系统升级将 Owego 成熟的数字接收器技术与军用商业架构相结合,显著提高了系统性能,系统硬件重量减轻了 64%(安装系统重量减轻了 55%),可靠性提高了八倍,为客户提供了低风险、低成本、高性能的解决方案。重量减轻归因于几个因素:先进的天线设计、射频组件小型化和模块功能增强。重量减轻使 E-2C 多用途任务的关键其他传感器可以在不改变机身的情况下实现。
Eurotronics 提供高度先进的印刷电路板技术,满足每位客户的独特需求。除了标准 (HDI) 印刷电路板技术外,Eurotronics 还顺应了市场对小型化的持续趋势:印刷电路板越来越薄,集成度越来越高。我们提供先进的功能,从使用铜填充堆叠微通孔的超细线生产到超薄基材的加工,再到结合装订机和窗口技术的复杂刚柔结合基板的制造。
过去几十年来,神经科学家一直与集成电路社区合作,帮助他们开发用于分析和理解大脑的新工具。在此背景下,必须对小动物进行基础性的体内研究,而这需要小型化仪器进行长期研究[1]。多年来,科学家们一直推测脑电图 (EEG) 活动可能提供大脑和计算机之间的通信通道[2]。随着该领域的发展,电子界对功能性和小型化的需求也在上升。由于需要处理低幅度生物信号,因此设计放大器使这些信号与 ADC 等设备兼容以便在计算机上进一步分析非常重要。放大器必须具有特定要求,例如对生理信号进行选择性放大、抑制叠加的噪声和干扰信号、以及确保免受高电压和电流造成的损坏 [3]。微电子技术的最新发展带来了许多新应用,包括通过可穿戴和可植入设备采集生物信号[4-8]。例如,心电图 (ECG) 是最著名的应用之一,它包括采集生物信号以帮助医生诊断心脏疾病[6-10]。脑电图 (EEG) 是另一个广泛的应用,每年都有大量新著作发表[11-13]。神经记录将生物信号采集推向了新的水平,出现了涉及神经调节的新应用[14-16]。光遗传学就是这类应用,它是一个新兴的应用领域,从大脑的特定部分采集信号,同时,大脑的同一区域也可以受到光的刺激[17-20]。
摘要 本研究提出了一种用于脑机接口 (BMI) 的小型双波段植入式天线,可在工业、科学和医疗 (915 MHz、2.45 GHz) 频段工作。该天线灵活且尺寸小巧,易于集成到植入式设备中,同时其双波段谐振可实现节能运行。通过参数分析和优化,天线实现了小型化,且不影响性能。采用缝隙接地和贴片短路针技术实现双波段操作,天线和 BMI 设备的小型化尺寸分别为 9.8 mm 3 和 420 mm 3。对于实际场景,使用具有不同层的七层大脑模型和真实的头部模型来分析天线在异构环境中的性能。如果最大辐射功率在 915 和 2450 MHz 下分别低于 10.1 和 8.1 mW,则计算出的最大特定吸收率 (SAR) 值满足 IEEE 植入式医疗设备安全标准 C95.1-1999 和 C95.1-2005。为了验证模拟结果,用碎猪肉对制作的原型进行测试,得到令人印象深刻的 165 MHz 和 625 MHz 阻抗带宽。测量结果显示在 915 MHz 和 2.4 GHz 频率下分别有 -28.3 dBi 和 -18.5 dBi 的显著增益。这些发现验证了模拟的准确性,没有任何偏差。此外,链路预算分析结果表明天线系统可以以 100 kbps 的数据速率传输长达 10 m 的信号。
UAD Flat No-Leads(QFN)半导体软件包代表了最稳定的芯片载体类型之一,预计随着原始设备制造商(OEMS)努力将更多的信号处理放入较小的空间中,它们可以继续生长。由于其低调的凝结外形,高I/O和高热量耗散,它们是芯片套装固结,小型化和具有高功率密度的芯片的流行选择,尤其是对于汽车和RF市场。与任何软件包一样,可靠性至关重要,并且由于其广泛接受,OEM,集成设备制造商(IDM)以及外包的半导体组装和测试供应商(OSAT)的需求持续提高QFN的可靠性。
当今牙科设施的高科技设计是牙科技术快速进步的例证——无论是使用口内扫描仪的数字牙科,还是治疗单元、牙科器械或 CAD/CAM 技术。医疗技术小型化的大趋势长期以来一直是牙科的标准。牙科器械大多是小型且极其精密的工具。牙科钻头以 300,000 至 400,000 rpm 的极高转速运行,并与各种磨蚀性物质接触。同时,必须保证微型组件的耐高温性,因为器械必须在 135°C 的高压灭菌器中进行热消毒。
国家科学基金会正式成立 NSTC,成为一个公私合作的联盟。 国家先进封装制造计划的工作人员一直在全国各地走访,了解微电子界的需求,准备在今年夏天晚些时候发布一份愿景和战略文件。与 NSTC 密切相关的封装计划的领导层将很快公布。 CHIPS 研发计量计划是美国国家标准与技术研究所数十年来一直在进行的世界级微电子测量科学工作的扩展,旨在帮助业界提高测量能力,从而实现日益小型化和高效的制造。
电子设备因瞬变而发生故障和电路故障是目前的问题,而且随着小型化和电路复杂化的趋势不断推进,这个问题在未来可能会变得更加严重。目前,似乎还没有明确的办法来实现设备瞬变耐受能力与这些设备所承受的瞬变之间的兼容性。这种情况如图 1 所示。多年前,电力行业也出现过类似的情况。雷电产生的瞬变经常导致变压器和发电机等重要且昂贵的电力设备发生故障。这些瞬变问题通过以绝缘协调概念为指导的工程设计和一系列基本绝缘水平 (BIL) 的建立得到了解决。
• 随着 20 世纪 80 年代和 90 年代适用技术的成熟和小型化,美国军方对无人机的兴趣日益增长。20 世纪 90 年代,美国国防部与 AAI 公司和以色列公司 Malat 签订了合同。美国海军购买了 AAI 和 Malat 联合开发的 AAI Pioneer 无人机。这些无人机中的许多都参加了 1991 年海湾战争。无人机展示了更便宜、更强大的战斗机器的可能性,并且可以在不危及机组人员的情况下部署。最初几代无人机主要涉及侦察机,但有些无人机携带武器,例如通用原子公司的 MQ-1 Predator,可发射 AGM-114 Hellfire 空对地导弹。
