可植入和可穿戴的电子设备可以改善许多长期患者的生活质量以及预期寿命,但前提是可以准确监测某些生物学体征。多亏了包装和纳米化的进步,现在可以将各种微电源和微机械传感器嵌入陀螺仪,加速度计和图像传感器等各种微机械传感器,并以相对较低的成本嵌入较小的面积。此外,这些设备已与无线通信技术集成在一起,以实现信号和能量的传输。但是,为了确保这些设备能够真正改善患者的生活质量,新的预防,诊断和治疗设备,这些设备可以提供无忧的,长期的,连续的监控,需要开发出来,这必须依靠新型能量收集的解决方案,而这些新型能量收获解决方案对其佩戴者而言是非目标的。到目前为止,该领域的研究重点是材料,新处理技术和一次性设备。然而,存在进展并不足以使未来的电子设备在任何新应用中都有用,并且存在巨大的需求,以扩大对电路和系统的研究。在这个方向上很少有有趣的发展表明,应特别关注能源收集技术的设计,模拟和建模,同时考虑系统的集成和功率管理。此特别部分包括来自学术界和行业的主要专家的贡献。因此,这个特殊部分将对在不同领域工作的广泛受众有用。我们认为,对设备,电路和系统的新颖方法将使读者能够确定与能量收集的范围相关的需求,挑战和将来的方向,以实现未来的可穿戴设备和可植入的设备。尤其是,该特殊部分旨在报告关键技术和框架的最新进步和未来趋势,从而实现最佳的收获,存储和利用环境或人体的能源,同时考虑了涉及的技术限制和不确定性。总共提交了56篇文章,并接受了20篇文章出版。我们将布里人描述这些文章中的每一篇,并讨论
表面微加工的一个成功光学应用是开发静电驱动微机械镜阵列(由可移动的反射或折射元件组成的大规模并行阵列),用于投影显示系统。1 每个元件都是一个镜面部分,可用作大型显示器中的一个像素,元件的驱动通过二进制数字控制信号并行协调。在这种系统中,已证明简单微机械致动器的制造成品率可以接近 100%。此外,已证实可以实现电子器件与微机电系统(MEMS)阵列结构的大规模集成。这种集成是通过在平面化 CMOS 电子器件阵列上构建 MEMS 结构来实现的。已提出了这些基本概念的几种扩展,以便开发用于自适应光学系统的表面微加工连续膜可变形镜。在自适应光学中,重要的是可变形镜既要连续又要精确可调。本文描述的装置是使用表面微加工技术制造的第一种连续镜。~ 体微加工连续镜之前已经展示过。2 ! 波士顿大学设计、制造和测试了表面微加工镜。该装置由单个柔性光学膜组成,该膜由多个附件支撑,这些附件位于表面法向静电致动器的底层阵列上。该装置有两个特点与以前的表面微加工镜系统不同。首先,镜面是连续的,而不是分段的。因此,致动器的局部变形会导致镜面平滑偏转,表面轮廓没有不连续性,没有由于分段边缘而导致的衍射干扰,也没有由于填充因子低于 1 而导致的光强度损失。此外,新的可变形镜装置允许精确、连续地控制镜面膜。
表面微加工的一个成功光学应用是开发静电驱动微机械镜阵列(由可移动的反射或折射元件组成的大规模并行阵列),用于投影显示系统。1 每个元件都是一个镜面部分,可用作大型显示器中的一个像素,元件的驱动通过二进制数字控制信号并行协调。在这种系统中,已证明简单微机械致动器的制造成品率可以接近 100%。此外,已证实可以实现电子器件与微机电系统(MEMS)阵列结构的大规模集成。这种集成是通过在平面化 CMOS 电子器件阵列上构建 MEMS 结构来实现的。已提出了这些基本概念的几种扩展,以便开发用于自适应光学系统的表面微加工连续膜可变形镜。在自适应光学中,重要的是可变形镜既要连续又要精确可调。本文描述的装置是使用表面微加工技术制造的第一种连续镜。~ 体微加工连续镜之前已经展示过。2 ! 波士顿大学设计、制造和测试了表面微加工镜。该装置由单个柔性光学膜组成,该膜由多个附件支撑,这些附件位于表面法向静电致动器的底层阵列上。该装置有两个特点与以前的表面微加工镜系统不同。首先,镜面是连续的,而不是分段的。因此,致动器的局部变形会导致镜面平滑偏转,表面轮廓没有不连续性,没有由于分段边缘而导致的衍射干扰,也没有由于填充因子低于 1 而导致的光强度损失。此外,新的可变形镜装置允许精确、连续地控制镜面膜。
摘要:在这项工作中,提出了一种新型的MEMS振动陀螺仪的机械放大结构,目的是提高其灵敏度。该方案是使用微机械V形弹簧系统实现的,作为挠度放大机制。首先证明了该机制的有效性,用于电容式完全脱钩的四元陀螺仪。概念证明垂直轴机械放大的陀螺仪,已设计,模拟和制造365%的放大系数,并在本文中介绍了评估的结果。实验结果表明,陀螺仪的固有频率为11.67 kHz,全尺度测量范围为±400° /s,最大非线性为54.69 ppm。偏置稳定性为44.53° /h。实验结果表明,这种四边形陀螺仪的性能是将来达到导航等级的一种非常潜在的新方法。
经常导致创建由纯属金属或几层纯金属组成的涂料,另一种是纯金属,每种金属都有特殊目的。然而,合金沉积并不少见。用于印刷电路和Fe-Ni的PB-SN合金作为录音行业中的软磁铁,已用于长石灰[7,8]。最近,对微机械系统(MEMS)中用作硬磁体的PT-CO合金非常感兴趣[9,10]。与Ni或CO的W和RE合金的电镀也在近年来获得了高温或高耐磨性耐药性的兴趣[11,12]。比化学或物理蒸气沉积的方法(CVD和PVD)具有多种优势。其中包括低成本,低温施用,厚度的均匀性或成反比设计的nuni形式(即,仅在表面上的特定区域涂层)[13,14]。
CAI (cont'd) This programme is eligible for Scheme "A" in Control, Automation and Instrumentation (CAI) Discipline on condition that the graduates must have completed any two of the following elective groups: 1) "ELEG 3101 - Medical Instrumentation and Sensors" 2) "MAEG 1010 - Introduction to Robot Design" 3) "MAEG 3060 - Introduction to Robotics" 4) "MAEG 3080 - Fundamentals of Machine Intelligence" 5) "MAEG 4040 - Mechatronic Systems" 6) "MAEG 4050 - Modern Control Systems Analysis and Design" 7) "MAEG 5070 - Nonlinear Control Systems" 8) "MAEG 5090 - Topics in Robotics" 9) "MAEG 5010 / ENGG 5402 - Advanced Robotics" 10) "MAEG 5020 / ENGG 5403 - Topics in Linear Control Systems / Linear System Theory and Design" 11) "MAEG 5050 / ENGG 5404- MEMS和NANO -ROBOBOTICS /微加工和微机械系统” < / div>
入院、出院、转院 (ADT) 系统 一种患者管理系统,包含重要的身份信息,包括全名、出生日期、病历号和联系信息。此信息可与超声机器工作列表或中间件应用程序共享。ADT 可用于为 POCUS 研究创建基于遭遇的订购工作流系统。电容式微机械超声换能器 (CMUT) 一种将电能转换为超声波的微电子机械系统。与传统的压电换能器相比,CMUT 利用电容变化来产生声波并接收返回的回声。CMUT 的生产成本更低,在探头内占用的物理空间更少,并且比压电换能器具有更大的分数带宽。计算机化医嘱录入 (CPOE) 一种允许用户输入与 EMR、RIS、药房和 POCUS 中间件通信的医嘱的应用程序。CPOE 可用于为 POCUS 研究创建基于医嘱的工作流。
2001年7月至2005年10月,材料科学与工程专业领域:电子和光子材料顾问:教授。N. C. MacDonald和J. E. Bowers GPA:4.00/4.00论文:MEMS可触发垂直腔腔半导体光学放大器我的论文集中于开发第一个波长可调垂直垂直 - 腔体半导体光学放大器(VCSOA)。为了实现动态光谱可调性,这些设备结合了微机械静电调谐元件。这项研究产生了10个经过同行评审的出版物和程序,专利(已获得Aerius Photonics许可),并在MIT技术评论,复合半导体杂志和Fibresystems Europe中介绍。实验研究涵盖了可调放大器的光纤测试,以及基于激光振动仪的MEMS执行器的表征。除了实验测量外,还开发了一个全面的分析模型来描述可调VCSOA的特性。undergradute e ducation
计算机软件与硬件,包括算法和数据结构;编程方法与语言;数据库系统、并行处理;操作系统;人工智能与软计算,包括神经网络、遗传算法与量子计算;语音与语言识别;计算机视觉、图像处理与模式识别;自动机理论与应用第三部分:机械工程制造与成型技术,包括先进加工方法;生产工程;工业工程;精密工程;铸造技术;焊接与连接;计量学;机械加工;热科学与工程,包括热力学、燃烧、传热、空调与气候控制;固体设计与分析;热与流体机械系统;机器、结构与设备,包括运动学、机电一体化与机器人、微机械系统(MEMS);摩擦学;汽车工程;船舶与海洋工程;振动工程、声学与噪声原动机;固体与流体的实验与计算应力分析; CAD/CAM、CIM;无损评价第四部分:化学工程
摘要:本文介绍了一种数值降低阶建模(ROM)方法,用于对压电微机械超声传感器(PMUTS)的复杂多层阵列(PMUTS)。采用的数值建模技术是为了生成由大量传感器组成的一系列PMUT,可以大大降低计算成本而不会降低准确性。建模想法基于将壳元素应用于PMUT结构层,其3D-固定元素应用于压电层。介绍了一组特征频率和频域分析。提出并测试了228 pmuts的独特布置,并测试了其传输和接收声波的能力。估计了阵列的工作频带以及近乎近距离的不同PMUT之间的干扰和串扰水平。最后,进行了初步实验测试的结果,以分析8×8 PMUT阵列的声学能力。创建了相应的数值模型,并且获得的结果与实验数据匹配,从而验证了本工作中提出的建模技术。