עודכן: 09.11.2025

השתלמות בתר דוקטורטית בבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב

 

מטרת ההשתלמות הבתר-דוקטורית היא לאפשר לחוקרים צעירים, שאושרה זכאותם לקבלת תואר שלישי ממוסד אחר, השתלמות מדעית במסגרת קבוצת מחקר מבוססת או בתחום מחקר מבוסס ובליווי חבר סגל בכיר. ההשתלמות נועדה לקדם את המשתלם לשלב נוסף ולהכשירו לשמש כחוקר באקדמיה או מחוצה לה.
​במקרים חריגים, ובאישור הוועדה, תינתן האפשרות לבצע השתלמות בתר-דוקטורית למי שהשלים את הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב.

על המועמדים לעמוד לכל הפחות בתנאי הקבלה של הפקולטה להנדסה ואוניבריסטת תל אביב.

הרשמה לתכנית ההשתלמות הבתר-דוקטורית

העסקה 

בתר - דוקטורט, אשר לפי תקנות האוניברסיטה אינם מורשים לעבוד מחוץ לאוניברסיטה. כן ניתן להעסיקם בהיקף שלא יעלה על 4 שעות הוראה שבועיות במשך שנה אקדמית. בכפוף לחתימה על הצהרה .
 

רמת מלגה

רמה ה' - שיעורי המלגות יקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה מזמן לזמן. ההיקף המינמלי למשתלם/ת ישראלי/ת עומד על 100% מלגה, ולמשתלם/ת בינלאומי על 150%.

היקף המלגה 

שיעורן הבסיסי של המלגות נקבע ע"י האוניברסיטה בתחילת כל שנת תקציב, על בסיס השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן.

להלן שיעורי המלגות (100%) לשנה"ל תשפ"ד 2025-2026

דרגה  סכום לחודש ל 100% מלגה
רמה ה 6,575

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים על השתלמות בתר-דוקטורית באוניברסיטת תל-אביב

 

Postdoctoral Fellowship at Tel Aviv University

 

למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית 

ט.ל.ח

הנכם מוזמנים לסמינר של דניאל טרסטמן -סטודנט לתואר שני - מעבר חום וויזואליזציה של זרימה במהלך הפרדת פאזות של תערובת טריאטילאמין - מים במיני תעלות מלבניות.

09 בדצמבר 2020, 14:00 - 15:00 
הסמינר יתקיים בזום  
0
הנכם מוזמנים לסמינר של דניאל טרסטמן -סטודנט לתואר שני - מעבר חום וויזואליזציה של זרימה במהלך הפרדת פאזות של תערובת טריאטילאמין - מים במיני תעלות מלבניות.

 

 

 

"ZOOM" SEMINAR

School of Mechanical Engineering Seminar
Wednesday, December 9, 2020
 

Heat Transfer and flow visualization during Phase Separation of TEA-Water mixture in Mini-Rectangular Channels

 

by

Daniel Trestman

 

 

This research was carried out in the School of Mechanical Engineering under the supervision of Prof. Amos Ullmann

and Prof. Neima Brauner

 

The increasing power density of miniaturized equipment requires advanced cooling technologies to maintain allowable temperatures and ensure safe operation. An experimental study has been conducted to explore the possibility of enhancing the convective heat transfer in mini-channels by temperature-induced phase separation of partially miscible liquid-liquid mixtures. The convective heat transfer of three different mixtures: triethylamine-water, propylene glycol propyl ether-water and lutidine-water was tested under conditions of constant wall heat fluxes. The phase separation of the mixtures showed up to 120% cooling enhancement compared to single-phase flow, up to 25% enhancement compared to water and up to 150% enhancement compared to the standard coolant of ethylene glycol-water mixture. The best results were achieved with triethylamine-water mixture under low Re number and high heating power. The creation and migration of droplets when phase-separation takes place and the resulting local fluid mixing in the heated wall vicinity, was found to be the main mechanism leading to the HTC enhancement. The local mixing can be represented as higher effective fluid thermal conductivity (k). The effective k values, circulated via CFD simulations, are up to 2.1 larger than those of the corresponding single-phase flow values. In parallel to this research, USA group, in collaboration with our research group, showed that the effect of HTC enchantment is preserved upon downscaling to micro-channel.

Join Zoom Meeting
 

https://zoom.us/j/96584758181?pwd=WC9PMXdsYzJ3NFdEN2Q5ZUtOZEVjdz09 The meeting will be recorded and made available on the School’s site.

Evaluating Mechanical Communication between Contractile Cells in Fibrous Environments by Finite-Element Modeling

21 באוקטובר 2020, 14:00 - 15:00 
בניין וולפסון 206  
0
Evaluating Mechanical Communication between Contractile Cells in Fibrous Environments by Finite-Element Modeling

~~

"ZOOM" SEMINAR
SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING SEMINAR
Wednesday, October 21, 2020 at 14:00

Evaluating Mechanical Communication between Contractile Cells in Fibrous Environments by Finite-Element Modeling
Yoni Koren
M.Sc. student of Dr. Ayelet Lesman

Cells in tissues are embedded in fibrous environments, known as the extracellular matrix (ECM). ECM fibers are characterized by complex mechanics with nonlinear elastic properties including stiffening in tension and buckling in compression. Inside these networks, cells generate contractile forces, and these forces can propagate to long-ranges to reach distant cells, facilitating a mechanism of cell-cell mechanical communication. The physical mechanisms that govern mechanical communication between cells are still not fully understood, and better understanding of this process could have fundamental and practical implications.
In this seminar talk, I will present several finite element (FE) models of discrete fibrous networks embedded with cells [1-3]. Our FE simulations are complemented by biological experiments conducted in our lab. First, a model of a single contractile cell was developed to study the range of cell-induced displacement propagation. We demonstrated that cell contraction creates an elastically anisotropic state in its local environment with higher radial stiffness than transverse stiffness. This mechanism of elastic anisotropy dictates the long-range displacement propagation. Second, a model of pairs of cells was developed to systematically quantify long-range mechanical cell-cell communication. By correlating temporal ECM remodeling fluctuations near communicating cells, we were able to match between communicating pairs with high accuracy, and to identify whether and to what extent one cell was influenced by its communication partner. Finally, we examined the effect of force orientation applied relative to the other cell in establishment of mechanical communication.
Overall, this study provides new insights into the physical mechanisms that govern long-range communication between biological cells. It may deepen our understanding regarding biological processes that involve communication of cells mediated by the ECM, and provide useful tools to control force transmission between cells for tissue engineering applications and designing new biomaterials.

References:
[1] Goren S*, Koren Y*, Xu X, Lesman A. Elastic Anisotropy Governs the Range of Cell-Induced Displacements. Biophys J. 2020;118(5):1152-1164. doi:10.1016/j.bpj.2019.12.033. *equal contribution
[2] Nahum A, Koren Y, Natan S, Goren S, Lesman A, Zaritsky A. Quantifying the dynamics of long-range cell-cell mechanical communication.  bioRxiv 2020.07.30.223149; doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.30.223149
[3] Natan S, Koren Y, Shelah O, Goren S, Lesman A. Long-range mechanical coupling of cells in 3D fibrin gels. Mol Biol Cell. 2020;31(14):1474-1485. doi:10.1091/mbc.E20-01-0079

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96584758181?pwd=WC9PMXdsYzJ3NFdEN2Q5ZUtOZEVjdz09 The meeting will be recorded and made available on the School’s site.

 

~~

"ZOOM" SEMINAR
SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING SEMINAR
Wednesday, October 21, 2020 at 14:00

Experimental investigation of solar converter based on photon-enhanced thermionic emission (PETE)

Thesis submitted toward the degree of
Master of Science in Mechanical Engineering
In Tel-Aviv University

by
Alon Herman
Under the supervision of Prof. Abraham Kribus

Abstract:
Photon-enhanced thermionic emission (PETE) converts sunlight to electricity with the combined photonic and thermal excitation of charge carriers based on a high-temperature cathode that is emitting energetic electrons and a low temperature anode absorbing the electrons. By using a semiconductor cathode, optically generated electrons increase the cathode’s conduction band charge population allowing high electron emission at temperatures lower than the common range for thermionic emitters with a metal cathode. Theoretical analyses predict conversion efficiency that can exceed the efficiency of traditional solar thermal and photovoltaic converters.
Experimental work in the field has usually focused on the analysis of the single component and not a complete system, and has so far led to very low conversion efficiencies. We present in this work an integrated PETE solar converter system based on two innovative components: (i) A cathode based on the III-nitride material family, with an InGaN/GaN Multi-Quantum-Well (MQW) structure as the absorber, and AlN as the emitter, and (ii) An anode with ultra-low work function, based on phosphorous doped polycrystalline diamond film on a metal substrate. An experimental setup was developed and installed in a high vacuum chamber, which provides: illumination, controlled cathode heating, water cooling for the anode, H2 intake to the chamber for surface activation, and an accurate control of the inter-electrode gap down to ~15µm to reduce negative space charge effect.
We have designed and fabricated the cathode and anode, overcoming a main challenge of creating ohmic contacts with p-GaN. The final testing results of the integrated converter are presented an analyzed. The system did not produce the desired photo-thermionic behavior. Possible explanations, lessons learned, and recommendations for future work are presented.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96584758181?pwd=WC9PMXdsYzJ3NFdEN2Q5ZUtOZEVjdz09 The meeting will be recorded and made available on the School’s site.

 

Senior Java Developer

Education:

  • BSc. in Computer Science/Computer Engineering (Universities, preferred)
  • 1-2 years of related experience
  •  OO Java/C# experience
  • Experience in Python – an advantage
  •  Experience in multi-discipline system

מהנדס/ת מעבדת הוראה במבנה המחשב

הכרת סביבה עבודה לתכנון חומרה מבוססת  FPGA(תכן, VHDL, סימולציה)
רקע בתכן לוגי ובבדיקה של מעגלים ספרתיים.
רקע בתכנות בשפת מכונה.

מהנדס/ת ראשי/ת - אנרגיות מתחדשות - 7728

השכלה של מהנדס/ת חשמל -חובה!   

רישיון מהנדס/ת חשמל – חובה!   

ניסיון קודם בתחום האנרגיות המתחדשות / סולארי  - חובה! (3 שנות ניסיון)   

ניסיון משמעותי בתכנון , קריאת שרטוטים והכנת תכניות הקמה -חובה!   

ניסיון בעבודה על תוכנת PVsyst - יתרון משמעותי !

רישיון נהיגה בתוקף  **תנאים טובים למתאימים/ות!!**

Chip Design Expert

What you'll be doing:

  • The daily work involves all aspects of chip development: Micro- Architecture of the new generation of PCIE, Design and Firmware.
  • Work with the best and become one of the best!

What we need to see:

  • B.SC./ M.SC. in Computer Engineering /Electrical Engineering.
  • 3-7 years of proven experience in RTL FrontEnd Asic (Chip Design)
  • Deep knowledge in HDL
  • High English level  

Ways to stand out from the crowd:

Chip Design Engineer

What you’ll be doing:

  • Design and verification for chip blocks/entities according to specifications under challenging constraints and with high orientation to power, area, and performance
  • Daily work involves all aspects of chip development: Design, Micro- Architecture, Firmware, Production, and Verification.

What we need to see:

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 >>