RFID 这个名称实际上涵盖了一系列非常不同的技术和应用。范围、使用的频段、价格、尺寸、能耗是区分它们的因素。 RFID 标记不仅仅是可通过无线电波搜索的条形码(或智能标签或用于电子产品代码的 EPC),还可以提供来自传感器的信息或记录的和可修改的数据。更先进的系统还允许标记之间进行通信。因此,RFID 系统由标记/传感器、读取器、连接到传统网络的无线网络(如果适用)、适合使用的中间件(信息收集、集成等)、适合所讨论的使用的服务组成。最终用户端以及管理工具。在美国,RFID技术近年来加速传播。据宣布,这将代表一项价值数十亿美元的业务(为供应链创造数十亿美元的节省)。目前最受关注的技术是使用超高频率的技术,它在读取速度、范围、多个标记的存在和成本之间取得了良好的折衷。 2004 年底,随着 EPC 第 2 代的采用(最初由华盛顿州埃弗雷特的 Intermec Technologies 开发,原始 EPC 版本
ICUAS 协会执行委员会成员Randal Beard 博士 美国杨百翰大学Pascual Campoy 博士 西班牙马德里理工大学陈本民博士 中国香港中文大学陈阳泉博士 美国加州大学默塞德分校Mario Sarcinelli-Filho 博士 巴西圣灵联邦大学法国贡比涅罗杰里奥·洛扎诺工业大学Paul Oh 博士 美国内华达大学拉斯维加斯分校西班牙塞维利亚阿尼巴尔奥列罗大学Fulvia Quagliotti 博士 意大利都灵理工学院马修·J·卢瑟福博士 美国丹佛大学Salah Sukkarieh 博士 澳大利亚悉尼大学张友民 加拿大康考迪亚大学 国际咨询委员会 克罗地亚萨格勒布斯捷潘博格丹大学 David Casbeer 美国赖特帕特森空军基地空军研究实验室 Ben M. Chen 中国香港中文大学 Y.-Q. Chen 美国加利福尼亚大学默塞德分校 Hugo rodríguez Cortez Cinvethav,墨西哥 Jorge Diaz Khalifa 大学,阿联酋 Mario Sarcineli-Filho 巴西埃斯皮里图联邦大学 thor fossen 大学 波兰华沙拉扎尔斯基大学 Rogelio Lozano 法国贡比涅理工大学 James Morrison Kaista,韩国 TIAGO Oliveira 葡萄牙空军 Anibal Ollero 塞维利亚大学 俄罗斯理工大学,塞浦路斯 Rajnikant Sharma 美国辛辛那提大学 Karl Stol 新西兰奥克兰大学 PB Sujit 印度德里国际信息技术公司 Icuas 协会联络员 Kimon P. Valavanis 美国丹佛大学 a dvisory zorry Fourlas 色萨利大学 Antonios Gasterates 色雷斯德谟克利特大学 Petros Groumpos 帕特雷大学
教育1982年7月:高中科学研究学位,(60/60)。1988年4月:劳雷亚(科学硕士),(100/100,具有荣誉),在结构工程中。论文:弹性塑料对循环载荷的响应:shakedown分析,先验边界,进化分析。从1991年5月到1998年10月的职位:意大利Politecnico di Milano的结构工程的Ricercatore(助理教授)。从1998年11月到2002年8月:意大利Politecnico di Milano的结构工程教授(副教授)。从2002年9月开始:意大利Politecnico di Milano的结构工程教授教授(完整的教授)。从2005年9月开始:意大利Politecnico di Milano的结构工程教授(任职教授的完整教授)。从2009年1月到2012年12月:意大利Politecnico di Milano的结构工程系副主管。教学活动的材料强度,结构力学,有限元素,计算力学,极限分析,可塑性理论,本科生的微电机械系统;高级断裂力学,博士生的微电机械系统。其他工作经验1988年7月 - 1989年10月:军事工程团中尉的服务。1991年12月至1992年11月:LaboratoiredeMécaniqueet Technologie Cachan的研究活动 - 法国与CNR(意大利国家研究委员会)赠款。2004年7月至8月:美国伊利诺伊州埃文斯顿市西北大学机械工程系的来访学者。1996年7月,1997年2月,1999年7月,2006年5月:Ecole Normale Superieure Cachan的客座教授,在LaboratoiredeMécaniqueet Technologie工作。奖项2006年2月:布鲁诺·芬兹(Bruno Finzi)理性力学奖,伊斯蒂托托·伦巴多(Istituto Lombardo Accademia)di scienze e Lettere。2015年7月:欧洲力学协会任命Euromech研究员。 2018年7月:Istituto Lombardo Accademia di Scienze E Lettere的成员。 全体和半百年讲座•2010年半百年讲“微系统自发粘附现象的建模” ECCM 2010 PARIS,2010年5月16日至21日。 •2012年在2012年国会ICTAM 2012,2012年8月19日至24日在2012年国会ICTAM举行的“微生物和力学”演讲。。2015年7月:欧洲力学协会任命Euromech研究员。2018年7月:Istituto Lombardo Accademia di Scienze E Lettere的成员。全体和半百年讲座•2010年半百年讲“微系统自发粘附现象的建模” ECCM 2010 PARIS,2010年5月16日至21日。•2012年在2012年国会ICTAM 2012,2012年8月19日至24日在2012年国会ICTAM举行的“微生物和力学”演讲。•2013年全体会议“微系统计算方法的最新进展”,2013年6月24日至26日,国会智能2013年。•2015年全体讲座“微系统中的非线性力学和数值模拟:最新进步和应用”。APM 15,S。Petersburg,2015年6月22日至27日。•2017年全体讲座“具有辅助和超宽带隙特性的超材料”。APM 17,S。Petersburg,2017年6月22日至26日。•2019年全体讲座“微系统和印刷传感器的最新进展”。APM 17,S。Petersburg,2019年6月24日至29日。IUTAM 2020年ITAM主席执行国会委员会的科学协会成员2020年(推迟到ICTAM2020+1),2016年至2021年。2013年至2018年欧洲固体力学会议委员会(ESMCC)主席。
使用在低温下运行的先进互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术实现基于量子点的电子自旋量子比特,可以实现大规模自旋量子比特系统的可重复和高通量工业制造。采用纯工业 CMOS 制造技术制造的硅基量子点架构的开发是朝着这个方向迈出的重要一步。本论文研究了意法半导体公司(法国克罗尔)的 28 nm UTBB(超薄体和埋氧化物)全耗尽绝缘体上硅(FD-SOI)技术的潜力,以实现明确定义的量子点,能够实现自旋量子比特系统。在此背景下,在 4.2 K 下对 FD-SOI 微结构进行了霍尔效应测量,以确定量子点应用的技术节点的质量。此外,还介绍了一种针对量子设备实施而优化的集成工艺流程,该工艺流程仅使用硅铸造方法进行大规模生产,重点是降低制造风险和总体交货时间。最后,设计了两种不同几何形状的 28 nm FD-SOI 量子点器件,并研究了它们在 1.4 K 下的性能。作为 Nanoacademic Technologies、Institut quantique 和 STMicroelectronics 合作的一部分,开发了 3D QT-CAD(量子技术计算机辅助设计)模型,用于建模 FD-SOI 量子点器件。因此,除了通过传输测量和库仑阻塞光谱对测试结构进行实验表征之外,还使用 QTCAD 软件对其性能进行建模和分析。这里介绍的结果证明了 FD-SOI 技术相对于其他量子计算应用方法的优势,以及在此背景下 28 nm 节点的已知局限性。该工作为基于较低技术节点的新一代FD-SOI量子点器件的实现铺平了道路。
今年的“数字技术日”于 10 月 7 日至 8 日在柏林会议中心举行,主题为:“通过创新实现变革——止步不前、领先、领先”。联邦经济和气候保护部 (BMWK) 诚挚邀请所有对数字化、可持续性和创新感兴趣的人参加。为期两天的活动汇集了众多面向未来的项目的代表。重点关注通信和量子计算技术以及智能城市解决方案等主题 - 包括莱比锡的数字城市部门。受邀代表 CampusOS 的 Tobias Pabst 简要介绍了临床通信技术的最新发展。可互操作通信标准的传播推动了对定制化和强大 IP 网络的需求不断增长。但是,目前尚无任何技术可以满足所有要求。因此,未来需要新的解决方案以及电信、IT 和医疗技术之间更好的协调。
Jan-Hendrik Scheyl 的硕士论文概述了一种绘制可能的目标冲突的方法。在此基础上,该研究系统地概述了三种可再生能源技术(太阳能、风能和水力发电)与可持续发展目标之间可能出现的冲突。该概述基于对相关科学文献的系统评估。汇编显示,一方面,每一种技术都可能引发不同的冲突,但另一方面,也存在着共同的问题,特别是在生物多样性保护、自然栖息地退化和加剧当地社会不平等方面。因此,能源项目选址和当地决策过程的设计是避免或减少冲突的重要因素。
为了满足大幅增加的要求,我们进行了几次更改。一方面我们有指南数量或Kapitel作者扩展了。上一章作者都增加了1-2个“新”作者来工作,还包括广泛的专业知识。另一方面,我们包括了其他糖尿病团队的专业团体,例如B.糖尿病建议,营养建议和另一位患者代表。添加了新章节,例如B.“远程医疗和视频咨询”,“包容性和参与”,其他章节已大大扩展,例如:B.“风险因素,早期检测和预防”,“糖尿病和技术”以及“其他形式的糖尿病”,某些学科领域有自己的章节,例如:B.“营养疗法”和“过渡”。
医疗保健在英语中越来越多地朝着“ P4医学”的方向发展:“预防,参与性,预测和个性化医学”或预防性,参与性,预测性和个性化医学。为了加速向P4药物过渡,正在开发各种筛查,诊断,治疗和监测工具,包括基于人工智能(AI)的辅助工具。大规模健康数据的可用性使得开发新的医疗决策,诊断或监测工具,可以帮助医疗保健提供者提供护理。鉴于新兴的新医疗保健技术,必须研究这些工具对患者权利的可能后果以及包括医生和临床实验室在内的各种护理提供者的职责。
为了满足大幅增加的需求,我们做出了一些改变。首先,我们扩大了指南贡献者和章节作者的数量。对于每个先前章节的作者,都会添加 1-2 位“新”作者来做出贡献,同时也包括广泛的专业知识。另一方面,我们还包括糖尿病团队的其他专业团体,例如B. 引入了糖尿病建议、营养建议,并再次引入了患者代表。增加了新的章节,例如:B.“远程医疗和视频咨询”、“包容和参与”,其他章节也得到了显著扩展,例如:B.“风险因素、早期发现和预防”、“糖尿病和技术”和“其他形式的糖尿病”,一些主题领域已有自己的章节,例如B.“营养疗法”和“过渡”。
学院保留设定重点领域/选修领域科目创建最低参与人数和最高参与人数的权利。获得专业领域规定学分的可能性不受影响。/ * 学院保留确定重点领域/选修课科目的最低和最高参与人数的权利。获得所需学分的可能性不受影响。作为选修课,经技术与仿生学院考试委员会同意,可以从莱茵瓦尔应用技术大学的任何学士学位学习课程中选择最多 5 个 CP。
