El Dr. Shiv Prasad Kosta (nacido el 25 de abril de 1931) es un científico espacial, educador y tecnócrata y actualmente es el Director de Grupo del Instituto de Tecnología Shri Ram en Jabalpur y la Universidad de Ciencia y Tecnología Charotar , Changa, Gujarat . Durante toda su carrera como científico, ha realizado contribuciones en diferentes organizaciones, incluido el centro nacional de investigación espacial estratégica de la India ISRO . El ex presidente Dr. APJ Abdul Kalam y el ex comisionado electoral jefe TN Seshan fueron sus colegas en ISRO entre 1981 y 1995.
Kosta nació el 25 de abril de 1931 en Garha, una parte de Sanskardhani en Jabalpur. Pertenecía a una familia de agricultores sumida en la pobreza. Al hablar de su educación temprana, Kosta Sir completó su educación primaria, media, secundaria y secundaria superior en la Escuela Secundaria Técnica Gubernamental Kala Niketan. Kosta aprobó su examen técnico de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica Gubernamental de Jabalpur en 1952 y se unió al Colegio de Ciencias Gubernamentales (antes conocido como Robertson College), donde obtuvo una maestría en física y electrónica de la Universidad Sagar de MP en 1958. [ cita requerida ]
Kosta comenzó su carrera profesional como asistente de investigación en 1958 al incorporarse al Ministerio de Educación en Nueva Delhi a través de UPSC. En el año 1962, viajó a Alemania y recibió una beca de intercambio entre India y Alemania para prestar sus servicios y explorar habilidades tecnológicas en Stuttgart y Múnich. Aquí, trabajó como ingeniero de desarrollo durante un período de aproximadamente un año, de 1961 a 1962. Continuó con su trabajo como ingeniero en Andrew Corporation de Chicago de 1962 a 1963. En 1964, Kosta se incorporó al Laboratorio Nacional de Física de la India en Nueva Delhi como científico junior y trabajó durante un período de 3 meses. Después de esto, en septiembre de 1964, entregó sus habilidades como científico sénior y oficial en CEERI (Instituto Central de Investigación en Ingeniería Electrónica) de Pilani en Rajasthan. [ cita requerida ]
En 1971, Kosta se incorporó como director técnico principal y subdirector del primer proyecto de satélite indio Aryabhata (satélite) en [RO. Más tarde, fue ascendido a director de grupo del Centro de satélites de ISRO en Bangalore y aportó sus habilidades e ideas para los satélites de teledetección y proyectos de satélites de aplicación, como el satélite de comunicaciones, Bhaskara (satélite) y el experimento de carga útil de pasajeros Ariane . [3] Además, desde 1981 hasta 1987, Kosta prestó sus servicios en la sede de ISRO ubicada en Bangalore. Durante toda la carrera de Kosta en ISRO, tuvo la oportunidad de trabajar en equipo con un gran número de científicos nacionales e internacionales, incluido el científico y expresidente Dr. APJ Abdul Kalam . {{cita requerida|fecha=julio de 2015}
Después de la exitosa realización de varios proyectos bajo ISRO, Kosta fue Director del Departamento de Electrónica, ahora Departamento de Electrónica y Tecnología de la Información del Gobierno de la India de 1987 a 1990. En 1990, asumió el puesto de Vicerrector de la Universidad de Jabalpur del Gobierno de MP. Kosta trabajó en la Universidad hasta 1994 y luego se unió como Director General de la Universidad Védica MM Jabalpur (MP). Hizo contribuciones a la Universidad Védica hasta el año 2000. Actualmente, Kosta trabaja en dos instituciones, es decir, Director en el Instituto de Tecnología Shri Ram en Jabalpur y Asesor Técnico Jefe en el Grupo de Institutos Sagar en Bhopal [4] y la Universidad de Ciencia y Tecnología Charotar en Changa, Gujarat .
Kosta ha sido autor de unos 10 libros diferentes publicados en hindi sobre diferentes proyectos de la ISRO, libros sobre varios satélites indios, como Ariane Passenger Payload Experiment , Bhaskara (satélite) [5] y Aryabhata (satélite) . [6] Además, fue autor de libros famosos sobre satélites de comunicaciones y SLV3. Por último, su publicación incluirá el primer cohete lanzado por el Dr. Kalam. [7]
Durante su trabajo de investigación, Kosta dirigió a un gran número de estudiantes que cursaron sus maestrías y doctorados. Tres de sus brillantes estudiantes obtuvieron la oportunidad de trabajar como directores del Departamento de Electrónica de la Universidad Rani Durgavati.
Kosta, junto con sus socios, presentó una nueva ingeniería sobre un tipo de antena sintonizable, metamaterial y de banda dual que funciona principalmente en un conjunto de resonadores de anillo dividido o SRR. La pila de antena SRR negativa le agrega una capacidad de sintonización mejorada incluso con un compromiso marginal entre la polarización cruzada y la ganancia de la antena. [8] [9]
Kosta contribuyó a la introducción de la antena de parche cargada con materiales que ofrecen un índice de refracción negativo. Él y sus otros socios opinaron que la antena se adapta perfectamente a innumerables aplicaciones de banda ultra ancha, mientras que el funcionamiento se logra mediante un plano de tierra desviado combinado con un resonador dividido CNC. [10] [11]
Este artículo de investigación creado por Kosta y sus colegas Dwivedi y Upadhyaya se centra principalmente en la mejor utilización de los resonadores de anillo dividido en materiales con permeabilidad negativa. Además, la cita se centra en varios conceptos y procedimientos de producción relacionados con el medio isotrópico de permeabilidad negativa, la propagación de soporte CPW de una onda levógira particular y los medios de alambre que exhiben permitividad negativa.
El equipo de Kosta ha desarrollado por primera vez un circuito amplificador en formato discreto basado en plasma sanguíneo humano que funciona en modo de configuración IC o de circuito integrado. La sangre humana contiene una gran cantidad de portadores de carga negativos y positivos en forma de iones atómicos o moléculas que sirven como medios conductores de electricidad. Por lo tanto, los expertos pueden utilizarlos para desarrollar varios dispositivos de circuitos electrónicos y circuitos de aplicación específicos. De hecho, los circuitos electrónicos de nuevo diseño tendrán muchas aplicaciones relacionadas con la ingeniería biomédica, la salud o la ciencia médica y varias otras técnicas relacionadas. [12]
Kosta y sus colegas han utilizado una metodología terapéutica para crear modelos físicos de redes que contienen la alineación de tres memristores diferentes en paralelo y en combinación en serie para estudiar la función de sus componentes. La cita destaca las características del memristor líquido (sangre humana) o su combinación adecuada para cumplir con aplicaciones específicas o potenciales en el sector de la electrónica biomédica, el cerebro artificial, la interfaz hombre-máquina y el procesamiento de señales previsto y mucho más. [12] [13]
Kosta y su equipo han estudiado por primera vez el «transistor electrónico basado en sangre humana» (HBBET). Se estudian los efectos de variables como la temperatura de la sangre, el caudal sanguíneo y la distancia entre las sondas de formación sobre las características de entrada/salida, así como el factor de ganancia de corriente β del transistor. Se visualizan las aplicaciones emergentes de los circuitos electrónicos de sangre de tejido humano de biomateriales para implantes cíborg, interfaz hombre-máquina, detección/curación de enfermedades humanas, sensores de salud humana y procesamiento de señales digitales. [12] [14] [15]