28.02.2014 Views

Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Organisaties:<br />

• Afdeling Informatica<br />

Onderzoekers:<br />

• Marc Denecker<br />

• Joost Vennekens<br />

• Bart Bogaerts<br />

Modeling and Exploration of Novel Non-Volatile Memory Technologies (Modeling en exploratie voor nieuwe niet-vluchtig<br />

geheugen technologieën)<br />

K.U.Leuven<br />

Abstract: De enige manier om gelijke tred te houden met de wet <strong>van</strong> Moore is door het gebruik <strong>van</strong> probabilistic computing voor geheugenontwerp.<br />

Probabilistic computing is "onvermijdelijk", vooral wanneer geheugenafmetingen verkleind worden totop niveaus waar variabiliteit de overhand<br />

neemt. Om afmetingen kleiner dan 20nm te kunnen printen, zijn nieuwe lithografietechnieken zoals Extreme Ultra Violet (EUV) nodig.<br />

Transistorstructuren en geheugenblokken worden echter sterk benvloed door patroonruwheid,die veroorzaakt wordt door de variaties <strong>van</strong> dergelijke<br />

lithografien, hetgeen leidt tot "variabiliteit genduceerde datafouten" tijdens het uitlezen <strong>van</strong> het geheugen. Dit doctoraatswerk toont een<br />

probabilistische holistische kijk op hoe je bitfouten <strong>van</strong> NAND ashgeheugens en de afweging tussenlithografieprocessen en foutcorrigerende codes<br />

moet hanteren om de dataintegriteit te garanderen.<br />

Organisaties:<br />

• Afdeling ESAT - MICAS<br />

Onderzoekers:<br />

• Wim Dehaene<br />

• Pavel Poliakov<br />

Modeling and simulation of grain growth and coarsening in polycrystalline materials<br />

K.U.Leuven<br />

Abstract: In the Phase Field Crystal Method (PFC), a free energy functional that is minimized for a periodic density field is used. The free energy<br />

functional used in PFC method can model the evolution of crystalline structures such as HCP, BCC or FCC structure. The periodic nature of such a<br />

density field naturally gives rise to elastic effects, anisotropy and the nucleation and motion of dislocations. Compared to other atomistic simulation<br />

techniques, such as molecular dynamics, classical density functionaltheory or Monte Carlo simulations, the PFC technique considers only diffusive<br />

dynamics and is thus able to treat much longer time scales. Phenomena like grain growth, crack propagation, spinodal decomposition, vacancy<br />

diffusion, epitaxial growth and deformation can be studied with PFC method.<br />

The following phenomena important for hetero-epitaxial thin film growth will be studied,<br />

1) Morphological instability,<br />

2) Dislocation nucleation at thin film surfaces,<br />

3) Compositional instability<br />

Organisaties:<br />

• Duurzaam Materialenbeheer<br />

Onderzoekers:<br />

• Patrick Wollants<br />

• Nele Moelans<br />

Modeling of gene regulatory networks.<br />

K.U.Leuven<br />

Abstract: Genes are dynamical objects which can be active or inactive at a given time and during different stages of the cell cycle. Once active they<br />

aretranscribed into mRNAs, which are then translated into proteins. The activity of a given gene is regulated by other genes called transcription<br />

factors. Therefore genes form complex networks, where each gene is a node which exert a positive or negative coupling to other genes. The aim<br />

ofthis thesis is to study models of gene regulatory networks, focusing inparticular to the so called network motifs. The motifs are small subgraphs in<br />

gene networks which are found more frequently than as expected inrandom networks. These systems will be modeled through a deterministic<br />

approach, using mean-field dynamical equations and through stochastic simulations. Stochasticity is known to be an important factor as genes<br />

areoften present in in low numbers in a living cell.<br />

Organisaties:<br />

• Afdeling Theoretische Fysica<br />

Onderzoekers:<br />

• Enrico Carlon<br />

• Matthias <strong>van</strong> Dorp<br />

Modeling of nanostructured materials for energy storage applications<br />

K.U.Leuven<br />

Abstract: Geïntegreerde autonome elektronische microapparaten voor bijvoorbeeld medische apparatuur, implantaten en draadloze sensor<br />

toepassingen kennen geleidelijk hun ingang in het dagelijkse leven. Deze apparaten zijn klein en moeten voorzien zijn <strong>van</strong> een geïntegreerde<br />

energiebron. In de huidige technologie is het inbouwen <strong>van</strong> een klassieke Li-ion batterijen in het elektronische systeem een ware uitdaging. De<br />

hoge ionische mobiliteit en volatiliteit <strong>van</strong> het Li-ion maken lithium het kost wat kost te vermijden element in elektronische productiefaciliteiten.<br />

Hierdoor moeten batterijen op basis <strong>van</strong> andere ionen ontwikkeld worden.Een nieuwe klasse <strong>van</strong> materialen genaamd Metal-Organic-Frameworks<br />

(MOFs) hebben een poreuze kristalstructuur met ionische en elektrische geleidingeigenschappen die, volgens de literatuur, veelbelovend blijken te<br />

zijn voor toepassingen als energieopslag materiaal. Het bijzondere aan MOFs is hun modulariteit die gedefinieerd wordt door de anorganische<br />

ionen en de organische<br />

Organisaties:<br />

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse<br />

Onderzoekers:<br />

• Dirk De Vos<br />

• Maarten Mees<br />

Modeling structured dynamical systems using parametric and kernel-basedmodels

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!