Explore la conception de la microélectronique à forte intensité de rayonnement, les bibliothèques rad-hard ASIC et les techniques d'atténuation des effets d'un seul événement.
Explore l'impact des rayonnements ionisants sur la microélectronique et les stratégies visant à atténuer ses effets sur les systèmes avioniques spatiaux.
Explore les atomes et les lignes de rayonnement, couvrant la largeur des lignes, l'élargissement de la durée de vie et les mécanismes d'élargissement, y compris les effets Lorentzian et Doppler.
Couvre les systèmes avioniques spatiaux, les architectures et les processeurs, en mettant l'accent sur les ordinateurs embarqués et les microprocesseurs.
Explore les technologies de détection des rayons X, y compris les diodes semi-conducteurs et les scintillateurs, pour des applications dans l'imagerie des cellules cancéreuses et la détection des particules.
Explore les processus optiques non linéaires, les lasers monomodes, la sélection des modes, la dynamique des résonateurs, les limitations de bande passante et les processus paramétriques.
Couvre les modes de cavité transversale, les modes résonateurs, l'amplitude gaussienne, les oscillations laser et les mécanismes de saturation de gain.
Explore les propriétés électriques et magnétiques des antennes, y compris les propriétés diélectriques et magnétiques, l'analyse de puissance, les équations de Maxwell et les potentiels vectoriels.
Explore les caractéristiques de l'antenne, les matériaux, la dépendance en fréquence et les formes, y compris le spectre électromagnétique et les familles d'antennes classiques.
Explore les effets de la pluie, du brouillard et des obstacles sur la propagation des ondes, les caractéristiques de l'antenne, le bruit dans les systèmes sans fil et le rapport signal/bruit.
S'insère dans des systèmes microélectroniques non conventionnels, couvrant les défis des applications biomédicales et neuromorphes et explorant les orientations futures de la recherche.