Charla de Postgrado

Hoy miércoles 26 de Agosto, se realizó una nueva charla de postgrado. Una nueva charla de postgrado se realizó hoy miércoles 26 de Agosto. En esta ocasión Ricardo Fernández Dávila, alumno de Magíster del área de Energía, profesor supervisor Matías Negrete presentó su investigación “Diseño de un Agente Local de Coordinación para la participación de plantas desalinizadoras de ósmosis inversa en agregadores de demanda. Resumen: La demanda de agua desalada crece de forma sostenida en Chile y el mundo, tanto para uso industrial como sanitario. La ósmosis inversa, tecnología dominante, es intensiva en energía no solo en la etapa de separación: cuando la planta abastece faenas alejadas de la costa y en altura, la impulsión del agua producto llega a consumir más que el proceso de desalación mismo. El resultado es una carga eléctrica grande y creciente que, por contar con estanques intermedios, admite holgura en el momento de consumir, pero que hoy opera a caudal constante y no participa del mercado de la energía. Ante esta problemática, mi propuesta de investigación es el diseño de un Agente Local de Coordinación que permita a estas plantas integrarse a un agregador de demanda, siguiendo las bandas de flexibilidad que este emite sin comprometer el suministro de agua a la industria que abastecen. También presentó Joaquín Errandonea, alumno de Magíster del área Sistemas de Información, profesora supervisora Claudia Prieto cuya exposición de tituló Cardiac Magnetic Resonance Fingerprinting at 0.55T for T1, T2, T2* and FF maps  Abstract: Cardiac Magnetic Resonance Fingerprinting or cMRF has been shown to allow for simultaneous quantitative mapping and characterization of myocardial tissue in a single scan, providing relevant clinical information to diagnose and monitor a wide range of pathologies on standard (1.5T or 3.0T) and low field (<1.0T) scanners. Despite this, low field is still limited in simultaneous T2* quantification due to lower signal to noise ratio, lower gradient performances and increased times of echo that limit the amount of information acquired. In this talk, I will present an optimized 2D multiparametric mapping method designed for simultaneous quantification of T1, T2, T2* and fat fraction (FF) at 0.55T within a single breath-hold scan. I will show how undersampled radial acquisitions were reconstructed using a regularized iterative method and a graphcut water/fat separation technique to achieve accurate, precise, and repeatable quantification in comparison to standard clinical sequences.

Charla de Postgrado Leer más ”