候车亭 77A F9 UQ Lakes 巴士站候车亭 58A M8 商业与组织心理学,社会科学中心 24 J6 中央玻璃屋服务 中央玻璃屋 89E E5 牧师服务,UQ 多信仰 UQ 多信仰牧师中心 38 J6 儿童保育设施 校园幼儿园 校园幼儿园 73 H12 Margaret Cribb 儿童保育中心 Margaret Cribb 早期学习 93D F4 剧场家长与儿童保育中心 剧场家长与儿童保育中心 93E E3 Munro 中心 Munro 儿童保育中心 93C E9 克莱姆·琼斯老年痴呆研究中心 昆士兰脑研究所 79 G10 沟通与社会变革,乔伊斯·阿克罗伊德中心 37 J5 沟通障碍中心治疗分院 84A F8 孔子学院 Forgan Smith 1 I7 继续教育和 TESOL 教育,Llew Edwards 爵士学院 14 I6 通用北 3 39A I5 批判性和创造性写作,Michie 中心 9 G8 作物科学,昆士兰生物科学区中心 80 E8 澳大利亚联邦科学与工业研究组织昆士兰生物科学区 80 E8 昆士兰大学文化遗产部 Michie 9 G8 陶氏可持续工程创新中心 Hawken Engineering 50 I11 早期认知发展中心 McElwain 24A J6 效率和生产力分析,科林·克拉克中心 39 I5 科学和工程电子学习创新与合作,Mansergh Shaw 中心45 I10 能源计划,昆士兰大学大楼 69 69 H9 工程量子系统,帕内尔 ARC 卓越中心 7 H9 创业大厦 69 69 H9 锻炼与健康大脑老化,康奈尔中心 26 K5 渡轮 CityCat 渡轮码头 58C N7 船队服务工业中心 85 E8 食品和饮料 Bagel Boys 售货亭 G7 On a Roll 面包店 主食堂 21B K8 Merlo 咖啡 Duhig 塔 2 J7 Belltop 咖啡馆 Colin Clark 39 I5 Boba 机器 生物科学图书馆 94 G7 Bookmark 咖啡馆 Duhig North 12 I6 Boost Juice 生理学演讲厅 63 G9 BrewPoint 咖啡馆 大楼 33 33 L7 昆士兰大学体育水上运动中心 27 L5 咖啡馆 Nano AIBN 75 H11 Chatime 主食堂 21B K8 达尔文生物科学图书馆 94 G7 Expresso 主食堂 21B K8 EzyMart 书店 4 J8 Genies 咖啡馆 昆士兰生物科学区 80 E8 Guzman y Gomez 生理学讲座剧院 63 G9 Kenko Sushi House 主食堂 21B K8 生理学 演讲厅 63 G9 Lakeside Café 高级工程 49 J10 Lolly Shop 工会 21A J8 Main Course 主食堂 21B K8 Market Cart 生理学 演讲厅 63 G9 Oriental Corner 生理学 演讲厅 63 G9 Patina(校友庭院)校友庭院披萨咖啡 Schonell 剧院 22 K7 REDROOM 昂山素季会议中心 21C K8 Saint Lucy Caffè e Cucina 网球中心 29 J4 Schonell 餐饮与活动 工会 21A J8 Subway 生理学 演讲厅 63 G9 Wordsmiths Café 书店 4 J8 Geoffrey Rush 戏剧工作室 Schonell 剧院 22 K7 岩土工程中心 高级工程 49 J10 全球变化研究所 全球变化研究所 20 J8 Gehrmann实验室 60 G10 全球参与大楼 69 69 H9 研究生院 John Hines 62 G9 健康和康复诊所,昆士兰大学治疗中心 84A F8 健康、安全和健康大楼 69 69 H9 昆士兰大学健康服务中心 Gordon Greenwood 32 K7 儿童听力研究中心,Seddon 中心 82B F7 园艺科学,昆士兰生物科学中心 80 E8 信息技术服务 Prentice 42 I9 综合临床前药物开发,Steele 中心 3 J8 综合豆科植物研究中心,John Hines 中心 62 G9 国际营销和传播大楼 69 69 H9 演讲厅 Abel Smith Abel Smith 演讲厅 23 J7 高级概念教学空间 (132) Sir Llew Edwards 14 I6 GHD 礼堂 高级工程 49 J10 Goddard (139) Goddard 8 G8 Hawken 工程学院 1、2 和 3(T203、T103、T105) Hawken 工程学院 50 I11 Parnell(222、234) Parnell 7 H9 生理学(348、358 和 360) 生理学讲座厅 63 G9 Prentice(216、115、212) Prentice 42 I9 QBP(2.171) 昆士兰生物科学区 80 E8 Schonell(201) Schonell 剧院 22 K7 Steele(206、309) Steele 3 J8 UQ 中心 UQ 中心 27A K6 图书馆 建筑/音乐 Zelman Cowen 51 J9 生物科学(24/7 学习空间) 生物科学图书馆 94 G7 Central Duhig North 12 I6 Dorothy Hill 工程与科学学院 Hawken 工程学院 50 I11 Fryer Duhig 塔 2 J7 法律,Walter Harrison Forgan Smith 1 I7 失物招领处 Prentice 42 I9 收发室仓库 99 D4 市场营销和传播 JD Story 管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9故事管理 61 G9约翰·海因斯中心 62 G9 国际营销与传播大楼 69 69 H9 演讲厅 阿贝尔·史密斯 演讲厅 23 J7 先进概念教学空间 (132) 爱德华爵士 14 I6 GHD 礼堂 先进工程 49 J10 戈达德 (139) 戈达德 8 G8 霍肯工程 1、2 和 3 (T203、T103、T105) 霍肯工程 50 I11 帕内尔 (222、234) 帕内尔 7 H9 生理学 (348、358 和 360) 生理学演讲厅 63 G9 普伦蒂斯 (216、115、212) 普伦蒂斯 42 I9 QBP (2.171) 昆士兰生物科学区 80 E8 Schonell (201) Schonell 剧院 22 K7 斯蒂尔(206, 309) Steele 3 J8 昆士兰大学中心 昆士兰大学中心 27A K6 图书馆 建筑/音乐 Zelman Cowen 51 J9 生物科学(24/7 学习空间) 生物科学图书馆 94 G7 Central Duhig North 12 I6 Dorothy Hill 工程与科学 Hawken Engineering 50 I11 Fryer Duhig Tower 2 J7 法律系,Walter Harrison Forgan Smith 1 I7 失物招领 Prentice 42 I9 收发室仓库 99 D4 市场营销与传播 JD Story 管理 61 G9约翰·海因斯中心 62 G9 国际营销与传播大楼 69 69 H9 演讲厅 阿贝尔·史密斯 演讲厅 23 J7 先进概念教学空间 (132) 爱德华爵士 14 I6 GHD 礼堂 先进工程 49 J10 戈达德 (139) 戈达德 8 G8 霍肯工程 1、2 和 3 (T203、T103、T105) 霍肯工程 50 I11 帕内尔 (222、234) 帕内尔 7 H9 生理学 (348、358 和 360) 生理学演讲厅 63 G9 普伦蒂斯 (216、115、212) 普伦蒂斯 42 I9 QBP (2.171) 昆士兰生物科学区 80 E8 Schonell (201) Schonell 剧院 22 K7 斯蒂尔(206, 309) Steele 3 J8 昆士兰大学中心 昆士兰大学中心 27A K6 图书馆 建筑/音乐 Zelman Cowen 51 J9 生物科学(24/7 学习空间) 生物科学图书馆 94 G7 Central Duhig North 12 I6 Dorothy Hill 工程与科学 Hawken Engineering 50 I11 Fryer Duhig Tower 2 J7 法律系,Walter Harrison Forgan Smith 1 I7 失物招领 Prentice 42 I9 收发室仓库 99 D4 市场营销与传播 JD Story 管理 61 G9
个人简介 Thomas Michel 是哈佛医学院医学和生物化学教授,也是布莱根妇女医院心血管医学的资深医师。Michel 出生于俄勒冈州波特兰,于 1977 年获得哈佛大学生物化学科学学士学位。他在 Robert Lefkowitz 实验室获得生物化学博士学位,并于 1984 年获得杜克大学医学博士学位。他在布莱根妇女医院 (BWH) 和哈佛医学院 (HMS) 接受了内科和心脏病学的临床和博士后培训。随后,他被任命为 HMS 和 BWH 的教员,在那里担任科学家、教师和临床医生多年。Michel 与妻子住在马萨诸塞州沃特敦。 Michel 是约 300 篇同行评审研究论文、评论和书籍章节的作者,是心血管信号转导领域的全球领军人物:研究心血管系统中的细胞和组织如何交流,以及这些交流途径在动脉粥样硬化、糖尿病和心力衰竭等疾病状态下如何改变。他的研究对我们理解血管生物学产生了巨大影响,创造了许多显著的“第一”。Michel 的实验室首次克隆和表征了内皮型一氧化氮合酶 (eNOS),这是心血管稳态的关键酶。他的实验室率先开发和应用生物传感器来探索涉及氧化介导途径的细胞内信号传导反应。Michel 是第一个利用新化学遗传学生成和验证氧化应激体内模型的人,从而创建了心力衰竭和神经退行性疾病的新型动物模型。目前,他正在积极开展的研究项目涵盖从最先进的细胞成像到信息丰富的化学遗传动物模型的开发,以研究糖尿病、神经退行性疾病和心力衰竭中涉及活性氧和活性氮物质的信号转导途径。米歇尔因其研究获得了许多奖项,包括美国药理学和实验治疗学会颁发的约翰·J·阿贝尔药理学奖。他被授予血管药理学保罗·范豪特杰出讲师称号,并获得自由基生物学和医学学会颁发的两年一度的发现奖。他因利用化学遗传学方法利用氧化应激创建新的心力衰竭动物模型的工作而获得了自由基研究学会颁发的 2024 年临床科学奖。他被选为美国临床研究学会、大学心脏病学协会、美国医师协会会员,并被选为美国心脏病学会院士。他曾担任美国国立卫生研究院药理学研究部门主席,并担任多个编辑委员会成员。多年来,他曾担任萨诺夫心血管研究基金会的领导者,目前担任萨诺夫心血管研究基金会董事会主席。Michel 也是一名执业心脏病专家和致力于教育的教育家。他曾担任哈佛医学院第一任教育院长,他创新的教学计划帮助改变了哈佛医学院的医学生和研究生教育。Michel 是哈佛-麻省理工学院 MD-PhD 项目的领导者。Michel 在哈佛医学院的研究生课程中引入了对生化发现的社会影响和社会背景的教学。他获得过无数教学和指导奖项,包括 Braunwald 临床心脏病学教学奖、Baughman 教师指导奖、Jackson 杰出床边教学奖、哈佛医学院研究生颁发的 Shackleford 研究生院教学奖以及 BWH 住院医师颁发的教师导师奖。米歇尔还是科学界幽默和音乐的倡导者,担任《不可思议的研究年鉴》的编辑,并担任搞笑诺贝尔奖评选委员会成员。他是每年在哈佛举行的搞笑诺贝尔奖颁奖典礼的音乐总监。米歇尔是一位狂热的业余手风琴演奏家,曾随手风琴在世界各地巡演,是波士顿 Squeezebox 乐团的创始音乐总监——搞笑诺贝尔奖颁奖典礼的官方手风琴八重奏。
院长报告 我很高兴向大家介绍印度统计学院 2017-18 年度报告。该学院由 PC Mahalanobis 于 1931 年在加尔各答创立。如今,它已发展成为一所独特的高等教育机构,遍布全国多个城市。与过去一样,该学院继续传承其传播统计学、数学、计算机科学、定量经济学和相关学科知识的光荣传统。2017-18 年度,在 ISI 院长 Vijay Kelkar 博士和 ISI 理事会主席 Goverdhan Mehta 教授的卓越领导和指导下,该学院继续蓬勃发展。该研究所于 2018 年 1 月举行了第 52 届毕业典礼。研究所很高兴邀请到诺贝尔奖获得者、美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校理论物理学校长讲座教授戴维·格罗斯教授担任主宾,以及阿贝尔奖获得者、美国纽约大学库朗数学科学研究所莲花士勋章获得者 SRS 瓦拉丹教授担任特邀嘉宾。2017-2018 年是 PC 马哈拉诺比斯诞辰 125 周年,研究所通过在加尔各答和不同中心举办的一系列学术项目以适当的方式庆祝了这一年。2017 年 6 月 29 日,时任印度总统普拉纳布·慕克吉宣布开幕,为期一年的庆祝活动已启动。研究所计划发行一些期刊的特别版,其中包括马哈拉诺比斯创办的统计学期刊 Sankhya 的特别版。该研究所接待了许多杰出的来访者,他们发表了公开演讲和研讨会。诺贝尔化学奖获得者 Ada Yonath 教授于 2017 年 11 月 29 日访问了该研究所,并发表了题为“从基础科学到下一代医学”的公开演讲。其他来访者包括生物技术部秘书、现任印度政府首席科学顾问 Vijay Raghavan 教授、印度孟买理工学院 Padma Bhushan 奖获得者 MS Raghunathan 教授、国家统计委员会主席 RB Barman 博士、澳大利亚昆士兰大学 Robert Faff 教授、法国尼斯大学 Marc 和 Francine Diener 教授、美国康奈尔大学 Mukul Majumdar 教授、美国芝加哥大学 Stephen Stigler 和 Robert Rosner 教授以及美国德克萨斯 A & M 大学 Bani Mallick 教授。概率与随机过程讲座(俗称 LPS)第十二次会议在 ISI 加尔各答落下帷幕,主讲嘉宾是印度科学研究所的 Arvind Ayyer 教授和剑桥大学的 Nathanaël Berestycki 教授。印度科学研究所首次邀请了两位演讲者,分别是斯洛文尼亚卢布尔雅那大学的 Blaz Zupan 教授和加拿大卡尔顿大学的 Nicola Santoro 教授,这是印度政府全球学术网络倡议 (GIAN) 计划的一部分。PCM 125 庆典的重要会议之一,在我的几位同事的积极参与下,在罗格斯大学的 Regina Liu 教授和巴黎第九大学的 Christian Robire 教授的全体会议报告以及来自世界各地的参与者的推动下,国际统计和概率会议圆满结束。2017 年 12 月 18 日,我们与萨哈核物理研究所和可变能量回旋加速器中心前主任 Bikash Sinha 教授一起庆祝了研究所的成立日,回忆了他与 PC Mahalanobis 和 SN Bose 的私人交往。还放映了 Shila Dutta 拍摄的关于 1967 年至 1974 年研究所所长 SN Bose 的短片。2017 年 11 月 6 日,庆祝了 JBS Haldane 诞辰 125 周年,Vidyanand Nanjundiah 教授和科学传播者 Pallava Bagla 发表了演讲。除此之外,研究所还接待了许多其他来访者。我很高兴地宣布,与往年一样,过去一年中,该研究所的科学家和学生获得了大量荣誉和奖项。我在这里提到其中一些。里塔布拉塔·蒙希 (Ritabrata Munshi) 获得了 2017 年印孚瑟斯数学奖。他还于 2017 年被任命为《拉马努金数学学会期刊》的主编。桑加米特拉·班迪奥帕迪亚 (Sanghamitra Bandyopadhyay) 获得了 2017 年印孚瑟斯工程和计算机科学奖,并入选 2018 年发展中国家科学院工程科学奖。阿鲁纳瓦·森 (Arunava Sen) 入选 2018 年发展中国家科学院-思伟程经济学奖,德巴西斯·米斯拉 (Debasis Misra) 获得了享有盛誉的 2018 年社会选择和福利奖,这是印度人首次获得该奖项。 D. Yogeshwaran 荣获 2017 年印度国家科学院青年科学家奖,Debdulal Dutta Roy 荣获印度科学院创新科学家奖。Ritabrata Munshi 荣获 2017 年度 Infosys 数学奖。他还于 2017 年被任命为《拉马努金数学学会期刊》主编。Sanghamitra Bandyopadhyay 荣获 2017 年度 Infosys 工程和计算机科学奖,并入选 2018 年度发展中国家科学院工程科学奖。Arunava Sen 入选 2018 年度发展中国家科学院-Siwei Cheng 经济学奖,Debasis Misra 荣获 2018 年度享有盛誉的社会选择和福利奖,这是印度人首次获此殊荣。D. Yogeshwaran 荣获 2017 年度印度国家科学院青年科学家奖,Debdulal Dutta Roy 荣获印度科学院创新科学家奖。Ritabrata Munshi 荣获 2017 年度 Infosys 数学奖。他还于 2017 年被任命为《拉马努金数学学会期刊》主编。Sanghamitra Bandyopadhyay 荣获 2017 年度 Infosys 工程和计算机科学奖,并入选 2018 年度发展中国家科学院工程科学奖。Arunava Sen 入选 2018 年度发展中国家科学院-Siwei Cheng 经济学奖,Debasis Misra 荣获 2018 年度享有盛誉的社会选择和福利奖,这是印度人首次获此殊荣。D. Yogeshwaran 荣获 2017 年度印度国家科学院青年科学家奖,Debdulal Dutta Roy 荣获印度科学院创新科学家奖。
A. Vela SSS,3,布鲁斯·霍夫曼(Bruce Hoffman Ttt),3,伯纳德·蒙特罗(Bernard Monteiro ,2 ,2 , Finish Book, 2 , Gistlere 2 , 2 , Synnaeus, 2 , Astrid Acosta, 2 , Edwin Agudelo, , Ferdinand G. Have gggg,2 , André L. C. Cano hhh,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 , Lucelia N. Carvalho,2 , 2 , 2 2 , 2 , Murilo S. Tables mmm,2 , Carlos Are,2 ,卡罗来纳州R. C John G. Lundberg。 wwww,2,20,Lucia Rapp Py-Daniel F,2,Frank R. V Leandro M.
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光学通信集成电路的设计涉及各种技术,以提高性能,鲁棒性和功率效率。本文讨论了使用不同拓扑结构的无电感器,可变带宽和功率可观的光接收器前端的发展。它突出了校准时钟和数据恢复系统以最大程度地减少能息影响的重要性。该设计还提出了在65 nm CMOS工艺中制造的高增益宽带逆变器的cascode变速器放大器。多个带宽增强技术用于改善放大器的性能。此外,本文提出了一种低功率医疗设备和高通用性电子设备,该设备几乎没有功耗。20-Gb/s时钟和数据恢复电路的设计结合了用于低功率耗散的高速操作的注射锁定技术。频率监控机制可确保VCO固有频率和数据速率之间的密切匹配。此外,该文章介绍了在0.13 UM CMOS过程中制造的10 GB/S爆发模式变速器放大器(BMTIA),该过程已用于被动光网(PONS)中的爆发模式接收器。SIGE BICMOS中155-MB/S-4.25-GB/S激光驱动器的设计可在具有分段的驱动器切片方案的广泛调制电流上保持动态性能。CDR IC具有添加的Demux功能,并在尖端生产技术中实现。通过引用有关该主题的著名论文和书籍,讨论了硅光子学的最新进展。B.最后,本文讨论了CMOS光学收发器的设计,该收发器符合IEEE802.3AH PX20标准的规格,并在/SPL PlusMn/0.4 DBM和/splplusmn/0.6 db中成功抑制了宽度从-40到100/spl spl deg/c/c。第一本关于可编程光子学的全面书籍提供了对基本原理,架构和潜在应用的深入概述。几项重要的研究表明,用于深度学习,量子信息处理和其他用途的大规模可编程光子电路。最近的一项研究提出了基于氮化硅波导的8×8可编程量子光子处理器,表现出低光损失,对单个光子上的线性量子操作有吸引力(Taballione等,2018)。这项成就引发了人们兴趣探索可编程光子电路处理微波信号的功能。研究人员在开发通用离散的傅立叶光子光子集成电路架构(Hall&Hasan,2016),玻璃芯片上可重构的光子学(Dyakonov等,2018)和光学处理器实现的神经网络(Shokraneh等人,2019年)方面取得了重大进展。这些进步为创新应用打开了大门,例如具有DSP级灵活性和MHz波段选择性的光子RF过滤器(Xie等,2017)。大规模硅量子光子学的发展也使实施了任意的两Q量处理(Qiang et al。,2018)和具有集成光学的多维量子纠缠(Wang等,2018)。pai,S。等。IEEE J. SEL。IEEE J. SEL。此外,还使用可重构光子电路来生成,操纵和测量纠缠和混合物(Shadbolt等,2012)。此外,研究的重点是使用纯正的可编程网格(Annoni等,2017)进行解散光,并实施了综合透明检测器,这些透明检测器可以测量光强度而不诱导额外的光损失。这些可编程光子电路中的这些进步为量子计算,电信及以后的创新应用铺平了道路。任意前馈光子网络的并行编程。顶部。量子电子。25,6100813(2020)。 Reck,M.,Zeilinger,A.,Bernstein,H。J. &Bertani,P。任何离散统一操作员的实验实现。 物理。 修订版 Lett。 73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。 &Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。 选择。 Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E. 使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。 选择。 Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A. &Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。 J. 光。 技术。 38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。25,6100813(2020)。Reck,M.,Zeilinger,A.,Bernstein,H。J. &Bertani,P。任何离散统一操作员的实验实现。 物理。 修订版 Lett。 73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。 &Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。 选择。 Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E. 使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。 选择。 Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A. &Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。 J. 光。 技术。 38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。Reck,M.,Zeilinger,A.,Bernstein,H。J.&Bertani,P。任何离散统一操作员的实验实现。物理。修订版Lett。 73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。 &Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。 选择。 Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E. 使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。 选择。 Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A. &Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。 J. 光。 技术。 38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。Lett。73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。 &Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。 选择。 Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E. 使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。 选择。 Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A. &Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。 J. 光。 技术。 38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。&Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。选择。Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E.使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。选择。Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A.&Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。J.光。技术。38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A.J. Opt。Soc。B.使用自配置网络分析和生成多模光场。Optica 7,794–801(2020)。插图广告Google Scholar Morizur,J.-F。等。可编程的统一空间模式操作。am。A 27,2524(2010)。插图广告Google Scholar Labroille,G。等。基于多平面光转换的高效和模式选择性空间模式多路复用器。选择。Express 22,15599–15607(2014)。饰物ADS PubMed Google Scholar Tanomura,R.,Tang,R.,Ghosh,S.,Tanemura,T。&Nakano,T。使用多层方向耦合器使用多层方向性耦合器。J.光。技术。38,60–66(2020)。库ADS CAS Google Scholar Miller,D。A. B. 设置干涉仪的网格 - 反向局部光干扰方法。 选择。 Express 25,29233(2017)。库ADS CAS CAS Google Scholar Li,H。W.等。 校准和量子光子芯片的高保真度测量。 新J. Phys。 15,063017(2013)。插图广告Google Scholar Cong,G。等。 通过细菌觅食算法对通用硅光子电路进行任意重新配置,以实现可重新配置的光子数字到Analog转换。 选择。 Express 27,24914(2019)。库ADS CAS CAS PubMed Google ScholarPérez,D。等。 多功能硅光子信号处理器核心。 nat。 社区。 8,1–9(2017)。 此外,传统的CMOS制造方法和材料的使用导致了300mm硅光子学的重大发展(Baudot等,2017)。38,60–66(2020)。库ADS CAS Google Scholar Miller,D。A.B.设置干涉仪的网格 - 反向局部光干扰方法。选择。Express 25,29233(2017)。库ADS CAS CAS Google Scholar Li,H。W.等。校准和量子光子芯片的高保真度测量。新J. Phys。15,063017(2013)。插图广告Google Scholar Cong,G。等。 通过细菌觅食算法对通用硅光子电路进行任意重新配置,以实现可重新配置的光子数字到Analog转换。 选择。 Express 27,24914(2019)。库ADS CAS CAS PubMed Google ScholarPérez,D。等。 多功能硅光子信号处理器核心。 nat。 社区。 8,1–9(2017)。 此外,传统的CMOS制造方法和材料的使用导致了300mm硅光子学的重大发展(Baudot等,2017)。15,063017(2013)。插图广告Google Scholar Cong,G。等。通过细菌觅食算法对通用硅光子电路进行任意重新配置,以实现可重新配置的光子数字到Analog转换。选择。Express 27,24914(2019)。库ADS CAS CAS PubMed Google ScholarPérez,D。等。多功能硅光子信号处理器核心。nat。社区。8,1–9(2017)。 此外,传统的CMOS制造方法和材料的使用导致了300mm硅光子学的重大发展(Baudot等,2017)。8,1–9(2017)。此外,传统的CMOS制造方法和材料的使用导致了300mm硅光子学的重大发展(Baudot等,2017)。单层整合的多层硅二硅硅波导平台的最新进展已使三维光子电路和设备的开发(Sacher等,2018)。AIM Photonics MPW已成为一种高度可访问的技术,用于快速的光子综合电路(Wahrenkopf等,2019)。此外,具有紧凑的平面耦合器,跨言式缓解和低跨界损失的多平面无定形硅光子的发展进一步扩大了光子整合电路的能力(Chiles等,2017)。在热控制方面,已经提出了对硅光子电路的热控制的各种加热器架构,包括用于CMOS兼容的硅热硅热电器(Van Campenhout等,2010)的NISI波导加热器(Van Campenhout等,2010),并取消热跨与光的跨核电效应,对光电综合通道效应(MilanizaDeh et al。)。电流效应也在硅中进行了研究,并在光学调节剂中进行了重要应用(Reed等,2010)。此外,用于集成光子学的硅氧核平台的开发使创建具有降低光学损失的光子设备(Memon等,2020)。压电调谐的氮气环谐振器也已被证明,并具有潜在的光子整合电路中的应用(Jin等,2018)。此外,使用压电铅锆钛酸钛酸盐(PZT)薄膜开发了应力调节剂,从而可以创建可调光子设备(Hosseini等,2015)。Wuttig等。派兰多·赫兰兹(Errando-Herranz)等。Quack等。使用液晶壁板还可以广泛调整硅在隔离器环谐振器中,并具有潜在的光子整合电路中的应用(De Cort等,2011)。此外,使用具有液晶浸润的SOI插槽波导开发了数字控制的相变,从而可以创建可调光子设备(Xing等,2015)。最后,在硅硅酸盐和纳米结构的钛酸钡中已证明了大型的效应,并在光子综合电路中具有潜在的应用(Abel等,2019)。开发了用于非易失性光子应用的相变材料。研究了启用MEMS的硅光子集成设备和电路。研究了启用了MEMS硅光子集成设备和电路的性能。通过通用可编程光子电路降低原型光子应用的成本是一个不断增长的领域。几项研究探索了这些电路在各个领域的潜力,包括硅光子系统和IIII-V-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ONICON整合。研究人员一直在开发技术,例如用于控制大型硅光子电路的热光相变,以及用于硅光子平台中高速光学互连的活性组件。这些进步可能有可能使创建更有效,更可扩展的光子系统。此外,研究还研究了III-V材料在硅底物上的整合,这可能会导致改善的性能和降低光子学应用的成本。研究人员还一直在探索通过创新来提高光学互连效率的方法,例如基于转移打印的III-V-n-Silicon分布式反馈激光器的集成。最近的工作集中在开发可编程的光子电路上,这些电路可以针对不同的应用进行重新配置,从而有可能减少原型制作所需的成本和时间。这些电路可用于各种光子系统,从高速光学互连到量子技术。还研究了这些发展的经济可行性,研究人员探索了通过使用通用可编程光子电路来降低成本的方法。此外,一些研究已经深入研究了新的应用,例如全光信号处理和光学证明,突出了各个领域的光子学的巨大潜力。改写文本:对光子相关的研究论文的调查和来自信誉良好的来源的文章揭示了对微波信号处理的可编程光子组件的重视。值得注意的是,最近的研究集中在使用集成波导网格的可重构光学延迟线和真实时延迟线的发展。此外,人们对无线电纤维技术,激光雷达系统体系结构和量子计算应用的兴趣越来越大。光子学与其他技术的整合已导致在诸如光谱传感,激光多普勒振动法和光束束成形和转向等领域的显着进步。尽管最初令人兴奋,但身体和经济因素阻碍了进步。此外,对光子生物传感器,硅光子电路和六束同伴激光多普勒振动的研究表明,在各种应用中的准确性和效率提高了潜力。最近的研究还强调了可编程超导处理器和量子机学习算法的重要性。已经探索了使用集成波导网格的可重构光学延迟线和真实时延迟线的开发,重点是提高信号处理能力。用于光谱传感的硅光子电路和六光同源性激光多普勒振动法在各种应用中显示出令人鼓舞的结果。量子计算研究继续前进,最近的研究表明使用可编程超导处理器进行量子至上。光子学与其他技术的集成为改进信号处理,传感和计算功能开辟了新的可能性。Ivan P. Kaminow的2008年Lightwave Technology Journal of Lightwave Technology文章重点介绍了自1969年以来光学综合电路的希望。最近的商业发展可能标志着光子摩尔定律曲线的开始。关键里程碑包括从可见的LED到III-V光子综合电路(图片)的过渡。审查了显着的进步,例如大规模INP发射器和接收器图片,速度高达500 GB/s和1 TB/s。此外,自从CMOS晶圆晶片级集成以来,硅光子电路包装已显着改善。专家通过通用的基础方法预测了微型和纳米光子学的革命,与三十年前的微电子中类似创新的影响相呼应。硅光子学有望为从电信到生物医学领域的各种应用提供低成本的光电溶液。
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