印度专利局已授予印多尔理工学院“PN 调谐差分 8T 静态随机存取存储器 (SRAM) 单元”专利。本发明一般涉及集成电路,更具体地说涉及超低功耗 SRAM。为了降低存储器单元阵列的功耗,电源电压缩放是最优选的方式。电源电压缩放使操作能够在亚阈值范围内进行,其中电路的功耗最小。这是通过选择低于所用金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 器件的阈值电压的电源电压来实现的。通过 VLSI 设计进行电源电压缩放会受到诸如静态噪声容限 (SNM) 的明显损失、电流波动、限制可能连接到单个位线的单元数量等限制。本发明减少了读取干扰并提高了 SRAM 单元的写入能力,从而在超低功耗操作中更有效地操作 SRAM 单元。本发明还增强了 SRAM 单元在亚阈值区域内对工艺电压温度变化的免疫力。这是通过切断反馈并限制通过真实存储节点到地的电流来实现的,从而提高了 8T SRAM 单元的写入能力和写入速度,允许设置公共写入脉冲宽度,从而提高写入速度。读取操作期间对真实存储节点没有直接干扰,从而降低了芯片间或芯片内变化导致的故障概率。这种新型 SRAM 单元将使设计人员能够构建强大的内存阵列。
3.4 生物特征识别 3.4.1 指纹识别 3.4.2 人脸识别 3.4.3 虹膜识别 3.4.4 声纹识别 3.4.5 DNA识别 3.4.6 行为特征识别
在经过同行评审的科学期刊自然通信中,可以在线获得实现Archer的12个CQ QUBIT材料的科学突破,该期刊报告了在实现实用量子计算方面已经克服的优势和技术权衡,而不是几个Qubit建议。与12个CQ芯片量子盘和拟议设备有关的专利信息,包括通过WIPO网站在内,包括审查员报告。
英国汉普顿 – 2022 年 7 月 6 日 – Touchlight 是一家开创酶促 DNA 生产以推动基因医学革命的生物技术公司,今天宣布与辉瑞达成非独家专利许可协议。根据许可协议,辉瑞获得 Touchlight 酶促狗骨 DNA (dbDNA™) 专利组合的权利,用于辉瑞在全球范围内制造和商业化其基于信使 RNA 的疫苗、治疗剂和基因疗法。Touchlight 将获得预付款,以及商业化后的临床和商业里程碑付款和特许权使用费。Touchlight 的专利 dbDNA 技术通过酶促制造工艺生产最小、线性、双链、共价闭合的 DNA 载体。dbDNA 具有独特的优势,可以使用小而简单的占地面积快速、合成和可扩展地制造 GMP DNA。该技术可以制造 >20kb 的基因,并适应大肠杆菌中通常不稳定的质粒 DNA 序列,例如病毒载体和 mRNA 生产中发现的序列。除了 mRNA 疫苗,它还非常适合开发 DNA 疫苗、先进疗法等。Touchlight 创始人兼执行主席 Jonny Ohlson 评论道:“我们很高兴与辉瑞达成这项协议,授权我们的 mRNA 制造平台。这项协议是我们技术潜力的一个例子,它使整个基因医学领域的公司能够简化和加速 DNA 制造,从临床到商业化。”财务条款未披露。
企业采用各种做法来披露其研发活动产生的知识,包括但不限于在科学期刊上发表研究成果、为新技术申请专利以及为制定标准做出贡献。虽然参与上述做法对企业创新的个别影响是众所周知的,但现有文献尚未考虑它们之间的相互关系。因此,我们的研究考察了这三种做法在企业向市场推出新产品创新方面的表现是互补的、替代的还是无关的。我们的分析基于德国社区创新调查中的创新活跃企业样本,其中包括有关标准制定的信息,并补充了企业参与专利和出版的信息。我们发现 26% 的创新活跃企业至少参与了这三种做法中的一种,22% 的参与企业将它们结合起来。使用超模性测试,我们表明出版和专利以及专利和制定标准是替代的。出版和制定标准没有显著的联系。根据我们的研究结果,我们得出了对创新管理和政策的启示。
保护12 CQ芯片的专利现已在日本授予(ASXAnn。2021年1月20日),韩国(ASX Ann。2021年8月10日),中国(ASXAnn。2021年8月11日),美国(ASXAnn。2021年9月22日),在包括英国,法国和德国在内的几个欧洲司法管辖区(ASXAnn。2022年2月23日)和澳大利亚。在香港管辖区附加专利申请的专利申请程序和程序正在进行中。
五十多年前,人类首次登陆月球。从那时起,随着商业航天业的发展,外太空变得越来越近。曾经专属于政府的职能正在转变为私人业务。当像 SpaceX 这样的公司将私人机组人员送入轨道时,想象进入太空的可能性已不再困难。然而,鼓励技术进步以支持商业航天业需要对此类创新进行充分的法律保护。这可能具有挑战性,因为自人类首次登上月球以来,国际空间法几乎没有发展,而且存在法律漏洞,导致技术被利用。为了有效保护商业航天业的私营公司,必须改变法律体系。
摘要 本论文采用了有关东德专利活动和全要素生产率的新数据集来研究创新与生产力之间的关系。专利活动之所以被选为关注变量,是因为它与创新过程有着内在联系,并且具有很高的国际和跨期可比性。对 1950 年至 1989 年东德经济的 16 个部门的分析发现,专利与未来生产力增长之间没有统计学上的显著关系。这一结果很不寻常,可能是东德的制度框架造成的:首先,它是计划经济,因此创新对生产力的影响会降低;其次,东德独特的专利制度可能会增加专利申请的数量,同时降低其经济实用性。通过涵盖东德的全部专利存量,以及稳健地估计东德的初始资本存量,可以比以前的研究更可靠地解释这两个变量。本论文通过使用新数据并将经过验证的经验识别策略应用于新环境,为文献做出了贡献。它还为进一步研究东德和计划经济体中专利与创新之间的关系提出了途径。
摘要 专利前景理论将专利视为发明开发和商业化的工具。前景专利依赖于对技术的广泛控制,从而减少竞争产品之间的竞争,避免浪费公共资源。该理论受到了广泛的批评,但在本文中,我们认为它并没有解决大学创造许多创新的经济现实。尽管大学对新基因编辑工具等发明的专利完全符合前景专利的定义,但它们仍可能使竞争在商业化阶段重新浮出水面。这种竞争不是在竞争公司之间进行的;而是在对前景的竞争愿景之间进行的:“大学的愿景与被许可人。”我们以大学发明并由被许可人商业化的 CRISPR-Cas9 技术为例。我们采用专利态势分析,表明 CRISPR-Cas9 的前景符合潜在专利的特征,最重要的是,在商业化阶段减少了竞争。由于缺乏竞争导致治疗价格过高,紧张局势加剧,因为被许可人将 CRISPR-Cas9 视为创收前景,而大学则将其视为需要广泛传播的技术。尽管专利权广泛,但这种敏锐的愿景可能会滋生许可人和被许可人之间的竞争。为了解决这个问题,我们转向半公有领域的文献,这意味着一种环境,其中私人排他权(例如潜在专利)与道德许可和开放的可重复使用的资源领域相结合,以促进创新。我们认为,在这种环境下,大学可以通过额外的事后分析成为监管企业的重要参与者
9 月 6 日,荷兰大学校长 Louise Fresco 在新学年开幕式上宣布了这一计划。这些专利基于微生物学家 John van der Oost 的研究。Van der Oost 在荷兰研究委员会 NWO 的资助下对细菌的免疫系统进行了研究。“我获得 NWO 的资金是为了做其他事情,但在研究期间,我们转移了研究重点,很快发现我们可以利用细菌对病毒的防御系统来修改所有生物体的 DNA。我很高兴能够灵活使用这笔资助。”多年后,Van der Oost 再次获得 NWO 的资助,他在埃德的一个堆肥堆中发现了一种嗜热细菌,该细菌具有稳定的 CRISPR-Cas9 系统,可用于修改 DNA。他的研究产生了五项以 WUR 和 NWO 名义注册的专利。他希望非营利组织能够利用它们来开发新的抗旱和耐盐植物。
