Sommersemester 2018

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Lehrveranstaltung und -termine, Stand: 21.07.18 15:41
1 Termine

Neben der klassischen Halbleitertechnik gewinnen alternative Schaltungsmaterialien zunehmend an Bedeutung. Sie sind vielfältiger einsetzbar, ermöglichen wesentlich höhere Rechenleistungen (Moore's Law) und erfordern völlig neue Fertigungsprozesse. Die massiv voranschreitende Forschung in diesen Bereichen läßt einen starken Wandel weg von der klassischen Halbleitertechnik in den kommenden Jahrzehnten erwarten. In diesem Seminar werden in einem Streifzug durch das Gebiet der innovativen Schaltungsmaterialien diese vorgestellt, der Stand der Forschung erläutert und beispielhafte Anwendungen aufgezeigt:

1. Organische Elektronik (Christian Wagner)

[ Yutaka Fujihara, Takayuki Hanamoto, Fengzhi Dai; Fundamental research on polymer material as artificial muscle; Artificial Life and Robotics
Volume 12, Numbers 1-2, 232-235; 2008; Springer-Verlag Berlin; Heidelberg ]
[ Jooyong Kim, Nowoo Park; Preparation of conductive materials for smart clothing: doping and composite of conducting polymer; HCI'07 Proceedings of the 12th international conference on Human-computer interaction: interaction platforms and techniques; 2007; Springer-Verlag Berlin; Heidelberg ]

2. Elektronische Textilien / Smart Textiles (Franziska Voigt)

[ Leah Buechley, Michael Eisenberg; Fabric PCBs, electronic sequins, and socket buttons: techniques for e-textile craft; Personal and Ubiquitous Computing archive; Volume 13 Issue 2; February 2009; Springer-Verlag London, UK ]
[ Jooyong Kim, Nowoo Park; Preparation of conductive materials for smart clothing: doping and composite of conducting polymer; HCI'07 Proceedings of the 12th international conference on Human-computer interaction: interaction platforms and techniques; 2007; Springer-Verlag Berlin; Heidelberg ]

3. Gedruckte Elektronik (Sascha Helmboldt)

[ Manos M. Tentzeris, L. Yang, A. Rida, R. Vyas, A. Traille, C. Kruessi; Conductive Inkjet-Printed Wireless Sensor Nodes on Flexible Low-Cost Paper-Based Substrates; NEW2AN '08 / ruSMART '08 Proceedings of the 8th international conference, NEW2AN and 1st Russian Conference on Smart Spaces, ruSMART on Next Generation Teletraffic and Wired/Wireless Advanced Networking;
2008; Springer-Verlag Berlin, Heidelberg ]

4. Nanotechnologie/ Nanotubes

[ Scott Chilstedt, Chen Dong, Deming Chen; Design and evaluation of a carbon nanotube-based programmable architecture; International Journal of Parallel Programming archive; Volume 37 Issue 4; August 2009; Kluwer Academic Publishers Norwell, MA, USA ]

5. DNA-Nanotechnologie

[ Rosa Di Felice, Danny Porath; DNA-Based Nanoelectronics; Nanobiotechnology
2008, III; p. 141-185; 2008; Springer-Verlag Berlin; Heidelberg ]
[ John H. Reif , Thomas H. Labean , Sudheer Sahu , Hao Yan , Peng Yin; Design, Simulation, and Experimental Demonstration of Self-assembled DNA Nanostructures and Motors; J.-P. Bantre et al. (Eds.): UPP 2004; LNCS 3566; pp. 173–187; 2005; Springer-Verlag Berlin; Heidelberg ]
[ Friedrich C. Simmel, Bernard Yurke; Using DNA to construct and power a nanoactuator; Phys. Rev. E 63, 041913; 2001; The American Physical Society ]

6. Quantum Computation

6.1. Introduction /qubits (Adrian Liebtrau)

[Buch bei D. Neuhäuser ausleihbar: Kapitel 2 in Matthias Homeister; Quanten Computing verstehen; 1. Auflage, 2005,Vieweg Wiesbaden, ISBN 3-528-05921-4]
[Buch in Thulb: Kapitel 2 in Mika Hirvensalo; Quantum computing, 2. Auflage, Springer Berlin, 2004, ISBN: 3-540-40704-9, INF:CB:9000:H671::2004]

6.2. Quantum cellular automata / Quantum dot cellular automaton

[P. Tougaw, C. Lent, "Logical devices implemented using quantum cellular automata", J. Appl. Phys. 75, 1994: pp. 1818–1825]

7. Optisches Rechnen

7.1. Optische Logik / Photonic logic (Pierre Dumont)

[Jain, K. and Pratt, Jr., G. W., "Optical transistors and logic circuits embodying the same", U.S. Pat. 4,382,660, issued May 10, 1983 - Patent online abrufbar!]

7.2. Grundlagen optisches Rechnen / Holographische Speicher (Dolokov Alexander)

[siehe z.B. Script Optische_Rechner.pdf]
[ca. 5 Bücher in Thulb, z.B. Fumio Inaba; Optische Computer, 1992, Springer,ISBN: 3-540-54290-6, INF:CB:9000:I35::1992]

7.3. Smart Pixel Array / Optische Kreuzschienenverteiler

[siehe z.B. Script Optische_Rechner.pdf]

7.4. Optische Neuronale Netze

[Kelvin Wagner, Timothy M. Slagle;Optical Competitive Learning with VLSI/liquid-crystal Winner-take-all Modulators, Applied Optics, Vol 32, No.8, 10. March 1993, pp1408 - 1435]

Die einzelnen Themen werden in den Einführungsveranstaltungen am 16. und am 23. Oktober 2011 vorgestellt und vergeben.

Die Teilnahme am Seminar beinhaltet neben dem aktiven Besuch aller Veranstaltungen einen Vortrag von ca. 45 Minuten sowie eine schriftliche Ausarbeitung von ca. 10 Seiten, die spätestens am 15. Februar 2012 einzureichen ist.

Vor Beginn des Seminars wird neben grundlegendem Material für die einzelnen Vorträge unter dem Punkt "Unterlagen" auch die Datei "Allgemeine Hinweise zu Seminaren.pdf" bereitgestellt, deren Inhalt zu beachten ist. Vorträge oder Ausarbeitungen, die im Wesentlichen nur das bereitgestellte Material wörtlich wiedergeben, werden nicht akzeptiert.

Das Seminar richtet sich vorrangig an Studierende im Hauptstudium Informatik (Diplom oder Lehramt an Gymnasien) bzw. Bioinformatik, sowie den Bachelor Informatik, Angewandte Informatik, Bioinformatik.

Seminare
Seminar zu Rechnende Textilien, organische Elektronik, molekulare Maschinen   (Rechnende Textilien, organische Elektronik, molekulare Maschinen)
Raum: CZ 3, SR 130 Montag, 12 - 14 Uhr David Neuhäuser, Eberhard Zehendner
Einschreibung von 29.09.11 11:00 bis 30.03.12 22:00 | derzeit 7 von max. 25 (davon 5 Warteplätze!) |   

Vorstellung und Vergabe der Themen am 17.10.2011, 12:15 Uhr und am 23.10.2011, 12:15 Uhr! Seminarzeiten mit Dozenten flexibel vereinbar. Seminar ggf. als Blockveranstaltung möglich. Einschreibung im CAJ erforderlich!