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2025
01-14Micro-manipulator (微操縱器,微機(jī)械手)簡介
微操縱器(Micro-manipulator)是將宏觀的手部運動轉(zhuǎn)化為探針(probe)或針頭(needle)的微觀運動的設(shè)備。微納操縱器可以分為多種類型。從轉(zhuǎn)換尺度(分辨率)上分為毫米(millimeter)級微操,微米級(micron)微操,納米(nanometer)級微操;從轉(zhuǎn)換原理上分為機(jī)械型微操,液壓型,和壓電型;另外根據(jù)不同的應(yīng)用也有不同的分類。各種微操縱器的工作原理1機(jī)械式微操縱器通過齒輪(gears)實現(xiàn)。2液壓式(hydraulic)微操縱器液壓微操縱器用液壓油從橫截面積較小的2025
01-13Wagner數(shù)字壓痛儀:數(shù)字化疼痛評估的未來趨勢
在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,疼痛評估一直是臨床診斷和治療的重要依據(jù)。然而,傳統(tǒng)的疼痛評估方法往往依賴于患者的主觀描述,缺乏客觀性和準(zhǔn)確性。隨著科技的進(jìn)步,數(shù)字化疼痛評估逐漸成為新的研究熱點。其中,Wagner數(shù)字壓痛儀以其優(yōu)勢,正領(lǐng)著數(shù)字化疼痛評估的未來趨勢。Wagner數(shù)字壓痛儀是一種基于現(xiàn)代科技研發(fā)的疼痛評估設(shè)備,它通過精密的傳感器和先進(jìn)的算法,能夠客觀、準(zhǔn)確地測量和分析患者的疼痛程度。與傳統(tǒng)的疼痛評估方法相比,Wagner數(shù)字壓痛儀具有以下幾個顯著優(yōu)勢:一、客觀性傳統(tǒng)的疼痛評估方法往往依賴于患者的主觀2025
01-092024
12-312024
12-25EBIC (Electron Beam Induced Current) 原理
EBIC(ElectronBeamInducedCurrent),電子束誘導(dǎo)的電流。EBIC原理EBIC圖像是通過測量穿過半導(dǎo)體氧化物(Oxide)和金屬(Metal)層進(jìn)入pn結(jié)的電子流而產(chǎn)生的。電子束(ElectronBeam)與半導(dǎo)體PN結(jié)區(qū)的作用產(chǎn)生的電子空穴對(electronholepairs)在擴(kuò)散電壓(diffusionvoltage)的作用下分離。EBIC電流信號通過鎢探針連接到EBIC放大器上,并將EBIC電流信號放大并轉(zhuǎn)換為電壓信號。當(dāng)用電子束掃描樣品時,即可通過SEM獲得2024
12-212024
12-202024
12-132024
12-042024
12-022024
11-292024
11-16核磁兼容LED光源(MRI compatible LED light sources)
核磁兼容LED光源德國MRC公司提供核磁兼容的相機(jī),作為必要的配件,還提供磁共振成像兼容光源。這些LED光源,可用于眼球跟蹤(eye-tracking)或面部監(jiān)測(facemonitoring)等應(yīng)用中的照明。MRC的LED光源分兩種:小型孔內(nèi)應(yīng)用的MRCLED和長距離應(yīng)用的MR-LED-ARRAY-18X。孔內(nèi)“MRCLED”可以安裝在攝像頭旁邊。MR-LED-ARRAY-18X可用于照亮更遠(yuǎn)距離的主體或物體。還有一種窄光束角版本,可用于照亮被攝體的眼睛或面部等。核磁共振:Nuclearmag2024
11-15EBAC/RCI 原理和應(yīng)用-Kleindiek EBIC放大器
EBAC(ElectronBeamAbsorbedCurrent)RCI(ResistiveContrastImaging)芯片工藝進(jìn)入55納米/65納米技術(shù)節(jié)點后,EBAC技術(shù)被引入并得到迅速發(fā)展。現(xiàn)如今,EBAC、RCI已成為芯片失效分析(failureanalysis,FA)的主要工具之一,用于IC線路的短路,斷路,高阻缺陷的隔離和精確定位。原理:為了探測芯片的特定電路區(qū)域,EBAC系統(tǒng)配備了納米探針和掃描電子顯微鏡(SEM)。當(dāng)電子束(primaryelectronbeam)穿透樣品表面2024
11-082024
11-05T迷宮(T-Maze)和果蠅嗅覺學(xué)習(xí)記憶(Olfactory Shock Learning)
果蠅用于經(jīng)典條件反射(classicalconditioningexperiments)實驗已有40多年的歷史,極大地促進(jìn)了我們對學(xué)習(xí)記憶的理解,包括對認(rèn)知疾病(cognitivediseases)分子機(jī)制(molecularmechanisms)和神經(jīng)環(huán)路(NeuralCircuits)的闡明。認(rèn)知疾病(cognitivediseases)包括:神經(jīng)發(fā)育不良、神經(jīng)損傷或者神經(jīng)退行性疾病等。通過學(xué)習(xí)和記憶的研究,既可以在果蠅幼蟲中考察神經(jīng)發(fā)育基因(neuro-developmentalgenes2024
10-302024
10-28基于視頻的果蠅行為學(xué)分析系統(tǒng)-睡眠(sleep)和攝食(feeding)行為
動物的行為決策是通過將內(nèi)部狀態(tài)(internalstates)與外部刺激(externalstimuli)和先前經(jīng)驗(priorexperience)相結(jié)合而形成的。對睡眠和食物的需求就是這樣兩種內(nèi)部狀態(tài),滿足這兩種平衡過程(homeostaticprocesses)對生存同樣重要。然而,睡眠和進(jìn)食也是相互排斥的:它們不能同時發(fā)生。因此,在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境條件下,需要優(yōu)先考慮相互排斥的行為,以最大限度地提高生存率。在不同的動物模型和人類身上,睡眠和進(jìn)食調(diào)節(jié)都得到了廣泛的研究。然而,它們之間如何相2024
10-27Nanoprobing在半導(dǎo)體器件失效分析(Failure Analysis,F(xiàn)A)中的應(yīng)用
隨著集成電路(IC)元件尺寸的不斷縮小,基于掃描電子顯微鏡(SEM)的納米探針(Nanoprobing)已成為集成電路(IC)故障分析(FA)中廣泛地使用的一種技術(shù),用于表征微芯片的性能,以及定位和分析缺陷的根本原因。Fig.1Sixprobesincontactwitha14nmsampleNanoproing技術(shù)在先進(jìn)制程工藝產(chǎn)品(7nm,5nm,3nm),為了對單個晶體管的源極、漏極和柵極,芯片特定位置的金屬節(jié)點和芯片內(nèi)部的互連結(jié)構(gòu)進(jìn)行探測,就需要用到Nanoprobing技術(shù)。簡單的來說2024
10-22果蠅運動監(jiān)視器:動物行為學(xué)研究的重要工具
果蠅運動監(jiān)視器是一種用于觀察和記錄果蠅行為變化的設(shè)備,它在動物行為學(xué)研究中具有廣泛應(yīng)用。果蠅運動監(jiān)視器通常使用紅外光束陣列來描述試管或小瓶中果蠅的運動模式。當(dāng)果蠅在陣列中移動時,會打斷紅外光束,這些被打斷的光束信號會被轉(zhuǎn)化為電信號并記錄下來。每隔一段時間(可在從1秒到1小時之間設(shè)置),監(jiān)視器會自動把數(shù)據(jù)上傳到計算機(jī)進(jìn)行存儲和分析。果蠅運動監(jiān)視器是動物行為學(xué)研究中非常重要的重要工具之一,它具有以下應(yīng)用領(lǐng)域:1.動物行為學(xué)研究:用于研究果蠅的晝夜節(jié)律、睡眠模式、壽命周期等生理特性。2.藥物評估:評估2024
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