超材料是一种自然界中不存在的人造介质。 p 由小块金属、电介质等组成的单位元素。 p 与波长相比,以足够小的间隔排列 p 电学和磁学性质与原始物质/材料不同
以及电子和计算机工程师所需的科学和数学基础知识,它开发了面向对象和嵌入式软件,电子电路分析和设计以及控制系统设计方面的专业知识。学生学习如何建模和分析广泛的技术系统的动态,并将熟练在模拟和数字系统,微电子系统,机电系统,计算机架构,电气磁学和超高速度通信等主题中。一些关键领域包括:
现职和职位:退休 现职年限:50 年 专利:在磁环境应用的铁磁合金薄层电化学制备领域拥有 6 项专利 专业协会成员: 正式会员 – 罗马尼亚物理学会 正式会员 – 罗马尼亚材料科学-晶体生长学会 正式会员 – 欧洲物理学会 (自 1997 年起) 正式会员 – IEEE 磁学学会 (自 2000 年起) 研究员 – 世界创新基金会 (自 2002 年起) 正式会员 – 国际电化学学会 (自 2005 年起) 熟练外语:英语、法语、俄语 专业领域:先进的纳米结构材料、纳米技术;薄层和表面物理学、表面/界面现象及应用;凝聚态物理学;磁学与磁性材料;分子物理学和热力学。该研究课题包括以下主要领域: - 研究获取和研究多层金属膜和纳米结构磁性材料的磁性能, - 研究获取和研究新型磁性材料(薄层形式)的磁性能、薄层中的有序-无序转变, - 应用研究(在磁传感器和数字磁记录领域应用的磁性材料)、磁传感器的应用, - 设计和建造用于教学和研究的实验室设施。
主题代码:PH-xxx 课程名称:自旋电子技术简介 LTP:3-0-0 学分:3 主题领域:OEC 大纲:磁学基础知识:磁学类型、自旋轨道相互作用、偶极相互作用、交换相互作用、磁各向异性 自旋相关传输:异常霍尔效应、各向异性磁阻 (AMR)、巨磁阻 (GMR)、隧道磁阻 (TMR)、自旋阀 (SV)、磁隧道结 (MTJ)、磁场传感器(硬盘读取头、生物传感器) 磁化动力学:自旋转移扭矩 (STT)、自旋霍尔效应 (SHE)、自旋轨道扭矩 (SOT)、轨道霍尔效应 (OHE)、磁化切换、磁性 skyrmions 自旋电子器件:磁阻随机存取存储器 (MRAM) 技术 - STT-MRAM、SOT-MRAM、自旋扭矩和自旋霍尔纳米振荡器(STNO 和 SHNO)、自旋量热器、赛道存储器基于自旋的计算:纳米磁逻辑、自旋逻辑、基于振荡器的神经形态计算、自旋波计算。科目代码:PH-xxx 课程名称:太空探索 LTP:3-0-0 学分:3 学科领域:OEC 大纲:不同国家太空探索的历史、对太空技术的需求、对空间科学知识的需求、近地空间的等离子体、大气中的波、其他行星的大气/电离层、空间测量:主动和被动遥感和现场测量、轨道:开普勒行星运动定律、轨道类型、霍曼转移轨道、卫星通信和导航、空间技术的应用。
EEEL 是 NIST 的七个测量和标准实验室之一,负责研究、提供测量服务并帮助制定标准,以支持半导体、磁学和超导体的基本电子技术;信息和通信技术,例如光纤、光子学、微波、电子显示器、电子制造供应链协作;取证和安全测量仪器;电量的基本和实用物理标准和测量服务;维护电力系统的质量和完整性;以及纳米级和微机电设备的开发。EEEL 为执法、惩教和刑事司法机构(包括国土安全部)提供支持。
作为 NIST 的七个测量和标准实验室之一,EEEL 开展研究、提供测量服务并帮助制定标准,以支持半导体、磁学和超导体的基本电子技术;信息和通信技术,例如光纤、光子学、微波、电子显示器、电子制造供应链协作;取证和安全测量仪器;电量的基本和实用物理标准和测量服务;维护电力系统的质量和完整性;以及纳米级和微机电设备的开发。EEEL 为执法、惩戒和刑事司法机构(包括国土安全部)提供支持。
作为 NIST 的七个测量和标准实验室之一,EEEL 开展研究、提供测量服务并帮助制定标准以支持:半导体、磁学和超导体的基本电子技术;信息和通信技术,例如光纤、光子学、微波、电子显示器和电子制造供应链协作;法医和安全测量仪器;电量的基本和实用物理标准和测量服务;维护电力系统的质量和完整性;以及纳米级和微机电设备的开发。EEEL 为执法、惩戒和刑事司法机构提供支持,包括国土安全部。
作为 NIST 的七个测量和标准实验室之一,EEEL 开展研究、提供测量服务并帮助制定标准以支持:半导体、磁学和超导体的基本电子技术;信息和通信技术,例如光纤、光子学、微波、电子显示器和电子制造供应链协作;法医和安全测量仪器;电量的基本和实用物理标准和测量服务;维护电力系统的质量和完整性;以及纳米级和微机电设备的开发。EEEL 为执法、惩戒和刑事司法机构提供支持,包括国土安全部。
题名 主要研究内容 神经系统记录与调控的新概念和早期研究 处于早期开发阶段的独特和创新型记录和 ( 或 ) 调控技术,包括处于概念化 初始阶段的新的和未经测试的想法。适用于多种记录方式,包括声学、 化学、电学、磁学和光学,以及遗传工具的使用等 在人脑中使用侵入性神经记录和刺激技术的探索 组建跨学科团队,开发侵入性神经记录与刺激技术,验证新技术原理、可 性研究 行性,并进行早期开发工作 优化用于神经系统记录和调控的仪器和设备技术 通过与最终用户的迭代测试来优化现有或新兴技术的应用程序。这些技术 和方法有望解决与细胞 ( 即神经元和非神经元 ) 和网络的记录与调控相关 的重大挑战,实现对中枢神经系统动态信号的变革性理解 神经系统记录和调控的新技术和新方法 开发极具创造性的方法,以解决在细胞分辨率或接近细胞分辨率水平记录 和调控 CNS 活动相关的重大挑战。可以是各类技术,如光学、磁学、 声学和 ( 或 ) 基因操作等 大脑行为量化与同步 支持能精确量化人类行为并将其与同时记录的大脑活动联系起来的下一代 平台和分析方法的开发和验证。用于分析行为的工具应该是多模态的, 并且应该能够与大脑活动相关联,因而能够准确、特异性、灵活地测量 和调控行为相关的大脑环路活动 在人脑中使用侵入性神经记录和刺激技术 使用先进、创新技术研究行为相关的动态神经环路功能的跨学科研究,旨 在通过系统地控制刺激和 ( 或 ) 行为,同时主动记录和 ( 或 ) 操纵神经活动 的相关动态模式,并通过测量由此产生的行为和 ( 或 ) 感知来了解中枢神 经系统相关环路的动态与功能 推进下一代人类中枢神经系统记录与调控侵入性 支持新型侵入式脑机接口治疗中枢神经系统疾病的临床试验,鼓励研究人 设备的临床研究 员开展转化活动和小型临床研究 人类中枢神经系统中新型记录和调控技术的临床 支持用于人类使用的下一代记录和 ( 或 ) 调控设备的开发,从概念验证到临 前概念验证 床前测试,以进一步了解人类中枢神经系统并治疗神经系统疾病 通过 Blueprint MedTech 将开创性技术从早期开发 鼓励转化新型神经技术,由美国 BRAIN 计划提供资助并由 NIH “蓝图医疗 转化为早期临床研究 科技”计划监督。鼓励学术和小企业合作开展非临床验证研究,鼓励支 持开发和转化开创性神经技术