תערוכת הפרויקטים של בית ספר להנדסת חשמל בחסות חברת אינטל

13 אוגוסט 2019
תערוכת פרויקטים של בית ספר להנדסת חשמל 2019

ביום שלישי האחרון (11.8.19) התקיימה תערוכת הפרויקטים השנתית של בית ספר להנדסת חשמל בחסותה של חברת אינטל. באירוע השתתפו 34 פרויקטים שעברו מיון מוקדם על ידי אנשי סגל והתעשייה. מתוך הפרויקטים שהוצגו, חלקם התבצעו בבית ספר להנדסת חשמל באוניברסיטה ובחברות בתעשייה.

 

לכבוד התחרות, כל צוות פרויקט נדרש להכין מצגת בת 4 דקות להציג את הפוסטר ולהדגים את הפרויקט. חבר השופטים, המורכב מחברי סגל ומהנדסים מהתעשייה בחן את הפרויקטים במהלך האירוע, ובחר את שלושת הפרויקטים המצטיינים.

 

פרויקטים זוכים

  • מקום הראשון "אימות דובר בזמן אמת באמצעות טכנולוגית EMBEDDED" של הסטודנטים גיא אליהו ומתנאל חמיאל, בהנחיתו של רועי רייך. זיהוי דובר הינה בעיה בתחום עיבוד אותות, אשר בה מנסים לאמת, לפי המאפיינים הנמצאים בחתימת הקול, את זהות הדובר. הצורך במערכת כזאת קיים במגוון תחומים כמו זיהוי פורנזי, מנגנוני אבטחה, הפעלת מערכות המופעלות באמצעות פקודות קוליות ועוד. בעבודתם של גיא ומתנאל, הם יצרו מערכת זמן אמת המאפשרת להקליט דוברים שונים, ולייצר מאגר עם חתימות הקול של הדוברים. בנוסף המערכת מאפשרת להקליט דובר, ללא תלות בטקסט הנאמר, ולהשוות את ההקלטה אל מול המאגר כדי להצביע על זהות הדובר. המערכת מומשה בסביבת לינוקס על כרטיס 3 Raspberry Pi. המערכת מתבססת על חילוץ מאפיינים במישור הקפסטרום מתוך ההקלטות השונות. מישור הקפסטרום הוא מניפולציה נוספת על מישור התדר, אשר למעשה מציג את קצב השינוי בין התדרים השונים. הרעיון העומד מאחורי השימוש במאפייני הקפסטרום הינו, שקצב השינוי בין התדרים השונים הוא אופייני עבור כל דובר ומאפשר לייצר מכך חתימת קול ייחודית.

 

  • מקום השני "Developing a Technological Method for Diagnosing Subclinical Activity of  Rheumatoid Arthritis" של הסטודנט ליאור כהן, בהנחיתו של פרופ' עופר ברנע מהמחלקה להנדסה ביו רפואית. הפרויקט הוא חלק מתכנית Biomedtech - התכנית לפיתוח טכנולוגיות רפואיות פורצות דרך. הפרויקט  עסק בדלקת פרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis), ובאופן ספציפי יותר, בכלים שעומדים לרשות חברות תרופות כשהן רוצות לאשר תרופה חדשה למחלה זו. המוצר שתוכנן הוא שרוול לברך\מרפק שאוסף נתונים שונים של המפרק (חום, נפיחות וטווח תנועה לדוגמא), ומשלב את התוצאה עם מעקב אחר שגרת חייו של המטופל דרך מכשירו הסלולארי, וכך מאפשר לעקוב אחר התפתחות המחלה, ולהבין מהי אפקטיביות התרופה. במסגרת העבודה על פרויקט הגמר הוחלט לממש מדידה של טווח תנועה של מפרק המרפק. מדידה זאת בוצעה בעזרת שרוול מבד נמתח, עליו נתפר בד מוליך, שהתנגדותו החשמלית משתנה בעת כיפוף המרפק, השינוי בהתנגדות מתורגם לשינוי במתח, אשר מוצג בגרף על מסך המחשב. את גרף התנועה ניתן לנתח מבחינת קצב ומשרעת התנועה על מנת לקבל פרמטרים של התנועה כפונקציה של השעה ביום שכן תנועות בבוקר בעת התעוררות עשויות לחשוף את המחלה ביתר שאת. המוצר זול וקל לייצור ומאפשר שימוש קל ונוח.

 

  • מקום שלישי זכו 2 פרויקטים:
  1. "Axial sub-Fourier Focusing of an Optical Beam" של הסטודנטים תומס זכריאס (Thomas Zacharias), מהתכנית הבינלאומית, בהנחיתו של ד"ר אלון באב"ד.  הפרויקט מדגים, בצורה ניסיונית, יצירה של אלומה אופטית בעלת מיקוד צירי צר מגבול פורייה. האלומה מיוצרת מסכום של אלומות מסוג בסל עם וקטורי גל באורכים שונים המייצרות יחדיו פיזור עוצמה צירי סופר-אוסילטורי. אלומות כאלה יכולות להיות שימושיות בעבור מיקרוסקופיה והנעה של חלקיקים קטנים.
  2.  "יישום מיקרוסקופית וידאו של רצף תמונות המתקבלות ממיקרוסקופ לייזר סורק קונפוקאלי" של הסטודנט אורן שאבי, בהנחיתה של ד"ר איילת לסמן מבי"ס להנדסה מכנית. בקהילה הביולוגית, ידוע שתאי שריר לב מבודדים מבצעים פעימות מחזוריות ספונטניות. לאחרונה התגלו סימנים לתנועות מחזוריות גם בקרב תאים שאינם תאי שריר. תנועות אלה קטנות מאוד (פחות ממיקרון) ובלתי נראות לעין. תנועות אלה מורכבות לזיהוי וניתוח בעזרת מיקרוסקופיים סטנדרטיים המשמשים למחקר כיום. מטרת הפרויקט היא לפתח כלי עיבוד וידאו אמין שיאפשר זיהוי, הגברה וניתוח תנועות מיקרוסקופיות המבוצעות על ידי תאים ביולוגיים. בעזרת הכלי מצאנו עדויות לביצוע תנועות מחזוריות בקרב תאים פיברובלסטיים.  

 

פרסים

המקום הראשון מקנה פרס כספי של 5000 ₪, המקום השני פרס של 3000 ₪ והמקום השלישי 2000 ₪.

 

הרצאת אורח

עם סיום הצגות הפרויקטים התקיימה הרצאת אורח של ד"ר רויטל הולנדר מבית הספר אדלסון ליזמות במרכז הבינתחומי, בנושא "כוכבי רוק אלגוריתמיים וכשטכנולוגיה נפגשת עם מוזיקה"

 

לזכרו של אבי אפרתי

יום הפרויקטים עצמו התקיים לזכרו של אבי אפרתי, מהנדס מעבדת VLSI, שהלך לעולמו בטרם עת, במאי 2018. חברת אינטל, בה עבד אבי כ 28 שנה, העניקה חסות לאירוע. פרופ' יוסי רוזנוקס, דקאן הפקולטה להנדסה ואריאל לכטמן, עמיתו של אבי אפרתי מחברת אינטל, נשאו דברים לזכרו. פרופ' יוסי רוזנוקס ונדיה אפרתי העניקו את התעודות לזוכים.

 

השופטים

  • משה קליינר (סינופסיס, מנהלו לשעבר של אבי אפרתי באינטל)
  • אריאל לכטמן (אינטל, עמיתו של אבי אפרתי באינטל)
  • רס"ן דוד אלקחר (חיל האוויר)
  • ינון ברכה
  • ד"ר אמיר בן שלום (מוזיאון המדע בירושלים)
  • אבי שטייניץ (SAMSUNG)
  • נטע סגרון (אלביט מערכות)
  • ד"ר גבי דוידוב (אלביט מערכות)
  • ד"ר ג'פרי דוידסון (תעשיה אווירית)
  • עדי חן מנקר  (תעשיה  אווירית).
  • נועם מיכאליס (מלאנוקס)
  • בני לזר – אלתא
  • יאיר סקוב (מרכז ליזמות  - אוניברסיטת ת"א)
  • פרופ' סיון טולדו (בי"ס למדעי המחשב –אוניברסיטת ת"א)
  • ד"ר דן רפאלי (בית-ספר להנדסת חשמל –אוניברסיטת ת"א)
  • ד"ר דנה אשכנזי (בית-ספר להנדסה מכאנית –אוניברסיטת ת"א)
  • ד"ר  תמיר גבאי (המחלקה להנדסה ביו-רפואית –אוניברסיטת ת"א)
  • דני ברקו (בית-ספר להנדסה מכאנית –אוניברסיטת ת"א)
  • אסף בן ישי (בית-ספר להנדסת חשמל –אוניברסיטת ת"א)

 

מנחים מהתעשייה

  • עדי פז - VAYYAR
  • Omkar Panse KPIT india
  • אלי חכם – אלביט מערכות (אינוביט)
  • אלעד דאלי - אלתא
  • אבי חמי - אורבוטק
  • דורון גומבוש -SATIXFY
  • עודד גולומבק - ARM
  • ד"ר איל הולנדר - NOVA

 

מנחים מבית הספר להנדסת חשמל

  • פרופ' אלון באב"ד
  • ד"ר עפר עמרני
  • ד"ר חדווה שפיצר
  • ד"ר שאול עוזרי
  • ד"ר יובל בק
  • גון שהם
  • יוני מנדל
  • מאיר אלון
  • קוסטיה ברסטיז'בסקי
  • רועי רייך
  • יעקב פיינגלרנט
  • Aakash Jog

 

​מנחים מבית הספר להנדסת מכנית

  • פרופ' אבי זייפרט
  • ד"ר איילת לסמן
  • פרופ' אלכס ליברזון

 

מנחים מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית

  • פרופ' עופר ברנע
  • פרופ' תמיר טולר
  • ד"ר אורנה שהרבני

 

 

מנחים מבית הספר למדעי המחשב

  • פרופ' נחום דרשוביץ

 

מנחים מהפקולטה לרפואה

  • ד"ר דן שטיין
  • ד"ר ג'ייסון פרידמן
  • ד"ר סיגל פורטנוי

ד"ר גילי ביסקר יחד עם חוקרים מאוניברסיטת מישיגן ואוניברסיטת קומפלוטנסה פרסמו את מחקרם ב Nature Communications המסביר כיצד ניתן לכמת את שבירת הסימטריה להיפוך-בזמן ללא זרמים

  • תגיות:

החוקר.ת מאחורי המחקר

ד"ר גילי ביסקר מהמחלקה להנדסה ביו רפואית ומנהלת המעבדה לאופטיקה, ננו-טכנולוגיה, וביופיזיקההצטרפה לפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב אחרי 6 שנים באוניברסיטה היוקרתית ואחת הטובות בעולם - MIT שם עבדה במעבדה ניסיונית במחלקה להנדסה כימית ופתחה ננו-גלאים אופטיים המבוססים על ננו-צינוריות מפחמן וגילתה ננו-גלאים לחלבונים פיברינוגן ואינסולין. לאחר מכן עסקה במחקר תיאורטי במחלקה לפיזיקה ב- MIT שם עבדה על תהליכי הרכבה עצמית מחוץ לשיווי משקל, ובהסקת מסקנות לגבי מערכות מורכבות מחוץ לשיווי משקל מתוך מידע חלקי.

 

פיתוח שיטות לאבחון וטיפול חדשות

"המעבדה בפן הניסיוני, מתמקדת בפיתוח כלים ננו-טכנולוגיים שיאפשרו לעקוב אחרי תהליכים מולקולרים, בשאיפה להבין את הדינמיקה של אותם תהליכים. כלים אלו מבוססים על ננו-חלקיקים הפולטים פלורסנציה בתחום האינפרא אדום, ויכולים לגלות שינויים בסביבה הקרובה שלהם או ספיחה של מולקולות על פני השטח שלהם. בעזרת מעקב אחרי התכונות האופטיות של הננו-חלקיקים הללו במערכות ביולוגיות אפשר ללמוד עליהן ולקבל מידע חדש על תהליכים מיקרוסקופיים שאחראיים על ההתנהגות המקרוסקופית שלהן. כך מסבירה ד"ר ביסקר.

בין השאר, ניתן להשתמש באותם ננו-חלקיקים כסנסורים למולקולות ביולוגיות עבור אפליקציות ביורפואיות על מנת לפתח שיטות אבחון וטיפול חדשות. למשל, במעבדה מפתחת ד"ר ביסקר ננו-סנסורים לחלבונים וביו-סמנים של מחלות כגון סרטן וסכרת, לצורך גילוי מוקדם, ניטור התקדמות המחלה, ובדיקה של יעילות טיפול.

 

שבירה של סימטריית ההיפוך-בזמן

המעבדה אף מתמקדת בפן התיאורטי בו ד"ר ביסקר מפתחת כלים אנליטיים ונומריים לזיהוי של חוסר שיווי-משקל תרמודינאמי על מנת להבין תהליכים מולקולרים שאחראים לקיומם של חיים. למשל, תא חייב להשקיע אנרגיה על מנת להעביר מטען מקצה אחד של התא לקצהו השני, או על מנת לשנות את מבנה השלד שלו לטובת תנועה במרחב. אלו הן דוגמאות לתהליכים מחוץ לשיווי משקל החיוניים לתפקוד תקין של התא.

 

כל המערכות החיות נמצאות רחוק משיווי משקל, שמתבטא גם בשבירה של סימטריית ההיפוך-בזמן. כאשר יש במערכת תנועה בכיוון מועדף, או זרם הנראה לעין, קל לזהות שהמערכת אינה בשיווי משקל. לעומת זאת, בהעדר זרם זיהוי הכוחות הפנימיים או החיצוניים שדוחפים את המערכת מחוץ לשיווי-משקל נהיה מאתגר. במקרה זה, ד״ר ביסקר ומשתפי פעולה מאוניברסיטת קומפלוטנסה של מדריד ומאוניברסיטת מישיגן בארה״ב, הדגימו כיצד ניתן לכמת את שבירת הסימטריה להיפוך-בזמן ללא זרמים.

 

המחקר, שהתפרסם לאחרונה בעיתון  Nature Communications, מראה אין ניתן להשתמש בשיערוך המבוסס על פילוג ההסתברות של זמני המתנה כדי לזהות חוסר שיווי משקל. בעזרת השוואת ההתפלגויות של תזמון התהליכים הנצפים במערכת לבין ההתפלגויות של תזמון התהליכים ההפוכים בזמן, ניתן לכמת את אותה שבירת סימטריה ובכך לתת חסם תחתון לכמה רחוקה המערכת משיווי משקל. מדד זה יכול לעזור להבנה בסיסית של מערכות חיות, וללמד אותנו על יעילות של תהליכים מולקולרים, או על המחיר התרמודינמי ההכרחי לדיוק שלהם. ההבנה הזו יכולה גם לעזור לפיתוח מערכות סינטטיות השואבות השראה ממערכות ביולוגיות.

חלקיק נע בקו חד מימדי, עם הסתברות שווה לקפוץ למעלה או למטה. בממוצע, אין זרם במערכת, אך מתוך פרקי הזמן בהם החלקיק מבלה במצבים השונים, לפני קפיצה למעלה לעומת לפני קפיצה למטה, ניתן להסיק שבירת סימטריה להיפוך בזמן

חלקיק נע בקו חד מימדי, עם הסתברות שווה לקפוץ למעלה או למטה. בממוצע, אין זרם במערכת, אך מתוך פרקי הזמן בהם החלקיק מבלה במצבים השונים, לפני קפיצה למעלה לעומת לפני קפיצה למטה, ניתן להסיק שבירת סימטריה להיפוך בזמן.

 

לינק למאמר 

אלה שמתאהבים בבעיה הם אלה שממציאים לה פתרון

החוקרות והחוקרים מבית הספר להנדסה מכנית עוקבים אחר בעלי החיים והצמחים שחיים בתנאי קיצון, לומדים על התכונות הייחודיות שהם סיגלו לניצול חכם של מים, ומפתחים דרכים שיעזרו גם לנו ואפילו למחשבים שלנו לשרוד בחום שעוד מצפה לנו בהמשך.

  • תגיות:

החוקרת ד"ר בת אל פנחסיק מפתחת מערכות ביומימטיות, המחקות פתרונות של חיות מדבריות לבעיית המים. במעבדה שלה Biomimetic Mechanical Systems and Interfaces מתמקדמים בביומימטיקה. כלומר, לומדים מאופן פעילותן של חיות בטבע, למשל חרקים וזוחלים, על מנת למצוא פתרון לבעיות אנושיות. את הפתרונות הטבעיים מתרגמים לשימוש בחומרים חכמים שהופקו במעבדה, ומנגנונים פיסיקליים והנדסיים, למשל רובוטים, שמחקים את פעולות החרקים והזוחלים.

 

החוקר ד"ר הרמן האושטיין המתמקד במעבדה שלו MyFET Lab בתחומים של מעבר חום והזרימה בסקאלות מיקרו, מנגנוני קירור שקוטרם הוא בסדר גודל של עובי שערה בודדת. כיום אחד הגורמים המגבילים את תעשיית האלקטרוניקה היא צפיפות הרכיבים שדורשים הספקת חשמל. מצד אחד המהנדסים במעבדה רוצים להצליח להכניס כמה שיותר רכיבים בשטח קטן מאוד, מה שגורם לרכיב להתחמם מאוד, ומצד שני – למצוא דרכים להוציא מהם את החום באופן הכי יעיל. על מנת לקרר את הרכיבים יש צורך באספקת זורם קר, שיסלק את החום מתוך מערכים בסדר הגודל של מיקרונים (עובי שערה הוא 100-50 מיקרון). המחקר של ד"ר האושטיין וצוותו תורם לתכנון מערכות אלקטרוניות מורכבות כגון מחשבים, מערכות נשק ומכשור רפואי.

 

הכנסו לקישור לכתבה המלאה: https://www.tau.ac.il/article/using-every-drop

 

אלה שמתאהבים בבעיה הם אלה שממציאים לה פתרון

 

 

כולם מוזמנים לליל המדענים!

הצטרפו אלינו לפסטיבל הרעיונות של אוניברסיטת תל אביב

19 בספטמבר 2019, 17:00 
 
כולם מוזמנים לליל המדענים!
  • 30יוני
  • 29יוני
  • 28יוני
  • 27יוני
  • 26יוני
  • 25יוני
  • 24יוני
  • 23יוני
  • 22יוני
  • 21יוני
  • 20יוני
  • 19יוני
  • 18יוני
  • 17יוני
  • 16יוני
  • 15יוני
  • 14יוני
  • 13יוני
  • 12יוני
  • 11יוני
  • 10יוני
  • 09יוני
  • 08יוני
  • 07יוני
  • 06יוני
  • 05יוני
  • 04יוני
  • 03יוני
  • 02יוני
  • 01יוני
  • 31מאי
  • 30מאי
  • 29מאי
  • 28מאי
  • 27מאי
  • 26מאי
  • 25מאי
  • 24מאי
  • 23מאי
  • 22מאי
  • 21מאי
  • 20מאי
  • 19מאי
  • 18מאי
  • 17מאי
  • 16מאי
  • 15מאי
  • 14מאי
  • 13מאי
  • 12מאי
  • 11מאי
  • 10מאי
  • 09מאי
  • 08מאי
  • 07מאי
  • 06מאי
  • 05מאי
  • 04מאי
  • 03מאי
  • 02מאי
  • 01מאי
  • 30אפריל
  • 29אפריל
  • 28אפריל
  • 27אפריל
  • 26אפריל
  • 25אפריל
  • 24אפריל
  • 23אפריל
  • 22אפריל
  • 21אפריל
  • 20אפריל
  • 19אפריל
  • 18אפריל
  • 17אפריל
  • 16אפריל
  • 15אפריל
  • 14אפריל
  • 13אפריל
  • 12אפריל
  • 11אפריל
  • 10אפריל
  • 09אפריל
  • 08אפריל
  • 07אפריל
  • 06אפריל
  • 05אפריל
  • 04אפריל
  • 03אפריל
  • 02אפריל
  • 01אפריל
  • 31מרץ
  • 30מרץ
  • 29מרץ
  • 28מרץ
  • 27מרץ
  • 26מרץ
  • 25מרץ
  • 24מרץ
  • 23מרץ
  • 22מרץ
  • 21מרץ
  • 20מרץ
  • 19מרץ
  • 18מרץ
  • 17מרץ
  • 16מרץ
  • 15מרץ
  • 14מרץ
  • 13מרץ
  • 12מרץ
  • 11מרץ
  • 10מרץ
  • 09מרץ
  • 08מרץ
  • 07מרץ
  • 06מרץ
  • 05מרץ
  • 04מרץ
  • 03מרץ
  • 02מרץ
  • 01מרץ
  • 28פברואר
  • 27פברואר
  • 26פברואר
  • 25פברואר
  • 24פברואר
  • 23פברואר
  • 22פברואר
  • 21פברואר
  • 20פברואר
  • 19פברואר
  • 18פברואר
  • 17פברואר
  • 16פברואר
  • 15פברואר
  • 14פברואר
  • 13פברואר
  • 12פברואר
  • 11פברואר
  • 10פברואר
  • 09פברואר
  • 08פברואר
  • 07פברואר
  • 06פברואר
  • 05פברואר
  • 04פברואר
  • 03פברואר
  • 02פברואר
  • 01פברואר
  • 31ינואר
  • 30ינואר
  • 29ינואר
  • 28ינואר
  • 27ינואר
  • 26ינואר
  • 25ינואר
  • 24ינואר
  • 23ינואר
  • 22ינואר
  • 21ינואר
  • 20ינואר
  • 19ינואר
  • 18ינואר
  • 17ינואר
  • 16ינואר
  • 15ינואר
  • 14ינואר
  • 13ינואר
  • 12ינואר
  • 11ינואר
  • 10ינואר
  • 09ינואר
  • 08ינואר
  • 07ינואר
  • 06ינואר
  • 05ינואר
  • 04ינואר
  • 03ינואר
  • 02ינואר
  • 01ינואר
  • 31דצמבר
  • 30דצמבר
  • 29דצמבר
  • 28דצמבר
  • 27דצמבר
  • 26דצמבר
  • 25דצמבר
  • 24דצמבר
  • 23דצמבר
  • 22דצמבר
  • 21דצמבר
  • 20דצמבר
  • 19דצמבר
  • 18דצמבר
  • 17דצמבר
  • 16דצמבר
  • 15דצמבר
  • 14דצמבר
  • 13דצמבר
  • 12דצמבר
  • 11דצמבר
  • 10דצמבר
  • 09דצמבר
  • 08דצמבר
  • 07דצמבר
  • 06דצמבר
  • 05דצמבר
  • 04דצמבר
  • 03דצמבר
  • 02דצמבר
  • 01דצמבר
  • 30נובמבר
  • 29נובמבר
  • 28נובמבר
  • 27נובמבר
  • 26נובמבר
  • 25נובמבר
  • 24נובמבר
  • 23נובמבר
  • 22נובמבר
  • 21נובמבר
  • 20נובמבר
  • 19נובמבר
  • 18נובמבר
  • 17נובמבר
  • 16נובמבר
  • 15נובמבר
  • 14נובמבר
  • 13נובמבר
  • 12נובמבר
  • 11נובמבר
  • 10נובמבר
  • 09נובמבר
  • 08נובמבר
  • 07נובמבר
  • 06נובמבר
  • 05נובמבר
  • 04נובמבר
  • 03נובמבר
  • 02נובמבר
  • 01נובמבר
  • 31אוקטובר
  • 30אוקטובר
  • 29אוקטובר
  • 28אוקטובר
  • 27אוקטובר
  • 26אוקטובר
  • 25אוקטובר
  • 24אוקטובר
  • 23אוקטובר
  • 22אוקטובר
  • 21אוקטובר
  • 20אוקטובר
  • 19אוקטובר
  • 18אוקטובר
  • 17אוקטובר
  • 16אוקטובר
  • 15אוקטובר
  • 14אוקטובר
  • 13אוקטובר
  • 12אוקטובר
  • 11אוקטובר
  • 10אוקטובר
  • 09אוקטובר
  • 08אוקטובר
  • 07אוקטובר
  • 06אוקטובר
  • 05אוקטובר
  • 04אוקטובר
  • 03אוקטובר
  • 02אוקטובר
  • 01אוקטובר
  • 30ספטמבר
  • 29ספטמבר
  • 28ספטמבר
  • 27ספטמבר
  • 26ספטמבר
  • 25ספטמבר
  • 24ספטמבר
  • 23ספטמבר
  • 22ספטמבר
  • 21ספטמבר
  • 20ספטמבר
  • 19ספטמבר
  • 18ספטמבר
  • 17ספטמבר
  • 16ספטמבר
  • 15ספטמבר
  • 14ספטמבר
  • 13ספטמבר
  • 12ספטמבר
  • 11ספטמבר
  • 10ספטמבר
  • 09ספטמבר
  • 08ספטמבר
  • 07ספטמבר
  • 06ספטמבר
  • 05ספטמבר
  • 04ספטמבר
  • 03ספטמבר
  • 02ספטמבר
  • 01ספטמבר
  • 31אוגוסט
  • 30אוגוסט
  • 29אוגוסט
  • 28אוגוסט
  • 27אוגוסט
  • 26אוגוסט
  • 25אוגוסט
  • 24אוגוסט
  • 23אוגוסט
  • 22אוגוסט
  • 21אוגוסט
  • 20אוגוסט
  • 19אוגוסט
  • 18אוגוסט
  • 17אוגוסט
  • 16אוגוסט
  • 15אוגוסט
  • 14אוגוסט
  • 13אוגוסט
  • 12אוגוסט
  • 11אוגוסט
  • 10אוגוסט
  • 09אוגוסט
  • 08אוגוסט
  • 07אוגוסט
  • 06אוגוסט
  • 05אוגוסט
  • 04אוגוסט
  • 03אוגוסט
  • 02אוגוסט
  • 01אוגוסט
  • 31יולי
  • 30יולי
  • 29יולי
  • 28יולי
  • 27יולי
  • 26יולי
  • 25יולי
  • 24יולי
  • 23יולי
  • 22יולי
  • 21יולי
  • 20יולי
  • 19יולי
  • 18יולי
  • 17יולי
  • 16יולי
  • 15יולי
  • 14יולי
  • 13יולי
  • 12יולי
  • 11יולי
  • 10יולי
  • 09יולי
  • 08יולי
  • 07יולי
  • 06יולי
  • 05יולי
  • 04יולי
  • 03יולי
  • 02יולי
  • 01יולי
הצג אירועים:
בתאריכים:
נקה סינון
25מרץ
אירוע

סטודנטיות מוזמנות להירשם

25/03/26
16:00
-
14:00
06מאי
יום קריירה

בואו למצוא עבודה! 

06/05/26
15:00
-
10:00
22יוני
אירוע
  הפקולטה להנדסה נרגשת להזמין אתכם.ן לאירוע השנתי הגדול שלנו!

הציבור מוזמן

22/06/26
09:00
22יוני
סמינר

יום פקולטה להנדסה

22/06/26
18:00
-
09:00

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>