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杨志焕先生于2014年获得澳大利亚新南威尔士大学电气工程博士学位后,长期在新南威尔士大学进行研究活动,期间进行了短期研究。与美国国家标准与技术研究所和英国剑桥大学合作。
她创新地将非线性纳米光学与拓扑光学理论结合起来,应用于光学拓扑结构和器件的研究。
DariaSmirnova专注于非线性纳米光学和拓扑光学理论,将两者结合起来研究纳米级光学拓扑结构和器件,引领高效光能转换的创新研究,我正在投资。
Dahlia创建了一个使用由高折射率介电材料制成的纳米结构的概念框架。她展示了在现实中实现光学拓扑的特殊前景,并辅以精心设计的谐振元件和光栅布置。
她和她的同事开发了一系列新方法,可用于表征光子晶体的光学拓扑相。这使得我们能够更容易地获得光学系统的拓扑特性,并提供一种无需低温或强相互作用即可实现光学拓扑的简单方法。条件状态法。
此外,Dahlia还将其理论应用于应用,开发了各种纳米光学拓扑器件原型,这些原型在光子学和量子计算领域具有潜在的应用。
Dalia于2015年在澳大利亚国立大学获得物理学博士学位,此后一直在澳大利亚国立大学非线性物理研究中心担任博士后研究员和DECRA研究员。
他的工作重点是研究肿坏死因子受体的激活机制,其结果可以为肿免疫治疗提供新的研究思路,并可用于靶向药物的开发。
潘立强的研究重点是肿坏死因子受体的激活机制及相关靶向药物的开发。其中包括新型多功能配体和抗体衍生物。
通过对肿坏死因子受体超家族成员死亡受体5的跨膜结构域进行系统的结构和生物功能研究,潘立强及其合作者发现,受体膜上的穿透性螺旋单体形成簇,可以直接驱动信号传导和细胞。推
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