Sesión de pósters se vuelve virtual | Noticias del MIT

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Cada otoño, los estudiantes de posgrado, los estudiantes que han completado proyectos del Programa de Oportunidades de Investigación de Pregrado (UROP) y los postdoctorados se reúnen para compartir su investigación en ingeniería mecánica con la comunidad más amplia del MIT. . Practican sus habilidades de presentación, explicando sus proyectos de investigación como los asistentes deambulan por filas de carteles, un espectáculo familiar para cualquiera que haya asistido a una conferencia científica.

Como ocurre con la mayoría de los eventos y conferencias, la Feria de Investigación en Ingeniería Mecánica (MERE) estaba programada para realizarse virtualmente este año. Esto planteó un desafío para los organizadores estudiantiles: ¿cómo podrían ayudar a fomentar discusiones que tengan lugar orgánicamente mientras las personas caminan físicamente a través de sesiones de carteles en un espacio virtual?

“Nuestro objetivo principal era recrear la experiencia de presentación del póster, con la mayor interacción de persona a persona posible”, dice Crystal Owens, estudiante graduada y coorganizadora del póster. ;evento.

A principios del verano, cuando quedó claro que MERE iba a ser un evento virtual, Owens y su coorganizadora Maytee Chantharayukhonthorn, también estudiante de posgrado en ingeniería mecánica, comenzaron a investigar plataformas que pudieran Ayude a recrear la experiencia de la sesión de carteles.

Después de conversar con amigos, la pareja redujo una lista de 10 opciones y realizó pruebas beta con estudiantes, profesores y personal. Eligieron la plataforma de videojuegos Gather.town, que permite a las personas elegir avatares y caminar por un espacio virtual. Una vez que su avatar se acerque lo suficiente al avatar de otro usuario, aparecerá un chat de video, lo que permitirá a las personas hablar entre sí como lo harían en una reunión virtual.

Owens se puso manos a la obra para crear un entorno virtual que parecía una típica sesión de carteles. Los presentadores y sus avatares se publicaron en sus carteles, en los que los usuarios podían hacer clic para verlos en formato PDF. A medida que los participantes movían su avatar por la "sala", podían acercarse a presentadores y carteles individuales para iniciar una conversación o unirse a una conversación existente, como en una sesión de carteles en persona.

"Siempre me han gustado los videojuegos, así que me divertí creando el mapa y armando nuestras salas de eventos", dice Owens, quien también agregó pequeños 'huevos de Pascua', como un mapa oculto con la cúpula del MIT con un coche de policía en la parte superior.

El equipo logró crear un evento virtual lo más parecido posible a una sesión de carteles en persona.

"Ver a la gente caminando de cartel en cartel y charlando en grupo era exactamente lo que esperábamos", añade Chantharayukhonthorn. "Este tipo de experiencia de construcción de comunidad orgánica fue importante para nosotros".

Organizar el evento prácticamente por primera vez tuvo algunos beneficios inesperados. Personas de toda la comunidad del MIT pudieron unirse al discurso inaugural virtual de Norman L. Fortenberry '83, SM '84, SCD '91 , Director Ejecutivo de la Sociedad Estadounidense para la Educación en Ingeniería.

Además, antiguos alumnos de lugares tan lejanos como Turquía pudieron unirse al evento como jueces y participantes. Los jueces, incluidos profesores, personal, exalumnos y representantes de la industria hablaron con cada estudiante y votaron por categorías como presentadores de primer lugar, presentadores de primer lugar veces, los mejores UROP, los finalistas y dos nuevos premios este año: Mejor charla relámpago y uso más innovador del entorno virtual.

"Creo que los carteles son excelentes ejemplos de cómo nuestros estudiantes se apasionan por su investigación científica y muestran capacidad de recuperación para superar tiempos difíciles", dice Nicholas Fang, profesor de ingeniería mecánica y asesor educativo de MERE. .

Entre los ganadores se encontraban los siguientes presentadores de primer lugar:

Orisa Coombs: "Modelo de difusión de soluciones multicomponente para ósmosis directa"

Si bien la desalinización puede ayudar a mejorar el acceso al agua en todo el mundo, a menudo es costosa. Un proceso de baja energía llamado OARO (ósmosis asistida por ósmosis inversa) podría ayudar a reducir los costos de desalinización. Sin embargo, se sabe poco sobre la difusión por membrana en los sistemas OARO.

Como parte de un UROP con el profesor John Lienhard, Orisa Coombs, estudiante de ingeniería mecánica, desarrolló un modelo computacional de OARO que coincidía con los datos experimentales mejor que los modelos existentes.

"Esperamos que esta investigación sirva para informar mejor a los diseñadores de los sistemas de desalinización y hacer de las plantas de desalinización una fuente de agua primaria viable en el futuro", dice Coombs.

Sangho Lee: "Plataforma universal de epitaxia de grafeno a nanoescala para transferencia de membranas monocristalinas"

Sangho Lee, un asistente de investigación graduado que trabaja en el laboratorio del profesor asociado Jeehwan Kim, ganó el Premio al Primer Presentador por su trabajo sobre la epitaxia, un proceso vital para la fabricación de semiconductores. En la investigación que presentó a MERE, Lee desarrolló los materiales que podrían usarse en la epitaxia remota, un método desarrollado previamente por Kim que podría reducir drásticamente el costo de fabricación de semiconductores.

"Hemos descubierto que el grafeno nanoestructurado proporciona una plataforma de epitaxia universal desde la que podemos acomodar el crecimiento, la liberación y la transferencia de todas las membranas de interés de alta calidad", dice Lee. .

Lee continuará su trabajo en la fabricación de estructuras a nivel de dispositivo, como matrices de plano focal curvilíneo.

Moses C. Nah: "Los motores primitivos dinámicos facilitan la manipulación flexible de objetos: un estudio con un látigo"

Aunque el campo de la robótica ha avanzado mucho durante la última década, todavía hay muchas tareas que los robots simplemente no pueden realizar tan bien como los humanos. Una de esas tareas es controlar objetos flexibles. Moses Nah, un estudiante de posgrado que trabaja con el profesor Neville Hogan, se propuso mejorar el rendimiento robótico en el manejo de objetos flexibles, como un látigo.

El equipo codificó el controlador robótico con estructuras llamadas "primitivas de motor dinámico".

Codificar el controlador robótico con estas primitivas dinámicas simplificó enormemente la adquisición de las habilidades motoras necesarias para controlar un objeto con muchos grados de libertad, como un látigo, que se modeló como un modelo de 54 grados de libertad para el caso. presente.

“En última instancia, queremos establecer una comprensión fundamental del notable rendimiento motor en los seres humanos y aplicar esa comprensión para mejorar las máquinas y los robots”, dice Nah, quien se encuentra actualmente en Corea del Sur y presentó a la medianoche su hora.

Youngsup Song: "Redes de microtubos para una mejor transferencia del calor hirviendo en la piscina"

El agua hirviendo es crucial para la creación de energía. Las plantas de energía, los motores de vapor y la energía fotovoltaica de concentración dependen de la ebullición para generar energía de manera eficiente. En estudios anteriores, los investigadores encontraron que las superficies con microcavidades aumentaron la eficiencia de la transferencia de calor en ebullición, mientras que las estructuras permeables con matrices micropilares mejoraron lo que se conoce como "flujo de calor". calor crítico ”.

En su investigación con la profesora Evelyn Wang, Youngsup Song, un estudiante graduado en ingeniería mecánica, utilizó tanto microcavidades como matrices de micropilares para aumentar la eficiencia de la transferencia de calor en ebullición.

"En nuestro trabajo, hemos combinado las dos características – micropilar y microcavidad – en una sola estructura, como un microtubo, para que la mejora simultánea del flujo de calor máximo y la eficiencia se obtuvo ”, explica Song.

Los otros galardonados con MERE son los siguientes:

Mejores presentadores por primera vez

  • Carlos diaz
  • Rebecca mccabe

Mejor UROP

  • Anupama Phatak
  • Ruben castro
  • Miana Smith

Finalistas

  • Benjamin Koenig
  • Caroline mccue
  • Ryuichi iwata
  • Kaymie shiozawa
  • Tom Dillon
  • Saviz Mowlavi
  • Xia Fangzhou
  • Sreedath Panat
  • Stacy Godfreey-Igwe
  • Yeongin Kim

Menciones honoríficas

  • Swathi Manda
  • Tyler hamer
  • Chad wilson
  • Ben Miller
  • Doyoon lee
  • John Zhang
  • Nisha Chandramoorthy
  • Titán Hartono
  • Golnaz Isapour
  • Shashank Agarwal
  • Rabab Haider

Premio del público: Mejor discurso en flash

Premio del público: Uso más innovador del entorno virtual

  • John Zhang
  • Sreedath Panat

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