疫情过后,我很高兴地报告,弗吉尼亚理工大学布拉德利电气与计算机工程系 (ECE) 在许多层面上继续表现出色。仅仅五年前,我们的北弗吉尼亚教师队伍只有 8 人,如今已发展到令人印象深刻的 24 名成员,他们从事着卓越的研究和教学,重点是生物信息学、量子工程、无线和网络安全以及电力系统/电子学。作为该系的一个重要里程碑,其中一位北弗吉尼亚教员 Saifur Rahman 当选为 2023 年度 IEEE 主席。让我们共同祝贺 Saifur 为我们的技术专业和整个社会做出的广泛贡献!我与 ECE 顾问委员会密切合作,旨在表彰和吸引我们的校友参与系里的未来道路,我很自豪地宣布,在中断 23 年后,我们将恢复 ECE 杰出校友学院。今年的入职典礼将在年度布拉德利宴会期间举行,并将表彰七位杰出校友,表彰他们做出的杰出贡献、模范贡献、非凡影响或职业成就。加入这一精英校友群体的还有肯·舒尔茨、丹尼尔·塔尔伯特、丹·塞布尔、肖恩·凯利、诺埃尔·舒尔茨、格雷格·博特姆利和大卫·罗普。今年是弗吉尼亚理工大学建校 150 周年,也是该系获得 NSF RED 资助的最高年,我们毕业了第一批体验过我们革命性本科课程的学生。作为这次大规模课程修订的一部分,我们现在吸引计算机和电气工程师,他们选择在房地产、社会学、绿色工程、领导力等广泛领域进行第二重点研究,
由某些外部资源完全资助的学生(通常是由学生本国政府赞助的奖学金计划),符合所有其他入学要求,但仅缺乏入学所需的TOEFL/IELTS分数,只要有条件地接受申请,只要学生的资金来源涵盖了一年的英语(ESL)研究(ESL)。经过一年的ESL研究,学生可以定期申请电气和计算机工程研究生课程,提供满足入学要求的TOEFL/IELTS得分(79 TOEFL,6.5雅思)。有条件入学仅适用于秋季学期。在ESL研究期间,有条件的被录取的学生只能参加ESL课程;在ESL研究期间,有条件的被录取的学生可能不会参加除ESL课程以外的其他课程或从事研究活动。要考虑有条件入学,学生必须在其申请申请中提交的目的声明中包括他们希望被视为有条件入学的声明。资金来源的文件表明,资金将涵盖ESL研究的一年,还必须与申请材料一起提交。
•点由通过隧道的HV传输网络提供动力•每个点在MV中提供半弧的壁co,有可能在下半场重新供应•每个壁co在其周围的1,6公里处提供800m,两侧的800m,并在UPS供应,一般服务中,控制电缆•控制电池•控制电源•在范围内,•控制和通信的范围•在范围内•在范围内,•控制范围•在范围内•在范围内进行跨层次的范围。安装在壁co中(主要是在大壁coves中,而且在小壁co中)许多DC电缆,用于磁铁的动力,
电气和电子工程 (EEE) 是一个迷人的领域,它可以带来挑战性、丰富性和回报性的经验,是所有工程学科中常青的分支。正如世界需要医生、护士和教师一样,EEE 也是我们无法缺少的,没有它,世界就会陷入黑暗。从全球定位系统到发电,电气工程师为各种技术的发展做出了贡献。他们设计、开发、测试和监督电气系统和电子设备在电信系统设计、发电站运营、建筑物照明和布线、家用电器设计或工业机械电气控制中的部署。这门学科的基础是物理学和数学,因为它们有助于获得此类系统如何工作的定性和定量描述。如今,大多数工程工作都涉及使用计算机,在设计电气系统时使用计算机辅助设计程序是很常见的。也许电气工程师最重要的技术技能体现在大学课程中,这些课程强调强大的数字技能、计算机素养以及理解技术语言和与电气和电子工程相关的概念的能力。
我来自一个强大的 UW Badger 家庭。我的母亲是 UW 商业荣誉协会的第一批女性之一。我丈夫和我都是 UW 的工程师,为成功做好了充分的准备。我的女儿在 UW-Madison 主修生物学,希望成为一名医学生。她在 UW 医院的实验室做研究,所以我可以回去看看她在 UW-Madison 取得成功。我的第二个孩子最终去了密尔沃基工程学院,但至少我们有一名工程师!我们家肯定有科学和数学方面的推动力,还有两个孩子 - 一个是高中二年级,一个是 8 年级学生 - 所以希望我们能从最后两个孩子中再得到一个或两个 Badger。我会尽早给他们洗脑!我爱 UW,很荣幸成为 UW 校友、ECE 校友委员会的一员,并成为该奖项的获奖者之一。
祝愿你们在 2017 年冬季一切顺利,也衷心祝福那些正在应对德克萨斯州、墨西哥湾各州、波多黎各和加勒比海岛屿以及加利福尼亚州火灾肆虐地区的自然灾害后艰难恢复的人们。过去八年半来,我深感荣幸能够领导这个全国精英部门。在此期间,我们的教师队伍取得了令人振奋的增长,聘请了 17 名优秀的学者型教师,同时招生人数也大幅增加。我为女性教师的比例几乎翻了一番而感到自豪,从略高于 10% 增加到近 20%。正如本期报道所证实的那样,我们的教师和学生在研究、奖项认可、创业创新方面,甚至在国会对杰出领导和认可方面,都是国内和国际的领导者。我们的校友延续了 Badger 卓越的骄傲传统,从全国一流的教育开始,到取得卓越的职业成功,再通过有影响力的捐赠“回馈社会”,例如,捐赠使我们的 Grainger 工程设计创新实验室成为可能。
摘要该特定论文探讨了空间“电推进系统”如何成为最有前途的未来派航天器推进技术之一,比化学和其他推进技术具有独特的优势。尽管共享某些相似之处,但空间航天器和空中飞行器的推进系统却不同,并且在这里探索了从下层大气到上层大气层的可能性的战略和系统方法,但在这里也很好地强调了这一点,尽管这也很简短。此外,关于特定的脉冲和产生的推力,在常规推进系统与电气推进系统之间进行了简要比较。此外,简要讨论了陆地气氛中不同的变异条件,以解决空间电气推进系统的各种挑战,并为这些挑战寻找新颖和创新的解决方案。还提到了当前情况下电气推进系统和各种推进器的不同类型的应用。主要重点是电力推进系统用于低空地轨道卫星的可行性,这些卫星主要用于地球观察,土地,水资源映射,气候警告系统,地球科学等。目前,从战略上开始进入电气推进系统及其在地球上层大气中的关键作用。虽然,但是,空间电动推进系统的其他各种应用,例如中高度的地球轨道卫星,主要用于航行目的,用于电信的地理卫星等,太空运输 - 发射器踢阶段,太空踢阶段,太空科学 - 互动空间探索等是这些特定纸张的范围,无法探索这些令人兴奋的范围。尽管如此,诸如卫星重量减轻,发射成本的减少,卫星的效率和功能的提高,空间碎屑数量减少,无毒绿色推进剂的使用减少,也将在该论文的范围之外讨论。
电气移民仍然是集成电路设计的主要关注点。通过在应用电流的影响下跟踪金属线的应力来评估对电迁移的敏感性,这对于大型芯片而言可能在计算上昂贵。在过去的几年中,已经开发了且备受瞩目的大型互连网络中应力的有效方法,部分原因是它以标准线性时间传播动态系统的形式为应力动态提供了模型。在此模型的背景下,我们将证明金属线中应力和通量的动态行为与某些RC电路中电压和电流的动态行为完全相同,这些电压和电流可以很容易地为金属线构造。因此,可以通过简单地模拟Corre Sponding等效的RC电路来完成对任何金属互连结构的电气迁移评估。这为快速电路模拟的知名技术以及对RC电路的宏模型和分析的方法打开了大门,以提高大型电路中电气评估的实用方法和实用方法的能力。