Algorithm Developer

Responsibilities
Research, develop and implement state-of-the-art algorithms, solutions, and flows using multiple disciplines, including advanced physical modeling, optimization, machine learning, etc.

Close work with R&D, HW, SW, and application engineers.

 

Requirements
To succeed in this role, you should have the following skills and experience:

Web Developer

  • At least 3 years' experience in web technology  Angular 8 + , javascript , css and HTML 
  •  Operating system – Linux
  •  DataBase – Oracle 
  • Tools – Git, TFS
  • Knowledge in Java and map tools (Mapcore)  advantage
     

Wireless Communication Researcher

  • B.S.c (or M.S.c) in electrical engineering/computer science, with 3-5 years of experience in algorithms development for wireless communication. 
  • Understanding of MODEM (PHY and LL-MAC) Layer including Modulation, Demodulation, Synchronization and Coding Process
  • Experience in simulations using MATLAB / Python environment.
  • Ability to work independently and with a team in a multi-task dynamic environment
  • Knowledge in the field of Wireless Communication Protocols - Advantage

Intern for 5G Testing Team

Minimum qualifications:
•    At least one year to graduate Electrical Engineering degree (GPA >85)
•    An understanding of wireless system architecture and products.
•    Hard worker, curious and creative
•    Strong technical, planning, and communication skills. 
•    Quick in learning and willing to take up challenges.

 

Algorithm Developer

  • Bachelor's degree in electronics engineering - mandatory, master's degree - an advantage
  • Knowledge in signal processing and parameter estimation - required
  • Background and experience in spatial signal processing - an advantage
  • Background and experience in AI/DL - an advantage
  • Experience in writing algorithms and simulations in the MATLAB/Python environment - required
  • 2-3 years of experience in research and development - an advantage
  • Ability to work in a team and have good interpersonal skills

Junior CAD Engineer - Infrastructure and Queue Admin

Key Qualifications
Fluent scripting skills in Python, Perl, TCL or Shell.
Expert-level knowledge of server queuing systems (GE, LSF, NC).
Experience integrating tool-flows into a batch/interactive queuing system.
Experience driving web-based reporting and data visualization.
Experience with SQL database administration and queries.
Exposure to vendor license management and syntax.
Exposure to configuration management tools (Perforce, GIT).

LMI – מרכז אור וחומר – סמינר עם דר. יגאל ברנר

14 בספטמבר 2022, 12:30 
הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב  
סמינר

Special LMI Seminar:

Semiconductor Dielectric Metasurfaces: Ultrafast Emission Control and Nonlinear Optics

Dr. Igal Brener

Ph.D., Senior Scientist

Sandia National Laboratories and Center for Integrated Nanotechnologies

Albuquerque, New Mexico, USA

Wednesday September  14th,  2022

12:30-13:30

Light refreshments and drinks will be served at 12:00

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

 

Abstract: Metamaterials and their 2D implementation – metasurfaces - have been used extensively for wavefront manipulation since their inception two decades ago. This has led to a revolution in optics due to the ability to design optical components with functionality and form factor that was unthinkable not long ago. Another use of metasurfaces relies on the ability to tailor distributions and intensities of local electromagnetic fields to study a variety of fundamental phenomena in light-matter interaction and create novel tunable and active devices.

 

Dielectric metasurfaces made from III-V semiconductors are particularly attractive for nonlinear optics, ultrafast and emission control applications. Lower dimensional emitters such as quantum dots can be embedded inside the metasurface resonators during epitaxial growth. I will show results of Purcell enhancement and recent results on beam steering of spontaneous emission on a subpicosecond timescale.

 

In the context of quantum and nonlinear optics, III-V semiconductors have among the highest optical nonlinearities but cannot be used in conventional phase-matched processes due to the symmetry of their nonlinear susceptibility tensor. However, as phase matching is relaxed when resonant nanoscale resonators are used, III-V semiconductor metasurfaces can be used for nonlinear processes in ways that have no equivalence when using macroscopic nonlinear media. Some of the results that I’ll present include harmonic generation, terahertz emission and generation of complex quantum states using spontaneous parametric down-conversion.

בהנחייתו של פרופ׳ עדי אריה מהמחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

01 ספטמבר 2022
דוקטורנט אופיר ישרים

במהלך חודש יולי השנה, התקיים הכנס הבינלאומי Advanced Photonics Congress במאסטריכט, הולנד. במהלך הכנס הוענקו פרסי עבודות הסטודנט המצטיינות בקטגוריות השונות בכנס. בית הספר להנדסת חשמל שמח לבשר כי הדוקטורנט אופיר ישרים, תחת הנחייתו של פרופ׳ עדי אריה מהמחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית, זכה במקום ראשון בקטגוריית פוטוניקה לא לינארית, עם מאמר שכותרתו: ״יצירת קיוביטים שזורים מרחבית באמצעות הולוגרפיה לא לינארית קוונטית״. למאמר שותפים ד״ר שאולי פרל, ג׳וש פולי קומר מבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב וד״ר אירית יובילר מהמחלקה להנדסת חשמל במכללת סמי שמעון.

 

״הולוגרפיה קלאסית מאפשרת לאחסן ולשחזר משרעת ומופע של חזית גל (למשל אור נראה) על ידי הארת הולוגרמה על ידי גל ייחוס. לעומת זאת, הולוגרפיה לא לינארית קלאסית מאפשרת לשחזר את חזית הגל באורך גל שונה מאורך הגל של גל הייחוס באמצעות גבישים לא לינאריים מיוחדים ,שמשמשים בדרך כלל להמרה של אורכי גל (המרה של לייזר מצבע אחד לצבע אחר). הולוגרפיה לא לינארית קלאסית מאחדת שתי תהליכים, שינוי אורך גל והולוגרפיה. היא מאפשרת, למשל, שינוי מהיר בחזית הגל הנוצרת, ומזעור התהליכים לכדי אלמנט אופטי יחיד. העבודה שהוצגה בכנס הרחיבה את התחום של הולוגרפיה לא לינארית לתחום הקוונטי.

 

מלבד שינוי אורכי גל, גבישים לא לינאריים הם הבסיס ליצירת מקורות קרינה קוונטים המבוססים על פוטונים שזורים. בתהליך היצירה של פוטונים שזורים, פוטון אחד בעל אנרגיה גבוהה מתפצל בתהליך קוונטי לשני פוטונים בעלי אנרגיה נמוכה יותר. מלבד הפיצול, שני הפוטונים המתקבלים מהתהליך יכולים להיות שזורים בדרגות חופש שונות של האור כגון קיטוב, אורך גל, או צורה מרחבית (חזית הגל). בעבודה זו הראינו לראשונה כי ניתן ליצור זוגות פוטונים שזורים בדרגת חופש מרחבית באמצעות גביש לא לינארי שמתפקד כמעין הולוגרמה קוונטית: אלומת לייזר רגילה מאירה את ההולוגרמה הלא לינארית, אשר יוצרת שזירות בין חזיתות הגל של שני הפוטונים הנוצרים - זו באנלוגיה ישירה  להולוגרמה רגילה שיוצרת חזית גל של אלומת לייזר קלאסית. לעבודה זו עשויים להיות שימושים בתחומים של תקשורת קוונטית וחישה קוונטית״.

 

 

 

תמונה 1: השוואה בין הולוגרפיה קלאסית להולוגרפיה לא לינארית קלאסית וקוונטית. א. בהולוגרפיה קלאסית, קודם מתבצעת המרת התדר (אדום לירוק), ולאחר מכן אלמנט אופטי (הולוגרמה) נוסף מאפשר להנדס את חזית אורך הגל הנוצרת. ב. בהולוגרפיה לא לינארית קלאסית, שתי התהליכים מוזערו לגביש אחד באמצעות גביש לא לינארי מיוחד. ג. בהולוגרפיה לא לינארית קוונטית, פוטון באלומת לייזר ירוקה מתפצל לזוגות פוטונים (אדומים, בעלי אנרגיה נמוכה יותר) שזורים מרחבית באמצעות גביש יחיד ללא אלמנטים אופטיים נוספים.

 

חבר סגל חדש במחלקה להנדסה ביו-רפואית

01 ספטמבר 2022
ד"ר אור פרלמן
ד"ר אור פרלמן

 

נעים מאוד… אני אור, חוקר חדש במחלקה להנדסה ביורפואית ,בתחום הדימות הרפואי

ולמידת מכונה. אני קיבוצניק, נשוי ואב לשלושה (תאומים בני 3, ו-6).

 

הגעתי לפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב…  אחרי פוסט-דוקטורט של ארבע שנים במחלקה לרדיולוגיה בבית הספר לרפואה של הרווארד ובית החולים הכללי של מסצ’וסטס.

 

דברים שאני גאה בהם… פיתוח שיטה לזיהוי מוקדם ולא פולשני של מות תאי סרטן כתגובה לטיפול בוירוסים, באמצעות שילוב של דימות תהודה מגנטית (MRI) עם אינטליגנציה מלאכותית. ניסויים ראשוניים בשימוש בשיטה זו בבני אדם חולי סרטן מח מתקיימים בימים אלה.

 

בכמה מילים... מעבדתי (https://mri-ai.github.io) עוסקת בחקר המנגנונים שעומדים בבסיסן של מחלות מח, ומפתחת שיטות מבוססות MRI לאבחנה מוקדמת וניטור יעילות הטיפול. מרכיב מרכזי בעבודתי הוא פיתוח שיטות מבוססות למידת מכונה לצורך תכנון פרוטוקולי דימות וכימות מהיר של תכונות ביולוגיות באופן לא פולשני.

 

החלום והמטרות שלי למעבדה החדשה... אני שואף שהמעבדה תהיה מקום נעים, חברותי, ומעורר סקרנות, ונהנה מאוד לראות את איכות הצוות המתגבש בימים אלה. מטרתי המרכזית היא גילוי תובנות חדשות בהקשר לאבחון וטיפול במחלות. אני חולם לראות את השיטות שאנו מפתחים מיושמות בבתי חולים, ומביאות ערך לאדם אחד לפחות.

 

אם לא היית חוקר/ת … הייתי מורה בתיכון.

 

* סטודנטים המתעניינים במחקר לתואר שני/שלישי במעבדה מוזמנים לפנות:orperlman@tauex.tau.ac.il

סמינר מחלקה של - גיורא חסון - חישה מרחוק של מכ"ם HF של גזירת זרם פני האוקיינוס ​​באמצעות פסגות בראג מסדר ראשון

16 בנובמבר 2022, 14:00 - 15:00 
פקולטה להנדסה  
0
סמינר מחלקה של - גיורא חסון - חישה מרחוק של מכ"ם HF של גזירת זרם פני האוקיינוס ​​באמצעות פסגות בראג מסדר ראשון

 

 

School of Mechanical Engineering Seminar
Wednesday, November 16th, 2022, at 14:00

Wolfson Building of Mechanical Engineering, Room 206

Giora Hasson
Advisor:  Prof. Yaron Yitzhak-Toledo

 

HF-radar remote sensing of ocean surface current shear using first order Bragg peaks

Among the various instrumentations available for measuring sea characteristics, high-frequency (HF) radars show some unique advantages. These shore-based remote-sensing systems enable over-the-horizon monitoring of surface currents, waves and winds. This allows for large real-time measurement coverage areas of tens to hundreds of kilometers. The main approach for surface current mapping utilizes the Bragg scattering from waves propagating toward the radar which are of wavelength of half of the transmitted electromagnetic wave. Similar waves that propagate away from the radar also create a similar scattering signal, but it is commonly neglected as it is assumed to provide redundant information. Through numerical and analytical solutions of an exact wave-shearing current model, we show that this signal contains significant information when the upper layer current has a vertical profile.  We present a new methodology for measuring the vertical shear of the upper layer current using the waves propagating towards and away from a single HF radar. Exploiting this additional information reduces the complexity to estimate the vertical shear and can be leveraged to increase the knowledge of the upper layer momentum budget. The suggested method is examined through a field measurement campaign using HF and in-situ instrument on Israel’s mediterranean continental shelf with good preliminary results.        

 

Join Zoom Meetin https://us02web.zoom.us/j/82108132163?pwd=Z2h4UzNzUS9mbXplT0lMU1pZenFEQT09

 

 

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 >>