• 至少完成以下四个重点领域之一的 9 小时课程。 • 至少完成以下第二个不同重点领域的另外 6 小时课程。 • 在 ECE 4951 之前至少完成一门如下所示的设计领域专业知识课程**。 • 具有相关实验室的课程要求完成讲座和实验室部分,才能算作电气和计算机工程选修课。领域 1:光子学与纳米材料入门课程*:ECE 3233 电磁学(3 小时)F ECE 和 CS 深度课程:ECE 4383 计算机网络(3 小时)ECE 4284 集成电路技术与制造(3 小时)S ECE 4288** 光电子学(3 小时)S/偶数年 ECE 4334** 射频与微波设计(3 小时)S/偶数年 ECE 4335 量子工程基础(3 小时)非 ECE 和非 CS 深度课程 BME 4100 外科和医学中的激光(3 小时)F ME 4265 直接能量转换(3 小时)NANO 3000 纳米工程中的材料表征技术(3 小时)F PHYS 2660 实验纳米级制造与表征(3 小时)PHYS 2210 经典与现代光学(3 小时)PHYS 3640 物理学凝聚态(3 小时) 领域 2:现代电子入门课程*:ECE 3233 电磁学(3 小时)F ECE 和 CS 深度课程:ECE 4267 电力系统分析(3 小时)S/奇数年 ECE 4268 分布式电能系统(3 小时)F/偶数年 ECE 4275 微电子系统(3 小时)S ECE 4383 计算机网络(3 小时)ECE 4284 集成电路技术与制造(3 小时)S ECE 4287 工程可靠性(3 小时)S/偶数年 ECE 4289 航天器系统(3 小时)S/奇数年 ECE 4334** RF 和微波设计(3 小时)S/偶数年 ECE 4335 量子工程基础(3 小时)ECE 4380** 电子学 II(3 小时)S ECE 4385** VLSI 设计(3 小时)F
幸运的是,麦克斯韦方程从亚原子长度尺度到银河系长度尺度都是精确的。在真空中,它们已被证实具有极高的精度(见第 1.1 节)。此外,自 20 世纪 60 年代以来的几十年里,麦克斯韦方程已经能够得到许多复杂结构的数值解。这种用数值方法求解麦克斯韦方程的领域被称为计算电磁学,本课程后面将对此进行讨论。现在有许多商业软件可以高精度地求解麦克斯韦方程。因此,如今的设计工程师不需要更高的数学和物理知识,只要学习如何使用这些商业软件就可以获得麦克斯韦方程的解。这对许多设计工程师来说是一个福音:通过运行这些软件并进行试错,就可以设计出精彩的系统。在实际制造硬件之前使用模拟进行电磁设计的艺术被称为虚拟原型。
电气与计算机工程系的研究生课程是一个充满活力和蓬勃发展的中心,在广泛的领域开展世界公认的研究。该系与当地工业界以及波士顿世界著名的医院和医疗中心有着密切的联系,并与他们一起参与了许多联合研究项目。在五个由 NSF 和 DHS 资助的研究中心和 20 多个工业合作伙伴的帮助下,教师和学生正在积极开展计算机视觉、模式识别和机器学习、脑机接口、计算机架构、高性能计算、嵌入式系统、硬件和软件安全、电力系统和电力电子、水下通信网络和信号处理、机器人技术、信息理论、通信、控制和信号处理、物联网、射频、电磁学、光学和磁性材料、微/纳米机械结构和先进纳米材料、功率优先系统/计算机架构、超低功耗生物医学和神经电路和系统等领域的前沿研究。
CS 653 - 数据挖掘与知识 CS 666 - 高级分布式系统 CS 696 - 生物信息学中的编程问题 EE 645 - 天线与波传播 EE 657 - 数字信号处理 EE 658 - 高级数字信号处理 EE 665 - 多媒体无线网络 EE 740 - 物理电子学天线设计高级专题 MATH 693A - 高级计算优化 MATH 693B - 高级计算偏微分方程 MB 610A-B - 分子生物学高级专题 ME 610 - 有限元方法 PHYS 604 - 电磁学 PHYS 606 - 统计力学 PHYS 608 - 经典力学 PHYS 610 - 量子力学 STAT 657 - 统计和机器学习方法 STAT 658 - 高级数据分析 STAT 676 - 贝叶斯统计学 STAT 678 - 生存分析 STAT 700 - 数据分析 STAT 701 - 蒙特卡罗方法 STAT 702 - 数据挖掘
微波传感、信号和系统 (MS3) 小组对用于监视和遥感的微波系统的基础和应用方面进行研究。该小组以电磁学为基础,重点研究传感波形和信号处理、具有近场和远场聚焦能力的天线系统以及雷达资源管理。应用包括安全和安保应用的区域监视、气象雷达、探地雷达、汽车和交通控制应用以及医学成像。该小组包括雷达实验室,该实验室由 EEMCS 屋顶上的多传感器设施组成,最重要的是完全可重构的极化宽带雷达 PARSAX 和 MECEWI、位于 Cabauw 的雷达设施 TARA 和 IDRA、鹿特丹的 Raingain 雷达以及天线测量室 DUCAT。实验室还包括用于监视低空域 (RAEBELL) 的分布式雷达系统、毫米波和 UWB 室内实验室、多通道传输 MIMO 雷达和探地雷达测量站。这种基础设施在欧洲处于领先地位。
愿景:成为世界一流的超导和电磁学团队,创造超导磁体技术的未来。磁体部门员工在以下领域发挥领导作用:• 超导磁体技术• 磁体开发、制造和测试,应用于加速器、科学、聚变和工业能力:• LTS 和 HTS 超导磁体 - 10m 线圈绕制能力、Nb 3 Sn 炉 4.2 m• 直接绕线磁体和设施 - IR 和特种磁体、精密磁场质量、2.5m 线圈绕制能力• 磁体测试设施 - 1.9K、22KA、6.1m 深、71cm 直径。当前优先事项:• 加速器升级项目 - 线圈构造、垂直磁体测试• EIC 磁体 - IR、磁体测量、RHIC 磁体再利用• 磁体开发项目 - HTS/LTS 混合、诊断• 聚变 - INFUSE、ARPA-E (CFS)、MPEX
圣地亚哥州立大学电气与计算机工程系向学生传授电气与计算机工程领域的最新技术,包括嵌入式系统、人工智能、机器学习、无线通信、数字信号处理、电力电子、电力系统、生物电子、生物医学设备、数字电路、VSLI 设计、控制、多媒体、电磁学和计算机网络。该系的战略愿景是提供以质量、可及性和相关性为特征的教育。学生学习均衡的课程,以获得电气和计算机工程方面的坚实基础。该系受益于圣地亚哥当地电信和生物技术产业的蓬勃发展,通过校园实习和工业赞助项目为学生提供独特的机会。该系与许多顶级公司保持着密切的关系,包括高通、苹果、特斯拉、SDG&E、IBM、英特尔、科胜讯、诺斯罗普·格鲁曼、Cubic、通用原子、波音、Dexcom、Cymer、Viasat 等。
我们提供了一个基于经典电磁学的理论框架,以描述Fabry-Pérot腔的光学特性,并用多层和线性手性材料填充。我们发现了转移 - 矩阵,散射矩阵和绿色功能方法之间的正式联系,以计算依赖极化的光学传播和空腔模型的圆形二色性信号。我们展示了诸如洛伦兹的互惠和时间反向对称性之类的一般对称性如何限制此类腔的建模。我们采用这种方法来通过数值和分析研究,由金属或螺旋性的介电光子晶体镜制成的各种Fabry-Pérot腔的特性。在后一种情况下,我们根据在镜面界面上反映的电磁波的部分螺旋性保存分析了手性腔极性的发作。我们的方法与设计创新的Fabry-Pérot腔有关手性传感和探测腔体模化的立体化学相关。
3105 Ellingson,Steven W.(2018)电磁学,第1卷。1。布莱克斯堡,弗吉尼亚州:VT出版。ISBN:9780997920192。 学生免费电子书:https://doi.org/10.21061/electromagnetics-vol-1 cc by-sa 4.0作者提供免费访问本书。 推荐:Fawwz T. Ulaby,Umberto Ravaioli,Applied Electromagnetics的基础,第8版,Pearson。 ISBN:978-0135199008。 注意:此ISBN适用于Pearson Etext访问卡。ISBN:9780997920192。学生免费电子书:https://doi.org/10.21061/electromagnetics-vol-1 cc by-sa 4.0作者提供免费访问本书。推荐:Fawwz T. Ulaby,Umberto Ravaioli,Applied Electromagnetics的基础,第8版,Pearson。ISBN:978-0135199008。 注意:此ISBN适用于Pearson Etext访问卡。ISBN:978-0135199008。注意:此ISBN适用于Pearson Etext访问卡。
应用微波电子工程与研究协会 (SAMEER) 是印度政府电子和信息技术部 (MeitY) 下属的顶级射频和微波研发实验室。其主要目标是促进射频/微波电子、医疗电子、电磁学、光子学和量子技术、毫米波技术及其相关领域的科学技术发展。SAMEER 为崭露头角的工程和科学毕业生提供合适的环境,让他们获得最新技术、仪器和软件的实践经验。它提供了与杰出科学家和学术界会面和互动的机会,这是进一步实现专业和学术目标的良好起点。SAMEER 建议根据 1961 年《学徒法》与研究生和文凭学徒学员签订为期一年的合同,在 Powai 和 Kharghar 校区接受 SAMEER 培训,以期为他们提供这些知识,使他们成为一名熟练的工程师。职位描述和职位的基本资格如下 -