未来战略性 X 射线天文学任务(如 AXIS [ 1 ])建议将大收集面积反射镜与大型、快速、宽视场成像仪相结合。高帧速率对于最大限度地减少点源的堆积影响以及减轻粒子背景对微弱弥散气体研究的影响至关重要。同时,还必须保持低噪音和出色的软 X 射线能量响应以满足关键的科学目标。除了所需的帧速率外,最先进的 CCD 几乎能够提供此类任务的所有关键性能指标。大型探测器的快速帧速率可带来非常高的有效像素速率。我们斯坦福大学的团队正在与麻省理工学院 (MIT) 和麻省理工学院林肯实验室 (MIT-LL) 合作,通过多管齐下的方法解决这一技术差距。为了实现更高的帧速率,我们正在努力提高单个输出的读出速度和每个 CCD 可以并行运行的输出数量。图 1 显示了适用于 AXIS 焦平面的可能 CCD 模块概念。单个输出的速度提高源于 CCD 输出级优化、通过使用专用 ASIC 减少寄生输出负载以及对视频波形使用数字信号处理。读出 ASIC 还允许我们以较小的占用空间和适中的功耗并行操作多个输出。我们还在研究 MIT-LL 制造的一种新型探测器技术,即单电子灵敏读出(以下简称 SiSeRO),虽然它还不能达到单电子噪声性能,但为实现极低噪声、高速 X 射线探测器提供了一条有希望的途径。
授予,对脑肌酸缺乏综合症(CCD)的研究取得了显着的进步。在ACD工作了九年后,我可以自信地说,对于我们罕见的疾病组而言,这种进步已经转变。我们的社区现在拥有更多的希望和机会,并取得了真正积极的发展。不仅ACD处于最前沿,而且经常与研究人员进行关键合作,而且我们正在帮助领导变革的指控。Rao Grant对我们来说是一个改变游戏规则的人,对CCD的家庭产生了持久而深远的影响 - 这种影响不能被夸大。”
作为第十四届年度临床完整性周的一部分,ACDIS与CDI专业人士进行了一系列有关各种紧急行业主题的看法。Lynette A. Byerly,BSN,RN,CCD,CCS,CDIS审计师/科罗拉多大学Health的审计师/教育师和Mariclare Hoffmann,RN,RN,BSN,CCD,CCDS,CDI的总监,COROLADO HEALTY的CDI,CORORADO HEALTH的CDI,回答了这些问题。Byerly是ACDIS进一步教育委员会的成员,也是ACDIS Colorado Local Chapter的共同领导者。有关委员会或问答的问题,请联系ACDIS编辑Jess Fluegel(jess.fluegel@hcpro。com)。
上面描述的模型依靠冲击电离来繁殖光电子。电子探测器包括特别是光化管(PMTS,Art,1990),电子杂货CCD(EM-CCDS,Ryan等,2021年,Plakhotnik等人,和Plakhotnik等人,2006年),Intensi ED CCDS(ICCDS),Avalanch PhotodeShents(Aval Challanch Photodes)(Apphanch and diiodies)(Apphanch and diiodies)(APPHALENTERD DIIOODES)(APPHALLENTHENTENCHENT)(APPHALENTEN), (Spads)。这些可以改善信号,但也会引入额外的噪声,即“乘法噪声”,它掩盖了光子射击噪声(Cho等,2006和Art,1990)。重要的是要注意,在这种情况下,该协议不会产生物理上正确的光子转换因子。
Somitra Sanadhya HasservedAsareViewerForsbisiberssStotheseJournals教授:杂志(JOC)(JOC);设计,codeSandCryptography(dcc); cryptography and Communications(ccds); ieeeTrans.oncomm.oncomm。; ietinfo.sec。; ietnetworks; Integration-thevlsijournal; ieice trans。;医疗系统的日记;计算机数学的int。Jour。;离散的数学,算法和应用程序; computerstandardSandInterfaces; chinacommunications; Arabian Jour.ofsci.andengg。; iranianjour.ofcompandelec.engg;jour.ofinfo.sciandengg.prof。somitrasanadhya'sresearchinterearchTrestestsprimicallimilalyVolvolvolvoloveCryptology andSecurity andSecurity和Security,特别关注量子计算和区块链,包括密码。
抽象认知功能障碍综合征(SDCC)是一种渐进的神经退行性疾病,影响了老年狗,其特征类似于人类的阿尔茨海默氏病(DA)。SDCC以大脑的变化为特征,例如β-淀粉样蛋白板的沉积,神经原纤维缠结和神经元丧失,导致行为变化,例如迷失方向,睡眠率循环障碍和记忆丧失。诊断是基于临床体征的,它得到了犬类痴呆量表(CADES)等工具的帮助。治疗策略包括药理学方法以及塞勒胺和抗氧化剂以及非药理学干预措施(例如环境富集)的使用。这项工作旨在审查有关SDCC的现有文献,探索其原因,诊断和可用治疗方法。使用与SDCC和NeuroDegeneration相关的术语,该方法包括已发表的Google Scholar和Scopus Bases中的科学文章研究。已回顾了与人类中阿尔茨海默氏病的临床研究和比较。结果表明,诸如光生调节和干细胞疗法之类的创新干预措施是有希望的,但仍然需要其他验证研究。关键字:NeuroDegeneration;行为变化;狗。抽象的犬类认知功能障碍综合征(CCD)是一种影响老年狗的进行性神经退行性疾病,神经病理学特征类似于人类的阿尔茨海默氏病(AD)。对人类中阿尔茨海默氏病的临床和比较研究进行了评论。CCD的特征是脑变化,例如β-淀粉样木斑块沉积,神经原纤维缠结和神经元丧失,导致行为变化,包括迷失方向,睡眠循环障碍和认知能力下降。诊断是基于临床体征,并通过特定的评估量表(例如犬痴呆量表(CADES))促进。治疗方法涵盖了药理学治疗,例如塞勒因和抗氧化剂,以及非药理学干预措施,例如环境富集和认知刺激。本研究旨在回顾有关CCD的现有文献,探讨该综合征的病因,诊断和治疗方面。该方法包括使用与CCD和神经变性有关的术语在PubMed,Google Scholar和Scopus数据库中进行科学文章的系统搜索。的发现表明,诸如光生调节和干细胞疗法之类的创新干预措施显示出希望,但需要进一步验证。关键字:NeuroDegeneration;行为变化;狗。
1 学院 1 1.1 学院简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
科学互补的金属氧化物 - 氧化物 - 氧化型(CMOS)检测器近年来由于其低成本和高可用性而迅速发展。它们在电荷耦合设备(CCD)方面也具有一些优势,例如高帧速率或通常降低读数噪声。这些传感器在开发第一个反向释放模型后开始用于天文学。因此,值得研究他们的特征,优势和弱点。最广泛的CMOS传感器之一是Sony IMX系列中的CMOS传感器,这些传感器因其低成本而基于小型和快速望远镜的大型天文学调查项目,并且可以进行广泛和高效果调查的能力。在本文中,我们旨在表征IMX455M和IMX411M传感器,这些传感器分别集成到Qhy600和Qhy411摄像机中,以用于天文观测中。这些是大型(36×24和54×40 mm)的天然16位传感器,具有3.76μm像素,并且在光学范围内敏感。我们介绍了两个相机实验室表征的结果。他们显示出非常低的暗电流为0.011和0.007 e -px -1 s -1 @ 1 @ - 10°C,分别为qhy600和qhy411摄像机。它们还显示了温暖像素的存在,qhy600中约为0.024%,qhy411中的0.005%。温暖的像素被证明是稳定的,并且在曝光时间内是线性的,因此可以轻松地使用深色框架校正。受盐和胡椒噪声影响的像素约为总计的2%,并提出了纠正这种效果的方法。两个摄像头都附在夜间望远镜上,并进行了几次在天空测试以证明其功能。天上的测试表明,这些CMO的行为以及相似特征的CCD,并且(例如)它们可以达到一些Mili-Magnitudes的光度准确度。
1 列日大学 GIGA 研究所器官发生与再生实验室 (LOR),比利时列日 4000; ratish.raman@uliege.be 2 GIGA CRC 体内成像,列日大学,Sart Tilman,4000 列日,比利时; m.external@uliege.be(人与生物圈计划); christian.degueldre@uliege.be (光盘); alain.plenevaux@uliege.be (AP) 3 拉里博伊西及雷医院,罕见骨病参考中心,INSERM U1132,巴黎西岱大学,F-75010 巴黎,法国; communication@hotmail.com(CCdS); agnes.ostertag@inserm.fr (AO); corinne.collet@aphp.fr(抄送); martine.cohen-solal@inserm.fr (MC-S.) 4 肌肉骨骼创新研究实验室,列日大学医学跨学科研究中心,比利时列日 4000; christelle.sanchez@uliege.be (客户服务); yhenrotin@uliege.be (YH) 5 UF de Génétique Moléculaire,Hospital Robert Debré,APHP,F-75019 Paris,法国 * 通信地址:m.muller@uliege.be;电话:+32-473993074
空间成像优势空间成像有几个独特的挑战,通常需要高度优化的图像传感器。将相机发射到太空的成本很高,这意味着性能和传统都至关重要。这就是为什么 CCD 在停止用于大多数地面应用之后仍然继续主导空间市场的原因。对于大多数空间应用而言,非常高的电光性能至关重要,特别是量子效率 (QE)、噪声、动态范围 (DR)、暗信号(或漏电流)、均匀性和性能重复性方面。空间应用还需要抗辐射、低功耗(CMOS 通常在这方面表现更好)、可靠性和长期稳定性。可以说,对于所有这些参数,CMOS 都达到或超过了 CCD 技术。