已出版期刊(选定的):Nature、Nature Materials(4)、JACS、PRL、Physical Review B(6)、Nano Letters(2)、ACS Nano、ACS Energy Letters、ACS Sensor、Advanced Materials(3)、Advanced Functional Materials、Analytical Chemistry(4)、Applied Physics Letters(10)、ACS Applied Materials and Interfaces(7)、Optics Express(4)、Applied Optics(4) 文章数量:+100 篇高影响力期刊文章 专利:8 项(3 项已获得授权) 奖项: -亚历山大·冯·洪堡、弗里德里希·威廉·贝塞尔研究奖 -土耳其科学院青年科学家奖 -土耳其科学技术研究委员会奖 -OSA 新焦点学生奖 资助: ERC 启动(整合)资助(来自土耳其的第一个 ERC 资助) ERC 概念验证 13 项学术和行业资助(>2000 万美元) 教学评估:学生评估分数:4.4/5.0(超过 33 门课程) 学生指导:30 博士/硕士论文(45 次邀请) 引用:~8257,h 指数:47(学者) 重大科学贡献: - 光纤内多材料设备和传感器 - 一种新的自上而下的纳米制造技术 - 基于光纤的数字光子鼻/传感器 - 一种新的光传播机制 目前的研究课题: - 纳米级材料和传感器 - 自上而下的纳米制造工具包 - 生物相容性电活性纳米材料和传感器 - 用于 X 射线传感和成像的纳米材料 - 钙钛矿光子学 - 用于增材制造的纳米结构光纤 - 慢光纳米结构 - 用于光遗传学的多功能光纤探针
Dean Lewis 物理学和电子学教授 波尔多大学校长 法国大学副校长 他曾在波尔多第一大学和波尔多大学工作 作为巴黎萨克雷高等师范学院的毕业生,Dean Lewis 在波尔多第一大学的阿基坦材料与表面实验室 (LOMA) 完成了电子学博士论文,主题涉及激光物理、声学和微电子学。他于 2005 年被任命为大学教授,并在 2006 年至 2010 年期间担任物理系主任。在继续担任研究教授的同时,刘易斯院长积极参与波尔多第一大学的机构生活,并被任命为科学顾问委员会副主席,之后于 2012 年当选校长。在任职期间,他与其他波尔多大学的校长一起积极参与屡获殊荣的项目,包括校园行动、未来投资和 IDEX。他积极参与波尔多四所公立大学中的三所的合并过程,最终于 2014 年成立波尔多大学。当曼努埃尔·图农·德拉拉当选校长时,他当选为董事会副主席,当后者于 2018 年再次当选时,他被任命为人力资源副总裁,并当选为学术顾问委员会副主席。他参与大学的合作关系,代表波尔多大学参加多个国家和地区机构。他曾担任鸡尾酒协会董事会成员、航空航天谷集群董事会成员以及 Nanoelec IRT 科学顾问委员会成员。他目前是光学研究所研究生院董事会成员。他还担任过高等研究和教育评估委员会 (HCERES) 的 5 个机构评估委员会主席。2022 年 1 月,他当选为波尔多大学校长,接替 Manuel Tunon de Lara。他在法国大学的合作 Dean Lewis 于 2012 年首次加入法国大学,当时他当选为波尔多第一大学校长。此后,在担任副校长期间,他全面参与了 VPCA 和 VPRH 协会。 2022年1月,他当选为波尔多大学校长,再次成为法国大学的成员,并于2022年9月接任资源和人事委员会临时主席。他因其在预算和人力资源问题上的专业知识而受到青睐,并非常积极地参与修改《研究计划法》(LPR)实施提案。
远程操作应用“没有空间”,需要快速重复的任务 工业机器人应用于工业场景的历史悠久,主要用于制造业 最近,人机协作已开始应用于高度重复的场景
Palash Maheshwari 先生,Adv.M/s.Udit Kishan 和合伙人 Kapil Sibal 先生,Sr. Adv.Vikas Singh 先生,Sr. Adv.Shri Venkatesh 先生,Adv.Nitin Saluja 先生,AOR Shryeshth Ramesh Sharma 先生,Adv.Suhael Buttan 先生,Adv.Deepika Kalia 女士,Adv.Priya Dhankhar 女士,Adv.Sumedha Ray Sarkar 女士,Adv.Vineet Kumar 先生,Adv.Shivam Kumar 先生,Adv.Kunal Veer Chopra 先生,Adv.Sajan Poovayya 先生,Sr. Adv.Ishita Jain 女士,AOR Anand Kumar Shrivastava 先生,Adv.Shivam Sinha 先生,Adv.Priya Goyal 女士,Adv.Raksha Agarwal 女士,Adv.Palash Maheshwari 先生,Adv.Yash Sharma 先生,Adv.S.K. 先生Verma,AOR Suparna Srivastava 女士,Adv.Tushar Mathur 先生,Adv.Aastha Jain 女士,Adv.G Umapathy 先生,高级顾问。Suvin Kumaran 先生,Adv.Aditya Singh-1 先生,AOR C.S. 先生Vaidyanathan,高级顾问。Siddharth Mittal 先生,AOR Aniket Prasoon 先生,Adv.Akanksha Tanvi 女士,Adv.Shambhavi Singh 女士,Adv.Nishant Thakur 先生,Adv.Vinit Kumar 先生,Adv.
结构决定功能。然而,在人脑神经影像数据中很难观察到生物学中的这种普遍主题。在这里,我们通过假设大脑信号传播为基础结构上的马尔可夫过程来将结构联系起来。我们专注于一个称为通勤时间的度量:随机助行器从区域A到B然后返回A的平均步骤数。基于扩散MRI的白质的通勤时间表现出-0.26±0.08的平均±标准偏差长矛人相关性,与434个英国生物库中的功能性MRI连通性数据为-0.24±0.06,在400 HCP年轻的成年成年成人大脑扫描中的平均偏差。当两个数据集比较通勤时间和功能连接的主要贡献时,相关性增加到-0.36±0.14和-0.32±0.12。观察到的弱但可靠的相关性提供了神经元连通性和大脑功能之间的关系的证据,尽管受到限制。与广泛使用的通信措施(例如搜索信息和通信性)相比,相关性的相关性更强33%。当通勤时间与其特征值分解的主要功能连接性模式相关时,差异进一步扩大到5倍。总体而言,研究指出通勤时间的效用,以说明大脑功能基础的多突触(间接)连接性的作用。
半导体器件的设计、模拟和建模特别是,我对通过器件特性、模拟和建模研究半导体器件的基本物理现象感兴趣,以解决与电子设备的设计、优化和分析相关的问题。