6克的研究和创新实验室支持,由澳洲电信公司,ARPANSA,澳大利亚国家健康与医学研究就电磁生物效应研究中心和斯文本科技大学。2022十二强赛程表

随着5 g网络推出的继续,科学家和工程师已经6克,将运行在更高的频率和将数据传输速度几十倍5 g。6 g网络还将涉及涡毫米波等激动人心的新想法。

高端计算机支持的实验室设施电磁及热模拟和毫米波光谱仪设备。这是经常使用的斯文本科技大学生物和电磁的研究项目和外部人员和教学实验室空间。

我们的研究项目

移动通讯的广泛使用,尤其是5克,很快6克,也增加了我们日常接触射频传输的多样性和复杂性。一组国际安全标准设置限制了人类暴露于射频能量和解决人类接触的担忧。

证明符合这些标准并不简单。是否以及如何被人体吸收射频能量并不容易衡量。例如,不同的组织有不同的敏感性和射频能量光束传播出去,可以反射附近的对象。

6克的研究和创新实验室包括特性来测量这些变量。在这项工作中,我们与ARPANSA合作,共享设施和人员。

在这个程序中,我们将探讨射频电磁场对微生物的影响。接触射频电磁场(emf)的微生物,如手机和wi - fi设备发出,已被证明导致生理变化,包括修改的增长率和改变抗生素耐药性细菌中的模式。

我们将学习临床的emf对微生物的影响,工业和环境的重要性。此外,我们将探索emf的影响在正常的人类微生物群(如皮肤)。这些研究的结果将帮助我们识别微生物种群由于暴露于emf的任何变化,并有可能影响传染病的管理,控制微生物的增长,人民和他们的居民微生物之间的关系。

在这个程序中,我们研究天线设计等使用6克IoT-based应用程序协议窄带物联网(NB-IoT)和长期进化机器(LTE-M)。我们的主要兴趣在物联网的应用用于森林火灾和洪水等自然灾害。

传感器可以用来检测烟、火、热、风、雨,河流和水的水平,而致动器可以用来启动自动喷水灭火系统,打开引水渠道或开始泵帮助对抗或灾难的影响最小化。网络连接传感器和致动器必须节能和健壮,和在非常高的频率提出了5 g和6克。

我们将开发和实验与几个设计,可能将巨大的多输入多输出(MIMO)和波束形成,但非常有限的能源预算以电池供电的设备高度暴露的环境中。这个项目可以帮助保护农村,远程和半城市正在。

太赫兹光谱技术是一种新的光谱方法,利用太赫兹波或太赫兹光从300 GHz 10太赫兹。有许多不同的太赫兹光谱系统根据波的类型生成方法。

他们的应用程序覆盖各领域,如生物学、医学检验、生物医学诊断、食品检验、易爆检查安全与环境监测。主要用于科学研究;然而,预计不久的将来使用和应用在日常生活中。

我们TDS1008台式太赫兹时域光谱仪(TDS)包含一个飞秒脉冲激光波长为780 nm和脉冲持续时间~ 100 fs。

这种激光结合高性能光电导天线允许大型光谱带宽和高动态范围。TDS1008参数在样品室是0.05 - -4.0太赫兹光谱带宽≥85分贝的动态范围。

我们也一直在进行实验在澳大利亚同步加速器,帮助确认和扩展我们获得使用台式光谱仪的数据。

在这个程序中,我们使用计算技术来评估射频电磁能量的吸收(RF-EME)和合成热影响人类,动物和生物物质在考试期间体外实验。

我们的研究成果被用于促进国际人类接触RF-EME安全标准的设置和提供剂量测定的支持我们的研究伙伴在斯文本科技大学,ARPANSA和其他研究小组在澳大利亚和在国际上。

计算建模环境,我们已经发展了20多年结合商用软件和我们自己的专用软件,主要是基于有限差分的数值技术,非常适合在高度异构计算实体对象,如人类或动物组织。

物联网设备间通信成为可能。有;然而,许多挑战与该技术有关。自我维生的机器由于能源有限,能力是这些挑战之一。

这个项目的目标是设计和原型低成本获取能源的设备(如使用整流天线)地区经历电池约束。智能城市的应用程序也可以受益于射频能量采集和传输利用能量收割机设计、优化、伪造和特征并高效地转换电磁高频直流(DC)的力量。

我们的团队

附属成员 位置 联系
雷·麦肯齐 科学顾问的高速 raymckenzie@swinburne.edu.au
史蒂夫Iskra博士 科学顾问的高速 steveiskra@swinburne.edu.au
Zoltan Vilagosh博士 科学顾问和全科医生 zvilagosh@swinburne.edu.au
哈米德Bagha 研究助理 hbagha@swinburne.edu.au

联系6克实验室研究和创新团队

不管你是一个博士生,媒体或一个组织想要访问我们的工厂或与我们合作,请联系阿里博士Yavari+ 61 3 9214 5359或通过ayavari@swinburne.edu.au

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