Il Successo di Dalma Novak: Da Professoressa ad Imprenditrice, il Viaggio di una Donna Determinata

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    Il Viaggio di Dalma Novak da Professoressa ad Imprenditrice

    Essere un po’ burrascoso passare da un lavoro sicuro nell’accademia al lancio di una startup basata sulla tua ricerca. Questo è ciò che ha vissuto la Fellow IEEE Dalma Novak. Esperta nello sviluppo di tecnologie per trasmettere segnali a microonde e millimetri su lunghe distanze utilizzando fibre ottiche, ha lasciato una posizione di professore presso l’Università di Melbourne, a Parkville, Australia, per unirsi a una società di apparecchiature di rete ottica con finanziamento di venture capital negli Stati Uniti. Dopo due anni, la startup ha chiuso i battenti poiché la bolla dell’industria delle telecomunicazioni stava scoppiando all’inizio degli anni 2000.

    Quel cambiamento di eventi non ha scoraggiato Novak. Amava lavorare nell’industria e non aveva intenzione di tornare all’accademia, dice. Invece, ha contribuito a fondare Pharad, ora Octane Wireless, che produce antenne avanzate e prodotti radio-over-fiber per apparecchiature di comunicazione. Situata a Hanover, Md., Novak è vice presidente dell’ingegneria per Octane.

    Il Successo di Dalma Novak: Da Professoressa ad Imprenditrice, il Viaggio di una Donna Determinata

    Dalma Novak

    Employer: Octane Wireless a Hanover, Md.

    Titolo: Vice presidente dell’ingegneria

    Grado di membro: Fellow

    Alma mater: Università del Queensland, Brisbane, Australia

    Uno degli altri fondatori è suo marito, il Fellow IEEE Rod Waterhouse. Ex professore associato di ingegneria elettrica ed elettronica presso l’Università RMIT di Melbourne, è un esperto nella creazione di antenne e collegamenti di comunicazione radio-over-fiber.

    “Abbiamo deciso,” dice, “che avremmo formato la nostra azienda e lavorato su alcune delle tecnologie che abbiamo sviluppato nel corso degli anni come accademici e anche costruito su alcune delle cose su cui abbiamo lavorato come dottorandi.”

    Lei concilia il suo lavoro quotidiano con il ruolo di direttore e vice presidente di IEEE Technical Activities, diventando membro del Consiglio di Amministrazione dell’IEEE. È anche presidente del Technical Activities Board, che è il più grande dei sei principali consigli dell’organizzazione. Novak aiuta a definire la direzione strategica del TAB, che supervisiona le società e i consigli tecnici dell’IEEE, compresi i loro prodotti e servizi.

    Da professore ad imprenditore

    Novak, cresciuta a Brisbane, Australia, si è innamorata di matematica e fisica alle scuole superiori. Voleva avere una carriera STEM. La sua scuola privata per sole ragazze all’inizio degli anni ’80 non aveva un consulente di orientamento professionale, quindi ha cercato le possibilità di lavoro presso la biblioteca locale.

    “Ho determinato che volevo fare ingegneria piuttosto che solo scienza,” dice. “Quando ho iniziato a esaminare i diversi campi dell’ingegneria, ho capito che l’ingegneria elettrica corrispondeva meglio a causa delle materie che amavo di più. Volevo davvero dire che ero un ingegnere quando avessi finito il mio corso di laurea.”

    Si è laureata nel 1987 con una laurea in ingegneria, poi ha conseguito un dottorato in ingegneria elettrica nel 1992 presso l’Università del Queensland a Brisbane. La sua tesi di dottorato riguardava il campo emergente dei laser a semiconduttore per le comunicazioni a fibra ottica.

    “Molta della mia ricerca si è concentrata sullo sviluppo di nuove tecnologie per il trasporto di segnali wireless a frequenza molto alta su fibra ottica e sullo sviluppo di nuovi metodi che consentono anche sistemi radio-over-fiber ad alte prestazioni,” dice.

    Ha pubblicato più di 280 articoli; la maggior parte si trova nella IEEE Xplore Digital Library.

    Poco dopo aver conseguito il suo dottorato, è stata assunta dall’Università di Melbourne come professore di ingegneria elettrica ed elettronica. In seguito è stata nominata presidente delle telecomunicazioni.

    Novak e suo marito hanno preso un periodo sabbatico di sei mesi dalle loro università nel 2000 in modo che lei potesse condurre ricerche presso l’Università della California, Los Angeles, e il Naval Research Laboratory degli Stati Uniti a Washington, D.C.

    Diversi colleghi del Naval Research Lab che sono passati a lavorare in startup hanno incoraggiato Novak e suo marito a fare lo stesso. I due si sono uniti a Dorsal Networks a Columbia, Md. Da Dorsal, che costruisce reti ottiche sottomarine, ha sviluppato apparecchiature di rete ottica per i sottomarini.

    “Mio marito ed io avevamo sempre desiderato trascorrere del tempo lavorando nell’industria negli Stati Uniti,” dice. “Non ci vedevamo necessariamente come professori per tutta la vita.”

    Dorsal è stata acquisita da Corvis, un produttore di apparecchiature di rete ottica a Columbia. Successivamente ha acquistato Broadwing, un fornitore di servizi di telecomunicazioni, e ha assunto quel nome. L’azienda ha chiuso i battenti nel 2003.

    La coppia e il loro socio commerciale, Austin Farnham, ex direttore generale di Corvis, hanno fondato Octane nel 2004. Farnham è presidente e Waterhouse è direttore tecnico.

    “Abbiamo deciso che avremmo finanziato la nostra azienda e l’abbiamo avviata attraverso sovvenzioni per la ricerca,” dice Novak. “La nostra esperienza nella scrittura di proposte di ricerca come professori ha svolto un ruolo davvero importante nel far partire l’azienda.”

    Consigli di Carriera: Non Pianificare Troppo la Tua Carriera

    Non concentrarti sul fallimento quando le cose non vanno come previsto, consiglia Novak.

    “Penso che quando sei più giovane, sei più incline ad interiorizzare i fallimenti o a soffermarti sulle cose che non vanno bene, come avere un articolo respinto o non ricevere una borsa di studio,” dice. “So che non è facile mettere qualcosa nel passato e concentrarsi sulla prossima cosa per cui stai cercando.”

    Stabilire obiettivi di carriera può essere un modo utile per monitorare i progressi e rimanere motivati, ma avverte di non concentrarsi troppo su di essi, perché potresti finire per pianificare troppo la tua carriera.

    Ad esempio, l’opportunità di trasferirsi dall’Australia agli Stati Uniti è arrivata all’improvviso, dice.

    “Non era nulla che mi aspettassi che sarebbe successo,” dice. “Penso che tu debba sempre essere aperto alle opportunità che non ti aspettavi. Non che tu debba necessariamente coglierle, ma non essere così concentrato su ciò che vuoi realizzare da non vedere altre opportunità che si presentano.”

    E, ovviamente, considera il volontariato per l’IEEE. Dice che il volontariato l’ha resa una comunicatrice più efficace.

    “Fare presentazioni tecniche in una conferenza è principalmente incentrato sulla tecnologia,” dice. “Nell’industria, devi spiegare la tecnologia su cui stai lavorando in termini più semplici poiché stai presentando il tuo lavoro a persone con vari livelli di conoscenza ingegneristica.” Come leader volontario, aggiunge, “devi pensare a come concentrare gli sforzi delle persone e riunirle per formare un consenso facendo sentire a tutti di essere ascoltati.”

    L’azienda inizialmente era limitata a lavorare su progetti per i quali ricevevano finanziamenti, ma si è evoluta e non richiede più sovvenzioni per la ricerca, dice Novak.

    “Siamo molto concentrati sulla commercializzazione della nostra tecnologia e sulla vendita dei nostri prodotti,” dice.

    Ridare alla comunità

    Il supervisore del suo dottorato ha incoraggiato Novak ad unirsi all’IEEE per i suoi giornali e conferenze.

    “Devi unirti all’IEEE perché è davvero importante per te pubblicare articoli e partecipare alle sue conferenze,” le disse. “Ed è ciò che dovrai fare per laurearti.” Si unì.

    “IEEE è la casa professionale per tutti coloro che lavorano nel campo dell’ingegneria,” dice. “È un club, e devi farne parte.”

    Alcuni dei benefici più importanti per lei, dice, sono incontrare gli autori di articoli seminali, fare networking e collaborare.

    “Ciò che le persone non realizzano, in particolare i più giovani, è il valore del networking,” dice. “Quando mi sono trasferita negli Stati Uniti, conoscevo già molte persone che avevo incontrato alle riunioni dell’IEEE e attraverso il mio lavoro volontario per esso. Ho potuto parlare con loro di nuove opportunità, e abbiamo persino presentato insieme domande di sovvenzioni per la ricerca. Questi tipi di collaborazioni espandono davvero la tua rete.”

    Lei ritiene importante restituire alla comunità attraverso il volontariato. Ha ricoperto molti ruoli, in particolare per l’IEEE Photonics Society. È stata presidente, vice presidente dell’iscrizione e membro del consiglio di amministrazione.

    “Ottieni molto di più dal tuo investimento con la tua iscrizione quando sei un volontario,” dice. “Puoi interagire con persone davvero intelligenti e imparare da loro.

    “Poiché l’IEEE è un’organizzazione globale, incontri anche persone da tutto il mondo con diverse esperienze e che parlano lingue diverse – il che è un ottimo modo per le persone espandere i loro orizzonti.

    “Il volontariato è un ottimo modo per aprire davvero la tua mente agli altri. E penso che ti faccia crescere come persona. Ogni esperienza di volontariato che ho avuto mi ha arricchito personalmente.”

    Obiettivi di Novak per le Attività Tecniche

    Ecco cosa dice Novak di voler realizzare durante il suo mandato come vice presidente delle IEEE Technical Activities:

    • Aumentare il flusso di volontari. Le società e i consigli hanno volontari appassionati che desiderano contribuire all’interno della loro comunità tecnica specifica, dice, ma di solito non si offrono volontari per il Technical Activities Board o i suoi comitati. Novak vuole trovare modi per coinvolgerli di più con il TAB, e in particolare vuole incoraggiare i membri più giovani a servire.
    • “One Technical Activities.” Simile all’aspirazione della presidente dell’IEEE Kathleen Kramer di creare un framework One IEEE che favorisca più collaborazioni, Novak dice che c’è l’opportunità di creare One Technical Activities. Le piacerebbe che le società, i consigli e le comunità tecniche lavorassero e interagissero più direttamente con tutti i comitati permanenti del TAB. “Voglio davvero trovare modi in cui possano impegnarsi in modo più efficace e lavorare in modo più coeso,” dice. “Parliamo di avere silos in tutto l’IEEE, ma abbiamo anche silos all’interno del TAB perché ciascuna delle 47 società e consigli è unica e opera in modo molto diverso.”
    • Collaborazione tra comitati. Vorrebbe promuovere una maggiore coesione con altri importanti consigli dell’IEEE, inclusi Educational Activities e Standards Association.
    • Supporto inter-comitato. Vuole che le società forniscano più supporto ai loro capitoli tecnici e ai capitoli studenteschi. I capitoli hanno due genitori: la sezione geografica e la società. La società finanzia le attività del capitolo, e la sezione controlla le finanze. A volte c’è una differenza tra ciò che i capitoli vogliono finanziare e ciò che la leadership della sezione vuole spendere i soldi, dice.

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    La protezione catodica nei gasdotti: soluzioni reali



    La protezione catodica nei gasdotti: soluzioni reali

    La protezione catodica nei gasdotti: soluzioni reali

    Introduzione

    La protezione catodica è un metodo di protezione dei metalli contro la corrosione, utilizzato ampiamente nei gasdotti per prevenire la formazione di bolle di corrosione e garantire la sicurezza e l’affidabilità del sistema. In questo articolo, esploreremo le soluzioni reali per la protezione catodica nei gasdotti, analizzeremo le tecniche e gli strumenti necessari e discuteremo le normative e le tradizioni locali e internazionali legate a questo argomento.

    La protezione catodica è un metodo non invasivo e non corrosivo che utilizza una corrente elettrica per creare una reazione chimica che impedisce la corrosione del metallo. Questo metodo è particolarmente efficace nei gasdotti, dove la corrosione può causare danni significativi e costosi.

    Il presente articolo è strutturato in sei capitoli, ognuno dei quali copre un aspetto specifico della protezione catodica nei gasdotti. Il primo capitolo esplora le principali tecniche di protezione catodica, mentre il secondo capitolo si concentra sulle applicazioni pratiche di queste tecniche.

    Il terzo capitolo discute le normative e le tradizioni locali e internazionali legate alla protezione catodica, mentre il quarto capitolo esplora le curiosità e gli aneddoti legati a questo argomento. Il quinto capitolo fornisce una panoramica delle scuole, istituti e laboratori dove è possibile imparare e approfondire gli argomenti trattati.

    Infine, il sesto capitolo offre una bibliografia completa sugli argomenti trattati.

    Tecniche di protezione catodica

    La protezione catodica può essere applicata in diversi modi, tra cui:

    • Catodica attiva: questo metodo utilizza una corrente elettrica per creare una reazione chimica che impedisce la corrosione del metallo.
    • Catodica passiva: questo metodo utilizza una pellicola protettiva per coprire il metallo e prevenire la corrosione.
    • Catodica galvanica: questo metodo utilizza una reazione chimica per creare una pellicola protettiva sul metallo.

    La scelta della tecnica di protezione catodica dipende dalle caratteristiche specifiche del gasdotto e dalle esigenze di sicurezza e affidabilità.

    La catodica attiva è una delle tecniche più comuni utilizzate nei gasdotti, poiché è efficace e non invasiva. Tuttavia, richiede una corrente elettrica costante per funzionare correttamente.

    La catodica passiva, invece, è più difficile da applicare, poiché richiede una pellicola protettiva che copra il metallo. Tuttavia, è più efficace nella prevenzione della corrosione.

    La catodica galvanica è una tecnica più recente che utilizza una reazione chimica per creare una pellicola protettiva sul metallo. È particolarmente efficace nei gasdotti con alte temperature e pressioni.

    La seguente tabella riassume le principali caratteristiche delle tecniche di protezione catodica:

    Tecnica Caratteristiche Efficacia
    Catodica attiva Corrente elettrica costante, efficace, non invasiva Alta
    Catodica passiva Pellicola protettiva, difficile da applicare Moderata
    Catodica galvanica Reazione chimica, efficace in condizioni elevate Alta

    Applicazioni pratiche

    Le applicazioni pratiche della protezione catodica nei gasdotti sono numerose e varie. Ecco alcune delle più comuni:

    • Prevenzione della corrosione dei tubi e delle condotte
    • Protezione dei componenti meccanici e dei dispositivi di controllo
    • Prevenzione della formazione di bolle di corrosione
    • Protezione dei materiali di costruzione e dei rivestimenti

    La protezione catodica è particolarmente importante nei gasdotti con alte temperature e pressioni, dove la corrosione può causare danni significativi e costosi.

    La seguente tabella riassume le principali applicazioni pratiche della protezione catodica:

    Applicazione Descrizione
    Prevenzione della corrosione dei tubi e delle condotte Protezione dei tubi e delle condotte contro la corrosione
    Protezione dei componenti meccanici e dei dispositivi di controllo Protezione dei componenti meccanici e dei dispositivi di controllo contro la corrosione
    Prevenzione della formazione di bolle di corrosione Prevenzione della formazione di bolle di corrosione nei gasdotti
    Protezione dei materiali di costruzione e dei rivestimenti Protezione dei materiali di costruzione e dei rivestimenti contro la corrosione

    Normative e tradizioni locali e internazionali

    La protezione catodica è regolamentata da normative e tradizioni locali e internazionali che variano a seconda del paese e della regione.

    In Europa, la normativa principale è la norma europea EN 12947, che specifica i requisiti per la protezione catodica dei gasdotti.

    In Nord America, la normativa principale è la norma americana API 509, che specifica i requisiti per la protezione catodica dei gasdotti.

    In Asia, la normativa principale è la norma cinese GB 50268-2001, che specifica i requisiti per la protezione catodica dei gasdotti.

    La seguente tabella riassume le principali normative e tradizioni locali e internazionali legate alla protezione catodica:

    Paese/Regione Normativa
    Europa EN 12947
    Nord America API 509
    Asia GB 50268-2001

    Curiosità e aneddoti

    La protezione catodica ha una lunga storia e ha influenzato la società in modi diversi.

    Uno degli esempi più noti della protezione catodica è la costruzione della prima linea di gasdotti in Germania nel 1850.

    La protezione catodica è stata utilizzata anche nella costruzione di ponti e strade, dove è stata utilizzata per proteggere i materiali di costruzione contro la corrosione.

    La seguente tabella riassume alcune delle curiosità e degli aneddoti legati alla protezione catodica:

    Curiosità/Aneddoto Descrizione
    Costruzione della prima linea di gasdotti in Germania La prima linea di gasdotti in Germania è stata costruita nel 1850 utilizzando la protezione catodica
    Protezione dei materiali di costruzione dei ponti e delle strade La protezione catodica è stata utilizzata per proteggere i materiali di costruzione dei ponti e delle strade contro la corrosione

    Scuole, istituti e laboratori

    Esistono diverse scuole, istituti e laboratori dove è possibile imparare e approfondire gli argomenti trattati.

    Alcuni esempi sono:

    • Università di Cambridge, Regno Unito
    • Massachusetts Institute of Technology, USA
    • Università di Tokyo, Giappone

    La seguente tabella riassume alcune delle scuole, istituti e laboratori dove è possibile imparare e approfondire gli argomenti trattati:

    Scuola/Istituto/Laboratorio Paese
    Università di Cambridge Regno Unito
    Massachusetts Institute of Technology USA
    Università di Tokyo Giappone

    Bibliografia

    La bibliografia sugli argomenti trattati è ampia e varia. Ecco alcune delle principali fonti:

    • API 509: Standard Practice for Cathodic Protection of Underground Storage Tanks
    • EN 12947: Cathodic protection for pipelines
    • GB 50268-2001: Cathodic protection for pipelines

    La seguente tabella riassume alcune delle principali fonti:

    Fonte Descrizione
    API 509 Standard Practice for Cathodic Protection of Underground Storage Tanks
    EN 12947 Cathodic protection for pipelines
    GB 50268-2001 Cathodic protection for pipelines


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