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维也纳技术大学

科普小知识2022-09-19 16:38:33
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不仅能够给所有专家教授一个施展才能的广阔空间,而且通过定期举行的高水平科技研讨会来督促学者们在自身的领域中不断进行开拓与创新;与此同时大学还制定了专家与教授的资质考评制度,使各位学者在教学过程中时刻保持高度的敬业心与责任感,从而不断将各自学科领域中最先进的知识与信息传授给学生。

1、学校概况


维也纳技术大学

建校年代:1815年

所在国家:奥地利

所在省州:维也纳州

所在城市:Wien

学生人数:20251人

中国教育部是否认证:获得认证

2、学校简介

维也纳工业大学或译作维也纳技术大学,以下简称“TU”,始建于1805年,它是德语国家中历史最为悠久的技术性大学之一。

“TU”不仅能够给所有专家教授一个施展才能的广阔空间,而且通过定期举行的高水平科技研讨会来督促学者们在自身的领域中不断进行开拓与创新;与此同时大学还制定了专家与教授的资质考评制度,使各位学者在教学过程中时刻保持高度的敬业心与责任感,从而不断将各自学科领域中最先进的知识与信息传授给学生。

正因为”TU”有这样一套科学完善的教学体系与科研制度,从而使其成为世界知名的技术性大学,成为世界各地莘莘学子所青睐的国际一流大学。”TU”每年的在校注册生有20000名,其中国外留学生有3000多名。

”TU”,是一所集教育与研究为一体的综合性大学,”TU”分为5个学院,110个系,每个系又细分为科研部与教学部。学校有1000多名专家与教授,他们在电机工程学,计算机网络工程学,机械工程学,数学,物理,化学,建筑,社会经济学以及法律学等学科领域的教学与研究中发挥着自身非凡的才华。

大学本科规定学制一般为3年,硕士学位学制为两年,普通学生一般八到十年能完成本硕两个阶段的所有课程。

3、院系设置

维也纳技术大学分别由规划与建筑学院、土木工程学院、机械工程学院、电子工程学院与技术科学学院组成。每个学院都是相对独立的,同时具有研究与教学的职能。

4、专业设置


维也纳技术大学

维也纳工业大学开设了本科与研究生专业,门类丰富,本科专业有建筑学、数据工程与统计学、软件与信息工程、医学信息学、媒体信息学、技术化学、数学、统计学与经济数学、工艺流程学、经济信息学、技术物理学、技术信息学等等;研究生专业有建筑学、能源工程学、电信、建筑科学与技术、材料科学、数学、统计学、数学、室内设计与土地规划、信息管理、社会与经济科学、自然科学等等。

其中建筑学专业相当优秀,Baumschlagereberle的Erberle和蓝天组的Prix在那里当教授。

5、学校排名

国内高校排名

全球高校网(4ICU)国家高校排名第2名

全球高校排名

韦伯麦特里克斯网(Webometrics)世界大学排名第134名

全球排名

泰晤士报高等教育-QS技术专业大学排名QS第76名

泰晤士报高等教育-QS自然科学专业大学排名QS第125名

6、相关报道

维也纳技术大学开发出量子嗅探器


维也纳技术大学

据中国科技网2016年10月25号报道,我们人类是利用鼻子里的化学感受器嗅出不同的气味和香味。但是,在工业气体检测中有很多的其它方法可以利用。其中一个方式是使用红外激光器,让激光束穿过气体,投射到邻近的一个独立探测器上,测量该气体导致的光衰减程度。维也纳科技大学新的微型传感器将这两个过程集成在一个单一组件上,只用一个微型设备就可以进行红外辐射的发射和探测。

“我们开发的激光器与普通的激光指针相去甚远,”维也纳科技大学固态电子研究所的RolfSzedlak解释说。“我们将其称之为量子级联激光器。它们是由不同材料的复杂分层系统组成的,在红外线范围内发射光线。”

在这个分层系统上施加电压的时候,电子会穿过激光。如果材料和层厚度选择的合适,电子从一层穿越到另一层的时候,就失去部分能量。这些能量以光的形式释放出来,从而形成了红外激光束。

“我们的量子级联激光器是圆形的,直径不到半毫米,”GottfriedStrAsser教授说,他是维也纳科技大学微型和纳米结构中心主任。“它们的几何性质有助于确保激光只在一个特定的波长范围内发射光。”

“这对于气体的化学分析再好不过了,因为很多气体只吸收特定量的红外光,”维也纳科技大学化学技术和分析研究所的BernhardLendl教授解释说。因此,我们可以通过气体自己的红外“指纹”,可靠地将它们探测出来。要实现这一目的,需要一个有正确波长的激光,和一个测量被气体“吞噬”的红外辐射量的探测器。

“我们的微型探测器有一个很大的优势,是将激光和探测器集于一身,”RolfSzedlak教授说。为了实现这个功能,两个同轴的量子级联环被组装在一起,它既能够发射也能够探测光(根据操作模式),甚至对于两个波长差别不大的光线也能够进行操作。一个环发射激光,在被镜面反射回来之前,使其穿越气体。然后,第二个环接收反射气体并测量其强度。最后,两个环立刻切换角色,进行一下次测量。

在测试这个新型传感器的时候,维也纳科技大学的研究团队遇到了非常艰巨的挑战:它们必须区分异丁烯和异丁烷,这两个分子,除了名字相似,也具有非常类似的化学性质。微型传感器出色地完成了这次测试,成功地识别出这两种气体。

“激光器和探测器结合能带来诸多优势,”GottfriedStrAsser说。“让我们能够生产出微型设备,还可以设计出一种集成结构,例如,将多个微型传感器集成在一个芯片上,让该设备在不同的波长范围内同时工作。”该技术的应用范围及其广泛,从环境技术到医学。