教授
电 & 计算机工程

舒萧

套房300弗兰克现成的研究CTR 4211君主的方式
诺福克 , 23508年

Ph.D. 电气工程学士,bet8体育娱乐入口, (2004)

M.S. 中国电子科技大学物理电子学硕士,(1999)

Ph.D. 中国电子科技大学物理电子学硕士,(1999)

B.S. 甘南师范学院物理系,(1992)

合同、补助金和赞助研究

Pakhomov,.帕霍莫娃,O. 肖,S. “活细胞中纳米电穿孔的机制和意义”,120万美元. 联邦. 2010年7月10日- 2014年6月30日
肖,年代. 和K . Schoenbach. H. “亚纳秒级电脉冲在无定形物质中的近场传播”,60万美元. 联邦. 2008年6月1日- 2011年5月31日
Pakhomov,.,毕比,S. J.斯旺森,R. J. 肖,S. “JNLWD神经肌肉效应”,665,350美元. 联邦. 2009年1月22日- 12月3日
肖,年代. “纳秒脉冲发生器”7992美元. 私人. 2009年5月3日- 2009年9月15日
Schoenbach K. H. 肖,S. "组织内近场操作的超宽带天线" 30万美元. 私人. 2008年8月16日- 2009年8月15日

研究兴趣

主要研究方向:脉冲功率、生物电学、大功率天线

文章

肖,年代.,周,C.杨,E. 拉朱拉帕蒂,S. (2018). 生物电学用纳秒双极脉冲发生器. 生物电化学 123 , pp. 77-87.
Pakhomov,.格里戈里耶夫,S.谢苗诺夫,我.卡西奥拉,M.江,C. 肖,S. (2018). 躁郁症的第二阶段, 纳秒级电脉冲决定了电穿孔效率. 生物电化学 122 , pp. 123-133.
Semenov,我.卡西奥拉,M.选B.肖,S. 帕克霍莫夫,A. (2018). 紧密间隔的成对纳秒级脉冲对细胞的电渗透作用. 生物电化学 121 , pp. 135-141.
肖,年代.谢苗诺夫,我.彼得拉,R.帕克霍莫夫,A. 和K . Schoenbach. H. (2017). 一种用于生物细胞的亚纳秒电脉冲曝光系统. 医疗 & 生物工程 & 计算 55 (7) , pp. 1063-1072.
Kanagaraj J.陈,B.肖,S. 赵,M. (2017). 波洛沙姆P188对受控微空化星形胶质细胞的修复作用. 生物医学工程年鉴.
Casciola, M.肖,S. 帕克霍莫夫,A. (2017). 12ns脉冲电场对周围神经的无损伤刺激.. Sci. 代表..
彼得雷拉,R.Schoenbach K. H. 肖,S. (2017). 脉冲电源驱动的介质杆天线刺激生物组织 . IEEE电介质与电绝缘学报 24 (4) , pp. 2157-2163.
彼得雷拉,R. A..肖,S. 胜木,S. (2016). 一种具有线性集成初级电容器组的空芯脉冲变压器,可实现超快速充电. IEEE电介质与电绝缘学报 23 (4) , pp. 2443 - 2449 .
朱、W.阿尔卡扎,M.赵,M. 肖,S. (2015). 生物研究用压电换能器产生微泡.. 科学仪器的回顾 86 (12) , pp. 124901.
康,D.不,J。. B.赵,M. 肖,S. (2014). 用于生物学研究的水中激波产生. IEEE反式. 关于等离子体科学 42 (10) , pp. 3231 - 3238.
郭,F.,姚,C.Bajracharya表示,C.Polisetty, S.Schoenbach K. H. 肖,S. (2013). 脉冲辐射天线向生物组织传递亚纳秒脉冲的仿真研究. Bioelectromagnetics 35 , pp. 145-159.
毕比,年代. J.陈,Y.新泽西州塞恩市. M..Schoenbach K. H. 肖,S. (2012). 纳秒脉冲电场的瞬态特征差异调节线粒体和活力. 《网站登录》.
肖,年代.Altunc, S.库马尔,P.鲍姆,C. E. 和K . Schoenbach. H. (2010). 用于近场聚焦的反射天线. IEEE天线与无线传播通讯 9 , pp. 12-15.
乔希,R.科尔布,J. F.肖,S. 和K . Schoenbach. H. (2009). 等离子体在水中的方面:拖缆物理和应用. 等离子体工艺和聚合物 6 , pp. 763-777.
肖,年代.乔希,R.科尔布,J. F. 和K . Schoenbach. H. (2009). 纳秒级,水开关的电触发. IEEE反式. 电介质和电气绝缘 16 (4) , pp. 1066-1075.
Ibey B. L.肖,S.Schoenbach K. H.墨菲,M。. R. 帕克霍莫夫,A. (2009). 60和600纳秒电脉冲对质膜的渗透作用由吸收剂量决定. Bioelectromagnetics 30 (2) , pp. 90-92.
张,我.布莱克莫尔,P. F.哈格里夫,B.肖,S.,毕比,S. J. 和K . Schoenbach. H. (2008). 纳秒脉冲电场(纳米脉冲):一种新的血小板激活非配体激动剂. 生物化学与生物物理文献 471 , pp. 240-248.
科尔布J. F.乔希,R.肖,S. 和K . Schoenbach. H. (2008). 水和其他介电液体中的飘带. J. 理论物理. D::. 理论物理. 41 (234007).
Schoenbach K. H.肖,S.乔希,R.坎普,J. T.,海伦,T.科尔布,J. F. 毕比,S. J. (2008). 亚纳秒强电脉冲对生物细胞的影响. IEEE反式. 等离子体科学 36 (2) , pp. 414.
Schoenbach K. H.科尔布,J. F.肖,S.胜木,S.南谷,Y. 乔希,R. (2008). 微隙中水的电击穿. 等离子体源科学与技术 17 (2) , pp. 10pp.
Schoenbach K. H.哈格里夫,B.乔希,R.科尔布,J. F.奥斯古德,C. J.Nuccitelli, R.帕克霍莫夫,A.斯旺森,R. J.斯泰西,M. W.怀特,J. A.肖,S.张,J.,毕比,S. J.布莱克莫尔,P. F. 布舍尔,E. 斯蒂芬。. (2007). 纳秒脉冲的生物电效应. IEEE反式. 一昼夜的. 电工实习. Insul. 14 (5) , pp. 1088-1109.
太阳,Y.肖,S.怀特,J. A.科尔布,J. F.斯泰西,M. W. 和K . Schoenbach. H. (2007). 紧凑,纳秒,高重复率,生物电研究脉冲发生器. IEEE反式. 电介质和电气绝缘 14 (4).
Pakhomov,.科尔布,J. F.怀特,J. A.乔希,R.肖,S. 和K . Schoenbach. H. (2007). 纳秒脉冲电场(nsPEF)对哺乳动物细胞质膜的长效渗透作用. Bioelectromagnetics 28 , pp. 655.
肖,年代.科尔布,J. F.马利克,M. A., Lu, X.Laroussi, M.乔希,R. 和K . Schoenbach. H. (2006). 极性液体的电击穿和介电恢复. IEEE反式. 等离子体科学 34 , pp. 1653-1661.
马利克,M. A.南谷,Y.肖,S.科尔布,J. F. 和K . Schoenbach. H. (2005). 充水线筒和填料床反应器中的拖缆. IEEE反式. 等离子体科学 33 , pp. 490-491.
肖,年代.科尔布,J. F.河野,S.胜木,S.乔希,R.Laroussi, M. 和K . Schoenbach. H. (2004). 大功率水开关:击穿后现象和介电恢复. IEEE反式. 《介电学与电绝缘 11 , pp. 604-612.
肖,年代., Mo, Y. Yu, X. (1999). 等离子体填充介电切伦科夫脉泽线性模型的改进. 国际红外与毫米波杂志 5.
肖,年代. Mo, Y. (1999). 等离子体密度光栅填充开腔的研究. IEEE等离子体科学汇刊 27.

书的章节

Semenov,我. 肖,S. (2017). 皮秒脉冲的电渗透和电刺激 电穿孔手册 (pp. 171 - 186年)施普林格.
肖,年代. (2017). 用于非侵入性暴露的脉冲天线的发展 电穿孔手册 施普林格.
肖,年代. 彼得拉,R. (2016). 利用天线向生物组织传递电脉冲 生物 (pp. 90 - 104年)施普林格.

会议进行

彼得雷拉,R. A. 肖,S. (2017). 2016年IEEE国际功率调制器与高压会议, IPMHVC 2016.
科尔布J. F.乔希,R.肖,S. 和K . Schoenbach. H. (2010). 松山,爱媛:过程. 液体等离子体国际研讨会(2010年3月22-24日).
科尔布J. F.肖,S.坎普,J. 托马斯。.米利亚乔,M.Bajracharya表示,C. 和K . Schoenbach. H. (2010). 亚纳秒电脉冲用于医学治疗和成像巴塞罗那:进程. 第四届欧洲天线与传播会议(2010年4月12-16日).

演讲

肖,年代. (2010年6月). 生物细胞对高功率电磁脉冲的响应。2010诺福克国际生物电学会议, VA.
肖,年代.坎普,T.Nesin, V.帕克霍莫夫,A.海勒,R. 和K . Schoenbach. H. (2010年5月27日). 生物细胞对高功率电磁脉冲的响应IEEE国际功率调制器和高压会议亚特兰大, GA.
营地,J.肖,S.鲍德温,W。. 和K . Schoenbach. H. (2010年5月27日). 体外温度升高速率对肝癌细胞的影响IEEE国际功率调制器和高压会议亚特兰大, GA.
肖,年代.Bajracharya表示,C.米利亚乔,M.鲍姆,C. E. 和K . Schoenbach. H. (2010年5月27日). 亚纳秒脉冲天线在生物医学上的应用IEEE国际功率调制器和高压会议亚特兰大, GA.
Bajracharya表示,C.肖,S.李,J. 和K . Schoenbach. H. (2010年5月27日). 聚焦脉冲电磁辐射的目标检测。IEEE国际功率调制器和高压会议。亚特兰大, gA.
肖,年代. 和K . Schoenbach. H. (2010年1月). 用超短脉冲修改细胞功能URSI国家无线电科学会议博尔德,科罗拉多州.
Schoenbach K. H.肖,S.坎普,J. T.米利亚乔,M.,毕比,S. J. 鲍姆,C. E. ( 2009). 宽带, 高振幅, 脉冲天线在医学治疗和医学成像中的应用, 意大利.
肖,年代. (2009年10月). 超宽带天线用于医疗诊断和治疗研讨会“生物电”在2009年DEIS会议Va Beach, VA.
肖,年代.米利亚乔,M.坎普,J. T.鲍姆,C. E. 和K . Schoenbach. H. (2009年6月). 第17届IEEE国际脉冲功率会议(PPC2009)华盛顿特区.
营地,J. T.肖,S.,毕比,S. J.布莱克莫尔,P. F. 和K . Schoenbach. H. (2009年6月). 亚纳秒脉冲电场的生物电研究第17届IEEE国际脉冲功率会议(PPC2009),华盛顿特区.
肖,年代.Bajracharya表示,C.鲍姆,C. E. 和K . Schoenbach. H. (2009年6月). 第17届IEEE国际脉冲功率会议(PPC2009),华盛顿特区.
营地,J. T.肖,S. 和K . Schoenbach. H. ( 2008). 高压的发展, 生物应用的150ps脉冲发生器2008年功率调制器与高压会议论文集 .
肖,年代.Schoenbach K. H. 鲍姆,C. E. (2008年8月). 第29届医学成像时域聚焦雷达大会,芝加哥,伊利诺伊州.
肖,年代.米利亚乔,M.坎普,J. T.科尔布,J. F.Schoenbach K. H. 鲍姆,C. E. ( 2007). 一种用于生物电应用的宽带聚焦系统。2007年IEEE脉冲功率会议, NM.
Schoenbach K. H.肖,S.坎普,T.科尔布,J. F.乔希,R. 毕比,S. J. (2007年7月). 从亚微秒到亚纳秒脉冲——进入电场-细胞相互作用的新领域, 北美无线电科学会议, 加拿大.
肖,年代.科尔布,J. F.Schoenbach K. H. 鲍姆,C. E. (2007年7月). 生物医学应用的宽带天线设计[j], 北美无线电科学会议, 加拿大.
太阳,Y.肖,S.科尔布,J. F. 和K . Schoenbach. H. (2006年5月). 一纳秒,高重复率,所有水Conf. 2006年IEEE功率调制器会议记录.
Schoenbach K. H.胜木,S.秋山,H.,海伦,T.科尔布,J. F.肖,S.坎普,T.乔希,R.奥斯古德,C. J.Nuccitelli, R. 毕比,S. J. (2006年5月). 亚纳秒级强电脉冲的生物效应. 2006年IEEE功率调制器会议记录.
肖,年代.孙,Y.科尔布,J. F.普利奎特,美国.,海伦,T.秋山,H. 和K . Schoenbach. H. (2006年5月). 电触发水开关. 2006年IEEE功率调制器会议记录.
Heeren T.科尔布,J. F.肖,S.Schoenbach K. H. 秋山,H. (2006年5月). 生物电应用的脉冲发电机和传送装置[j]. 2006年IEEE功率调制器会议记录.