• 自 2007 年以来,以色列理工学院一直在杰出教授的领导下,作为以色列理工学院自主系统计划 (TASP) 的一部分,对陆地、海上、空中和太空的自动驾驶汽车进行研究。名誉教授 Daniel Weihs(航空航天工程学院)。TASP 是一个多部门和多学科的单位,也是以色列第一个此类单位。该部门拥有来自九个不同部门的以色列理工学院教职员工,并开发了大量智能系统、应用程序和实施,将推动国防、医学和工业的发展。TASP 还提供无人驾驶汽车的专业研究生学位。· 以色列交通部目前正在与以色列理工学院合作开发一种模拟器,以确保 AV 在公共道路上行驶之前的安全性。
108 生物医学工程 109 单分子生物物理学与纳米生物技术 109 干细胞组织工程实验室 109 神经接口工程实验室 109 分子心脏病学实验室 110 组织工程与生物材料实验室 110 生物医学光学实验室 110 超声波与细胞和组织相互作用的生物力学 110 医学成像实验室 110 以色列理工学院生物流体实验室 111 癌症和伤口的机械生物学 111 心血管纳米医学工程 111 合成生物学与生物电子学实验室 111 生物能量学和生物电系统 112 纳米生物光学实验室 112 超声信号和图像处理与建模实验室 112 生物材料 113 器官、组织和细胞力学与功能实验室 113 Rina 和 Avner Schneur 糖尿病研究中心114 以色列理工学院国家先进脑成像基础设施中心 (TELEM)
以色列理工学院致力于使所有科学和工程学科的研究达到最高水平。为此,我们不断努力为我们的研究人员和学生提供包含尖端科学设备的基础设施中心。以色列理工学院基础设施中心使研究人员能够研究从原子到整个生物体的广泛尺度上的材料特性。所有中心都具有现代化的数据收集和分析能力,并得到高性能计算中心的大力支持。正确使用此类设备需要优秀的科研人员,他们不仅要维护设备,还要协助规划实验和分析结果。我很高兴在这里介绍一本小册子,其中概述了以色列理工学院的所有基础设施中心、可供以色列理工学院和外部研究人员使用的设备和方法,以及每个中心优秀员工的信息,他们将不懈努力,使我们的科学梦想成为现实。
亚稳态事件在数字电路中很常见,同步器是保护我们免受其致命影响的必需品。最初,读取异步输入(即输入与时钟不同步,因此它可能在采样时准确更改)时需要同步器。现在,由于同一芯片上有多个时钟域,当片上数据跨越时钟域边界时需要同步器。任何触发器都可以轻松变成亚稳态。将其数据输入与时钟的采样沿同时切换,即可获得亚稳态。展示亚稳态的一种常见方法是向数据和时钟输入提供两个频率略有不同的时钟。在每个周期内,两个信号的相对时间都会发生一点变化,最终它们切换得足够接近,从而导致亚稳态。这种巧合反复发生,使得能够使用普通仪器展示亚稳态。理解亚稳态并正确设计同步器以防止它有时是一门艺术。关于故障和坏同步器的故事比比皆是。同步器并不总是能够合成,它们很难验证,而且过去好的东西在未来可能就会变坏。论文、专利和应用说明给出的错误说明太多了,来自信誉良好的来源的库元素和 IP 核可能“在任何速度下都不安全”。本文简要介绍了亚稳态和同步器的理论和实践;侧栏“亚稳态文献资源”提供了一个简短的资源列表,您可以从中了解有关此主题的更多信息。
技术可持续发展边界(TSF)旨在促进跨技术活动的可持续性行动,并利用技术能力和资产为尖端,有意义且引人入胜的环境成果。作为校园可持续发展中心枢纽,TSF致力于建立,促进和协调范围内的技术活动,吸引教职员工,学生和员工参与联合研究,教育,管理和外展活动。在这些领域中,TSF培养了技术部门和中心之间的多学科合作和协同作用,并协助与外部合作伙伴建立联系。
量子场论 (QFT) 是用于描述许多体量子系统的通用框架。尽管它已经存在了 70 年,并使我们能够预测高能物理、凝聚态物理和宇宙学等不同领域的许多结果,但我们今天仍在学习许多有关 QFT 的新知识。我目前的研究重点是从弦理论中提取有关 QFT 的有趣经验。我们今天所理解的弦理论为 QFT 提供了一个新的框架,使我们能够超越拉格朗日和微扰理论的传统方法定义和研究 QFT。
航空航天工程学院于 1954 年成立,旨在满足以色列对航空研究中心的需求,该中心可以帮助确保新生国家的安全。据说,航空航天工程学院是在总理戴维·本·古里安的要求下成立的,后来为以色列提供了从夜视镜到整个航空航天工业等各种产品。以色列理工学院航空航天工程专业的校友为许多重要的航空进步做出了贡献,从以色列的国防计划(包括铁穹)到国家太空计划和卫星工业。许多学院的校友都获得了高级奖项,包括以色列奖。至今,航空航天工程学院是以色列唯一的航空航天系,也是该国几乎所有合格航空航天工程师的培养者。
1 ICFO – Institut de Ciencies Fotoniques, The Barcelona Institute of Science and Technology, 08860 Castelldefels (Barcelona) 2 Physics Program, Guangdong Technion–Israel Institute of Technology, Shantou, Guangdong 515063, China 3 Guangdong Provincial Key Laboratory of Materials and Technologies for Energy Conversion, Guangdong Technion – Israel Institute of Technology, Shantou, Guangdong 515063, China 4 Department of Physics, Technion – Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa, 32000, Israel 5 Solid State Institute, Technion – Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa, 32000, Israel 6 Helen Diller Quantum Center, Technion – Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa, 32000, Israel 7 Atominstitut,TechnischeUniversität维也纳,奥地利1020号,奥地利8号研究与技术基金会,电子结构与激光研究所,GR-70013 HERAKLION(CRETE),希腊9 Attosecepecen Quantm Quantum物理学实验室,伦敦国王学院Ltd.,DugonicsTér13,H-6720 Szeged,匈牙利11 Icrea,pg。lluís公司23,08010西班牙巴塞罗那12技术 - 以色列理工学院,海法,32000,以色列(日期:2025年1月8日)
以色列理工学院和特拉维夫大学 2020 年,来自以色列理工学院材料科学与工程实验室和特拉维夫大学计算力学与实验生物力学实验室的一组科学家进行了一系列机械测试,以比较 GCP 骨骼预设的准确性和骨骼高级功能与真实组织。结果表明,骨骼预设非常逼真,具有良好的可重复性,并且成本显著降低。有关更多信息,请阅读白皮书“高级骨骼生物力学数据”。