检查大脑互换特性,例如记录质量,噪声水平,无线链接鲁棒性,潜伏期,刺激输出等。使用现有的实验室设备(如示波器和信号源)轻松访问大脑互换。2。临床环境中使用的评估试剂盒用外部化导线植入的电极。电极引线连接到评估套件。检查:您的临床假设在亚基元环境中有效吗?您的应用程序软件是否可由患者使用?3。大脑互换已完全植入大脑互换与电极植入轻松进行操作的罚款(算法在植入物外运行)
作为集成电路接近其物理限制,神经形态计算已成为一种有希望的计算范式,但基于传统的von Neumann架构的计算,在人工智能,神经网络,脑部机器接口和其他领域中具有重要的应用前景。与电信号相比,光信号具有潜在的优势,例如高速,高带宽,对串扰的免疫力以及对环境变化的敏感性。利用神经生物学的研究成就,例如光遗传学,将光引入突触/神经元设备中,可以使光电子信号传感和转换能够显着改善神经形态设备的性能以及通过其集成形成的神经网络的性能。光电神经形态设备的开发将为集成感测,记忆和计算提供强有力的支持,这对于构建有效的新计算系统具有重要意义。近年来,光电神经形态设备的开发迅速发展,科学家和工程师在全球范围内在材料,结构,功能和集成方面的一系列研究进步。为了总结该领域的重要研究成就并展示了前瞻性工作,《半导体杂志》已专门计划了有关“光电神经塑态设备”的特刊。欢迎评论文章和研究论文的贡献。本期特刊的重点是但不限于以下主题:
电容性隔离产品(例如隔离器,隔离放大器,隔离电源产品等)是将输出与输入分开的设备,避免了两个系统之间的不需要直接和瞬态电流,而信号和功率可以正确传输。例如,隔离器可以将引用不同水平引用的信号,保护敏感的控制模块免受高压的影响,并在发生电气故障时最小化故障覆盖率。对于这些孤立的产品,隔离屏障的故障会导致系统故障和潜在的操作员安全危害。在这里,我们讨论了隔离失效模式的机制以及推荐的电容隔离设备以避免隔离失败的方法。
GX2001: 20W,2.0GHz,11dB,65%,28VDC GX4001: 35W,2.0GHz,11dB,60%,28VDC GX2441: 50W,2.0GHz,11dB,55%,48VDC GX3441: 80W,2.0GHz,11dB,60%,48VDC GX4441: 100W,2.0GHz,11dB,60%,48VDC GX3442: 120W,2.0GHz,11dB,55%,48VDC GX4002: 70W,2.0GHz,11dB,55%,28VDC GX4442: 160W, 2.0GHz,12dB,55%,48VDC
人工智能 (AI) 在医疗器械领域引起了广泛关注。然而,由于系统的复杂性、其架构的多变性以及伦理和监管问题,需要不断分析其应用和性能。本研究对人工神经网络 (ANN) 和机器学习 (ML) 算法在医疗器械中的应用,以及过去、现在和未来的应用前景进行了叙述性评论。本研究的一个研究重点是确定与在医疗器械中实施 AI 相关的问题。该评论基于 2009 年至 2020 年期间在 PubMed、Scopus 和 ScienceDirect 数据库以及国际组织的官方出版物(欧洲委员会 (EC)、食品药品监督管理局 (FDA) 和世界卫生组织 (WHO))上发表的科学文章。人工智能正在彻底改变医疗保健,从医疗应用到临床工程。然而,在充分发挥其潜力之前,需要解决伦理、法律和社会问题,并需要在公平获取、隐私、适当使用和用户、责任和偏见以及包容性方面协调和规范其应用。
关于电子与通信工程系 电子与通信工程 (ECE) 学科将电子与通信领域的教学和研究活动完美地结合在一起。自成立以来,该学科的主要目标一直是提供优质教育、实践培训和电子与通信工程前沿领域的研究,重点关注 IT 支持的设计和制造。该学科的研究小组之间以及与其他学科和机构之间的跨学科研究也在实践中。该学科的研究和学术活动的广泛领域包括微波与通信工程、信号与图像处理、微纳电子学以及电力与控制。该系目前有 18 名教师。
ADI 公司始终高度重视提供满足客户总体要求的产品,从而实现客户完全满意 — 这对于当今集成电路行业的成功和生存至关重要。这是通过不仅在产品和工艺设计的所有领域,而且在制造过程中纳入质量和可靠性检查来实现的。这是通过在任何新开发或设备引入到我们的任何设施的设计阶段进行仔细规划,利用沟通和团队合作来实现的。ADI 公司坚信跨职能团队和个人贡献的必要性,以实现卓越的质量和可靠性。我们的员工致力于公司的质量和可靠性目标,并在全球范围内不断提高 ADI 公司工艺和服务的质量和可靠性。