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  • 发布了文章 2022-12-5 09:56
    将这两个光谱与葡萄糖溶液的FTIR光谱进行比较,发现在9.25µm和9.65µm的波长处有葡萄糖对应的发射峰。这一结果表明,所提出的方法可以用来测量葡萄糖浓度变化。...
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  • 发布了文章 2022-12-5 09:53
    电阻传感器的基本特性使研究人员能够准确预测其对不同变化的反应。理论上,如果导电物体的形状发生变化,其电阻也会发生变化。...
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  • 发布了文章 2022-12-2 17:00
    随着智能汽车渗透率快速提升,车用视觉感知摄像头装配量大幅增长。据知名半导体分析机构Yole最新数据显示,2021年车载CIS市场出货量达到2.1亿颗,预计2027年将增长至4.62亿颗。随着ADAS/AD摄像头对探测距离、感知图像性能的要求...
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  • 发布了文章 2022-12-2 16:49
    新一代航天器对宇航芯片的性能和抗辐射能力提出了更高要求。碳纳米管器件的栅控效率高、驱动能力强,是后摩尔时代最具发展潜力的半导体技术之一,并具有较强的空间应用前景。 中国科学院微电子研究所抗辐照器件技术重点实验室与北京大学教授张志勇、中科院国...
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  • 发布了文章 2022-12-2 15:40
    InAs1-xSbx属于III-V族化合物半导体合金材料,随Sb组分含量的不同,室温下可覆盖3~12μm波长,并且InAsSb材料具有载流子寿命长、吸收系数大、载流子迁移率高等优点,是一种具有广阔应用前景的红外光电材料。探测器可以在150K...
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  • 发布了文章 2022-12-2 11:41
    2021年4月,随着苹果推出搭载UWB(Ultra Wideband,超宽带无线通信)技术的追踪器AirTag,引发了全球对于UWB技术的关注。实际上UWB技术并不是一项新的技术,其在苹果AirTag发布之前就已经被应用到了雷达、近距离通信...
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  • 发布了文章 2022-12-2 10:24
    微流控技术又称“芯片实验室”,是可在微纳米尺度管道内处理或操纵微小流体的多学科交叉技术,在化学、流体物理、微电子、新材料和生物医学工程等领域均展示出巨大潜力。值得一提的是,微流控芯片在新型数字聚合酶链式反应、液体活检等医学检测领域正在进行新...
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  • 发布了文章 2022-12-2 10:21
    3D生物打印技术是依托信息技术、精密机械以及材料科学等多学科发展起来的尖端技术。它可将生物材料、活细胞、活细菌等生物体进行逐层定位来组装成复杂的三维活性体,并能实现不同的功能组件进行空间的组装,为固定化微生物提供了新思路。然而,制备出具有环...
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  • 发布了文章 2022-12-1 09:54
    中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心E03组长期从事化合物半导体材料外延生长与器件制备的研究。E03组很早就开始了对近红外及短波红外探测器材料与器件的研究,曾研制出超低暗电流的硅基肖特基结红外探测器【Photonics Rese...
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  • 发布了文章 2022-11-30 16:04
    数字化也为轨道交通的维护计划带来巨大的便利。实现数字化的基础是来自固定式测量站或车载系统的传感器数据。在2022年柏林国际轨道交通技术展览会(InnoTrans 2022)上,全球领先的汽车和工业产品供应商舍弗勒向客户展示,利用舍弗勒的数字...
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  • 发布了文章 2022-11-30 15:39
    英飞凌科技3D传感业务副总裁Christian Herzum表示:“追觅推出的高端扫地机器人在摄像头中搭载了英飞凌先进的3D ToF传感器技术。该图像传感器与追觅先进的环境感知技术相结合,让扫地机器人能够顺利识别并避开障碍物。...
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  • 发布了文章 2022-11-30 15:37
    Scantinel Photonics成立于2019年,总部位于德国乌尔姆(Ulm),是一家开发基于光子集成电路(PIC)FMCW激光雷达的初创公司,其最新的融资来自荷兰光电集团(PhotonDelta)。据介绍,PhotonDelta是一...
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  • 发布了文章 2022-11-30 09:52
    基于其独特的温度和应力补偿特性,英飞凌XENSIV TLE4971磁性电流传感器可实现精确的磁电流感测,并免受因磁芯的滞后或饱和效应产生的负面影响。...
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  • 发布了文章 2022-11-30 09:45
    为了使设备更便于穿戴,传感器的设计应尽可能微小型化,这意味着传感器的摩擦面积远小于传统的摩擦纳米发电机(TENG),通过微型TENG驱动可视化元件(LED)相对困难。因此,采用折纸技术和表面工程的组合工艺构造了具有多层堆叠结构的类X型TEN...
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  • 发布了文章 2022-11-30 09:41
    基于多模式可穿戴设备的“智能”绷带可以实现实时生理监测和积极干预,以促进慢性伤口的愈合。然而,在目前的智能绷带技术中,传感器和刺激器的结合发展有限。此外,虽然胶电极对于强大的信号转导是必不可少的,但现有黏附敷料的脱落可能导致没有可切换黏附的...
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