עודכן בתאריך ה11.12.23

11 דצמבר 2023

סטודנטים.ות שותפים.ות יקרים.ות!

ימים מורכבים עוברים על מדינתנו ויחד עם זאת ולאחר התלבטות ממושכת של כלל אוניברסיטאות המחקר, הוחלט לפתוח את שנת הלימודים הקרובה בתאריך ה31.12.23.

 

מצ"ב הודעה רשמית מסגן ורקטור האוניברסיטה.

 

שנת הלימודים חולקה מחדש ותערך במתווה הבא:

סמסטר א' (11 שבועות של לימודים)

31.12.23 – 15.3.24

עונת בחינות סמסטר א' (7 שבועות)      

17.3.24 – 17.5.24

סמסטר ב' (11 שבועות)            

19.5.24 – 05.8.24

עונת בחינות סמסטר ב'/ סמסטר קיץ     

06.8.24 ואילך

פתיחת שנה"ל תשפ"ה                                                       

03.11.24

 

דחייה זאת של פתיחת שנה"ל זו נועדה להקל ולאפשר חזרה רגועה של כל הסטודנטים והסטודנטיות לספסל הלימודים. 

 

מאחלים לכולם ימים שקטים יותר, חזרה של כל החיילים החיילות והחטופים הבייתה בריאים ושלמים,

 

עם ישראל חי.

 

 

סמינר מחלקה של דריה אורלובה - הומוגניזציה לא ליניארית של רשתות אלסטיות אקראיות עם יישום על חומרים ביולוגיים סיביים

11 בדצמבר 2023, 14:00 - 15:00 
זום  
0
סמינר מחלקה של דריה אורלובה - הומוגניזציה לא ליניארית של רשתות אלסטיות אקראיות עם יישום על חומרים ביולוגיים סיביים

 

School of Mechanical Engineering Seminar
Monday December 11.12.2023 at 14:00

ZOOM SEMINAR

Nonlinear Homogenization of Random Elastic Networks with Application to Fibrous Biomaterials

 

Daria Orlova

PhD student under the supervision of Dr. Igor Berinskii

MultiScale Mechanics of Solids Group

School of Mechanical Engineering, Tel Aviv University, Israel

 

This study investigates the mechanical properties of random elastic networks inspired by the extracellular matrix (ECM). The ECM is a three-dimensional fibrous microenvironment that supports biological cells and facilitates their interactions. The mechanical characteristics of this supporting network significantly impact cellular behavior. Additionally, mechanical interactions between cells and their environment lead to substantial displacements, fiber reorientation, and, consequently, local anisotropy. The non-homogeneous and entangled microstructure of the matrix, composed of fibers that are randomly oriented and distributed in varying sizes, complicates its description using classical continuum models. Meanwhile, discrete models, which approximate the real microstructure in simulations, require substantial computational resources.

To address these complexities, we introduce a homogenization method for determining the effective properties and analyzing structural changes in the bio-inspired material. This method specifically examines how external stretching modifies material anisotropy. Incorporating both 2D and 3D models, along with experimental data, we employed both static and dynamic formulations. Our focus is on analyzing the effective elastic properties of networks with varying densities and compositions, based on a predefined random microstructure. Our numerical strategy employs boundary periodicity, and uniaxial and biaxial loading in a representative volume element (RVE) containing numerous randomly distributed elements to determine these properties. Systematic evaluations produced stress-stretch curves that correlate with hyperelastic models for networks at different connectivity levels.

These findings offer deeper insights into the mechanics of bio-inspired materials, emphasizing cellular interactions within matrices. Our computational approach to this micromechanics problem enables the prediction of multi-axial properties, which are typically challenging to determine experimentally. By employing homogenization, we not only reduce the computational demands for simulations but also simplify the modeling of complex fibrous structures. This facilitates the replication of diverse fibrous material behaviors in straightforward finite element models. Such simplification is crucial for effectively addressing mechanobiological issues at both the cellular and larger scale levels.

Our homogenization methodology extends beyond the specific bio-inspired material to a wide variety of similar materials and fabrics. This adaptability enables the investigation of a diverse class of materials, especially viscoelastic ones, by integrating their inherent viscous behavior into the matrix analysis.

 

Join Zoom Meeting

https://tau-ac-il.zoom.us/j/86497933118

Quantum electronics – resurrected - Prof. Aharon Blank ,Technion- Israel Institute of Technology סמינר מחלקה פיסיקלית

סמינר המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 

04 בינואר 2024, 11:00 
011,Kitot Building  
Quantum electronics – resurrected - Prof. Aharon Blank ,Technion- Israel Institute of Technology    סמינר מחלקה פיסיקלית

 

The quest for high speed spatial light modulators - Dr. Sivan Trajtenberg Mills ,Massachusetts Institute of Technology (MIT) סמינר מחלקה פיסיקלית

סמינר המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 

21 בדצמבר 2023, 11:00 
011,Kitot Building  
The quest for high speed spatial light modulators - Dr. Sivan Trajtenberg Mills ,Massachusetts Institute of Technology (MIT)    סמינר מחלקה פיסיקלית

 

SoC Design Verification Engineer, Google Cloud, University Graduate

Minimum qualifications:

  • Bachelor's degree in Electrical Engineering, Computer Engineering, or a related technical field of study, or equivalent practical experience.

דרוש.ה מהנדס אלגוריתמיקה ועיבוד אות ליישומי אקוסטיקה

לחברת סולוקייט, חברת הבת של אלביט היושבת באתר החברה בחולון, ליחידה עסקית העוסקת בישומי אקוסטיקה ביטחונית, דרוש.ה מהנדס אלגוריתמיקה ועיבוד אות ליישומי אקוסטיקה

במסגרת התפקיד:

האקתון hackTAU היום שאחרי

12 בדצמבר 2023, 8:00 
 
האקתון hackTAU היום שאחרי

האקתון hackTAU היום שאחרי

אירועי 7 באוקטובר שינו את המציאות כפי שהכרנו. בפנינו אתגרים רבים, שכדי לתת להם מענים נדרשת מחשבה מעמיקה, יצירתית, פורצת דרך וחוצת דיסציפלינות. האקדמיה כבית לקהילת צעירים חושבת ושוחרת ידע, שכוחה במפגש בין אנשים ורעיונות ובחשיבה חופשית וביקורתית – היא המקום לעשות זאת בו.

 

בואו להשתתף בהאקתון hackTAU  היום שאחרי - לחלום, ליזום ולעצב את היום שאחרי המלחמה.

 

סטודנטים.ות המעוניינים.ות להירשם לחצו כאן<<

חברות מהתעשייה שמעוניינות לקחת חלק פעיל בכל דרך שהיא מוזמנות ליצור קשר דרך המרכז לקשרי תעשייה כאן<<

 

 

בהאקתון נתחלק לתאי חשיבה המורכבים מקבוצות אינטרדיסציפלינריות של צעירים וסטודנטים מכלל הפקולטות והמוסדות האקדמיים בארץ, בהנחיית מומחים מהאקדמיה ומהשטח שיתמקדו באתגרים הבאים:

שיכון, דיור וקהילה: סוגיית העקירה מבתיהם של מאות אלפים מצפון ומדרום, חוסר הוודאות בנוגע למשך השהייה מחוץ לבית ובצורך הדחוף בשיקום המרקם החברתי באותן קהילות.

חינוך: התאמת מוסדות החינוך לצרכיהם החדשים של התלמידים והקהילות ויצירת מרחב בטוח לילדים ולבני הנוער.

חקלאות: מינוף הצורך בשיקום המגזר החקלאי בעוטף ישראל כהזדמנות לגל חדשנות כולל בענף, המותאם לאתגרים האקלימיים והאזוריים עמם מתמודד המשק.

בריאות הנפש: פיתוח תוכניות שונות במטרה לסייע בעיבוד הטראומה הלאומית ועיסוק בבריאות הנפש מנקודת מבט ציבורית.

שותפות יהודית-ערבית: יצירת חזון ותכנית לשותפות יהודית-ערבית ברת קיימא בקמפוסים האקדמיים.

רוח: התמקדות במשברים המוסריים והאנושיים שמתפתחים בעת הזו בישראל ובעולם.

כל קבוצה תחקור לעומק את הבעיה בתחומה, תלמד היטב את צרכי השטח ותציע פתרון אפקטיבי לסוגייה זו. בסיום ההאקתון, הקבוצות תצגנה את תוצריהן, והפרוייקטים הנבחרים יחוברו לגופים מבצעים רלוונטיים בכדי להבטיח את הצלחת המיזם.

 

hackTAU היום שאחרי קם כיוזמה עצמאית של סטודנטים משלל המוסדות האקדמיים בארץ ובהובלתם, בשיתוף עם מרכז היזמות באוניברסיטת תל אביב.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל גם דרך מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב

 

 

 

Asaf Farhi Postdoc Research Fellow Yale University, Department of Applied Physics / Tel Aviv University - סמינר מחלקה פיסיקלית

סמינר המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

 

07 בדצמבר 2023, 11:00 
011,Kitot Building  
Asaf Farhi Postdoc Research Fellow Yale University, Department of Applied Physics / Tel Aviv University - סמינר מחלקה פיסיקלית

 

סמינר LMI -מרכז אור וחומר מארח את Dr. Alexander Poddubny

10 בינואר 2024, 13:00 
הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב, בנין כיתות ,אולם 011  
  סמינר  LMI -מרכז אור וחומר מארח את Dr. Alexander Poddubny

LMI Seminar:

Routing classical and quantum light by time modulation

Dr. Alexander Poddubny

Weizmann Institute of Science

Wednesday  January   10th ,  2024

13:00-14:00

Light refreshments and drinks will be served at 12:30

Auditorium 011, Engineering Classroom Building,  Faculty of Engineering, Tel-Aviv University

 

Abstract: On-demand generation and controllable routing of light are among the most essential tasks in optics.  Here, we discuss the dynamical control of direction and entanglement of emission from time-modulated quantum systems.

We use the interference of photons from emitters, controlled by the periodic modulation of their resonance frequencies in time, as shown in Fig. 1. This interference enables directional photon scattering in  forward/backward direction depending on the relative phase of the two modulation tones  [1]. Recently, such direction scattering has been realized experimentally for two superconducting transmon qubits coupled to the waveguide [2].

We also develop a general theoretical framework to dynamically engineer quantum correlations and entanglement in the frequency-comb emission from an emitter array [3]. We predict that by tuning the modulation phase it is possible to realize simultaneous bunching and antibunching in cross-correlations as well  as cluster states of the scattered photons from different sidebands of the frequency comb.  For example, if the modulation tones for two qubits have a π phase shift, two-photon Bell states are generated. Such approach is based on the dynamical conversion between the  quantum excitations  with different parity symmetry and is quite universal. It can be used to control many-photon correlations in generic  dynamically modulated dissipative  quantum systems.

 

Fig 1. Schematics of photon emission from two qubits with time-modulated frequencies, coupled to a waveguide. Adopted from Ref. [3]

[1] A. V. Poshakinskiy and A. N. Poddubny, Optomechanical Kerker Effect, Phys. Rev. X 9, 011008 (2019)

[2] Redchenko et al.,  Tunable directional photon scattering from a pair of superconducting qubits, Nature Communications 14, 2998 (2023),

[3] Ilin et al., Frequency combs with parity-protected cross-correlations and entanglement from dynamically modulated qubit arrays,  Phys. Rev. Lett. 130, 023601 (2023)

 

תואר בהנדסה ביו-רפואית: להנדס את החיים עצמם

אי פעם חשבת למה אין מכונה אחת שיכולה לגלות כל מחלה לפני שהיא מתפרצת, ולמנוע כאב, סבל וצער? ומדוע בכלל אנחנו עדיין תלויים בבני אדם אחרים לאבחון מחלות?

ההנדסה הביו-רפואית עוסקת ביישומים הנדסיים, פיתוחים טכנולוגיים לרפואה ומדעי החיים ובהבנת הפיזיולוגיה של האדם באמצעות ההנדסה והמדעים המדויקים. זהו תחום מולטי-דיסציפלינרי העוסק בפיתוח שיטות ומכשירים רפואיים חדשניים, שעתידים להקל את סבל רב של חולים או לאבחון מחלות, וכמו כן בפיתוח כלי מדע בסיסיים טכנולוגיים למחקר ביולוגי, אשר עשויים להביא לתגליות חשובות בביולוגיה ופיסיולוגיה.

 

מה תלמד/י?

בשנתיים הראשונות בתואר ראשון תלמד/י מתמטיקה, פיזיקה, סטטיסטיקה ומחשבים - לצד כימיה, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה של מערכות גוף האדם, תכנות ומדעי המידע. זאת, כדי שיהיו לך את הכלים להגשמת השאיפות ההנדסיות שלך, את האפשרות להשפיע ולשנות את העולם הרפואי והביולוגי. בשנה השלישית, תבחר/י מסלולי התמחות בתחומי הביו-רפואה השונים, והכוללים עיבוד נתוני עתק בתחומים הביו-רפואיים, פיתוח מערכות דימות וחישה, הנדסת רקמות וחומרים, ביומכניקה ועוד. בשנה הרביעית תבצע/י פרויקט הנדסי בקבוצת מחקר, בתעשיית הביו-טק, או בבתי חולים, לבחירתך. ויש גם מסלול מיוחד לחקר המוח, שכולל תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בהדגש מדעי מוח - תואר עמוס ומרתק (לפחות כמו המוח עצמו), שמעמיד סף קבלה גבוה במיוחד, נלמד יחד עם הפקולטה למדעי החיים ובית הספר למוח וכשמו, כולל העמקה רבה בתחומי הביולוגיה ובפרט בתחום חקר המוח. ההרשמה למסלול זה מוגבלת למספר קטן של תלמידים ותלמידות מדי שנה. בשנתיים האחרונות בתואר ראשון, מסלולי ההתמחות שלנו כוללים: דימות וחישה, מידע ולמידה ברפואה (כולל ביג דאטה ולימוד עמוק), הנדסת חומרים ורקמות, ביו-מכניקה של גוף האדם ואשכול קדם רפואה. 

 

פרקטיקה

כבר במהלך התואר הראשון נפתחות בפניך אפשרויות שונות להשתתפות במחקר, התנסות בעבודה בצוותים גדולים, כולל פיתוח מיומנויות ניהול ומיומנויות בינאישיות, עבודה עם אוניברסיטאות בחו"ל, ואף התנדבות במסגרות שונות למענה לבעלי צרכים מיוחדים. הצטיינת?, תינתן לך האפשרות להמשיך לתואר שני כבר בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון.

 

מה יקנה לך התואר?

התואר הראשון בהנדסה ביו-רפואית מקנה הבנה עמוקה גם בתחומים ההנדסיים וגם בתחומים הפיזיולוגיים וחיבורים הייחודיים ביניהם. הידע הנצבר בתואר מאפשר הבאת חדשנות טכנולוגית ויצירתיות שתעזור לעולם הרפואה והביולוגיה. השנתיים הראשונות לתואר מוקדשות להקניית הידע הבסיסי במתמטיקה, פיסיקה, כימיה, תכנות ובמדעי המידע. בשונה מתחומי ההנדסה האחרים, למהנדס/ת הביו-רפואי יש, בנוסף לכלים ההנדסיים, הבנה עמוקה בפיזיולוגיה ובמנגנונים ביולוגיים. אלה מאפשרים למהנדס/ת הביו-רפואי לדבר בשפת הרופאים והרופאות ובשפת הביולוגים והביולוגיות ולהבין את הצרכים בשטח, תוך כדי חשיבה ביקורתית הנדסית אנליטית והצעת פתרונות יצירתיים.

 

תואר שני ושלישי

בתארים מתקדמים תוכל/י להרחיב ולהתעמק בחזית המחקר ההנדסה הביורפואית וזאת תחת הנחיית החוקרים המובילים בעולם בתחומם, שהם אנשי הסגל שלנו.

 

למה הנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב?

מה יותר טוב מללמוד מהטובים ביותר? סגל המחלקה להנדסה ביו-רפואית מורכב מחוקרים מנוסים ופעילים, ראשי מעבדות מחקר, מובילים בתחומם בעולם, והם אלו שיילמדו אתכם. אנחנו אחד משני המרכזים האוניברסיטאיים בארץ להכשרת מהנדסים/ות ביו-רפואיים, עם מאות של סטודנטים כל השנה. וזה באמת ייחודי: אוניברסיטת תל אביב ממוקמת במקום הראשון בארץ ובחמשת המקומות הראשונים בעולם, ביזמות. לאנשי הסגל ולבוגרינו יש חברות סטארט-אפ מוצלחות. ולבסוף, לא פחות חשוב: יש אצלנו את האחוז הגבוה ביותר של חברות סגל בארץ, ואת המסלול ההנדסי עם האחוז הגבוה ביותר של סטודנטיות בארץ.

 

אפשרויות תעסוקה

בסיום הלימודים יפתחו לך מגוון אפשרויות תעסוקה, אם זה במחקר באקדמיה או בפיתוח בחברות טכנולוגיות ביו-רפואיות בתעשייה, הנמצאות בחזית ההיי-טק הישראלי והעולמי. בכלל זה נמנות חברות סטארט-אפ רבות וחברות גדולות ומבוססות. חלק ממשיכים/ות לעסוק במחקר באוניברסיטה או בבתי החולים. 

 

 

שלכם.ן 

פרופ' נתן צבי שקד 

ראש המחלקה להנדסה ביו-רפואית

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 >>