<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1252">
<style type="text/css" style="display:none;"> P {margin-top:0;margin-bottom:0;} </style>
</head>
<body dir="ltr">
<div style="font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
<p style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;font-size:medium;text-align:start">PhD Dissertation by Saeed Salavati</p>
<p style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;font-size:medium;text-align:start">Defense session date and time: Monday, December 7th, 2020, 1-2:30 pm</p>
<p style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;font-size:medium;text-align:start">Session location: Zoom</p>
<p style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;font-size:medium;text-align:start">Session Link: <a href="https://urldefense.com/v3/__https://us04web.zoom.us/j/71016455665?pwd=RUxPTFJwY2FPRHB3OXRQcDRaZGpSUT09__;!!LkSTlj0I!SphgaTzUJNZ7cKS5exV3BS_Ya6Q_tS3Jq85bHnluRwM26gQYuRgvR-VjAe5H77Ej4zc$">https://us04web.zoom.us/j/71016455665?pwd=RUxPTFJwY2FPRHB3OXRQcDRaZGpSUT09</a></p>
<p style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;font-size:medium;text-align:start">Meeting ID: 710 1645 5665</p>
<br>
</div>
<div>
<div lang="EN-US">
<div class="x_WordSection1">
<div>
<blockquote style="border:none; border-left:solid #CCCCCC 1.0pt; padding:0in 0in 0in 6.0pt; margin-left:4.8pt; margin-top:5.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:5.0pt">
<div>
<div>
<div>
<div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
Title: Robust Control of Input-Delay Linear Parameter-Varying (LPV) Systems</p>
</div>
<div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
&nbsp;</p>
</div>
<div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
By: Saeed Salavati</p>
</div>
<div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
&nbsp;</p>
</div>
<div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
Chair of Committee: Karolos Grigoriadis<br>
Co-Chair of Committee: Matthew Franchek<br>
Committee Member: Gangbing Song<br>
Committee Member: Zheng Chen<br>
Committee Member: Robert Provence</p>
</div>
<div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
&nbsp;</p>
</div>
<div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
Abstract: Practical systems are nonlinear and time-varying and thus linear techniques can expose their control design to extra conservatism. Nevertheless, the Linear Parameter-Varying (LPV) representation can effectively describe them, which in contrast to
 linearization, maintains the principal dynamic modes of the original system. Additionally, the LPV and gain-scheduling control design benefit from the wealth of robust and optimal control techniques to acquire better performance over classical linear methods.
 Moreover, the majority of engineering systems are affected by input delays. Since there is a lag between the control signal and the system’s response to it, input delay degrades a system’s performance by reducing the bandwidth and even causes instability in
 severe cases. This research on input-delay LPV systems addresses their robust control in the presence of parameter variations and also time-varying delays. Previous works have typically addressed the LPV systems with</p>
</div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
state delays which are constant or mostly slowly varying. In contrast to such works, our&nbsp;first approach through the frequency-domain analysis assumes the delay and system parameters can vary arbitrarily within a priori known bounds which are pre-determined
 through&nbsp;tests. Then a low-pass filter is proposed to acquire robust stability over all parameter and delay variations for first-order time-delay systems which leads to a closed-form&nbsp;inequality for the filter tuning parameter in terms of nominal parameters
 and the delay and their bounds. The results are&nbsp;applied to Air-Fuel Ratio (AFR) control in Spark-Ignition (SI) lean-burn&nbsp;engines and automated Mean Arterial Blood Pressure (MAP) regulation for the clinical resuscitation&nbsp;of hypotensive patients. In our second
 approach, time-domain techniques are employed to&nbsp;stabilize input-delay LPV systems characterized via a prescribed level of performance for&nbsp;the closed-loop system. It is assumed that parameters and the delay rate are varying within&nbsp;a priori known bounds. Moreover,
 the problem of such systems under input constraints or&nbsp;saturation is addressed in this framework and stabilizability conditions are described&nbsp;via convex constraints, known as Linear Matrix Inequality (LMI) conditions, to be solved&nbsp;numerically. The results
 are applied to AFR control&nbsp;in conventional SI engines and the MAP LPV model estimation and control for clinically resuscitating patients with hypotension.</p>
</div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">
&nbsp;</p>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>