(图片来自 Aimglobal 2003) RFID 技术的出现 为什么要改用 RFID? 射频识别(通常称为 RFID)有望成为条形码问世以来设备扫描技术的下一个重大创新。据 VDC(风险开发公司)估计,RFID 市场规模将从 2003 年的 7 亿美元增长到 2007 年的 20 亿美元(Shim 2003)。资产管理领域正在进行一场革命。借助 RFID 技术,卡车装载的消费品将宣布它们已到达装卸码头。箱子将报告它们从一个位置移动到另一个位置。丢失或被雪覆盖的物品将通过其 RFID 标签快速找到。被盗物品将发出求救信号。空荡荡的商店或仓库货架表明需要补货(Roberti 2002)。
摘要 过去几年,重力梯度仪仪器技术取得了重大进展,引起了空前的兴趣,各种应用也出现了新的部署方案。重力梯度测量现在通常被视为资源勘探活动的可行组成部分,并被部署用于全球信息收集。自 19 世纪 90 年代扭力天平问世以来,人们已经认识到重力梯度信息很有价值,但获取起来却很困难且耗时。本文将总结梯度传感器开发的进展,还将介绍已成功部署的部署方案和梯度仪系统。最后,我们将简要介绍与改进重力梯度仪操作能力相关的最重大挑战,包括仪器和系统固有噪声、车辆动态噪声、地形噪声、地质噪声和其他噪声源。
(图片来自 Aimglobal 2003) RFID 技术的出现 为什么要改用 RFID? 射频识别(通常称为 RFID)有望成为条形码问世以来设备扫描技术的下一个重大创新。据 VDC(风险开发公司)估计,RFID 市场规模将从 2003 年的 7 亿美元增长到 2007 年的 20 亿美元(Shim 2003)。资产管理领域正在进行一场革命。借助 RFID 技术,卡车装载的消费品将宣布它们已到达装卸码头。箱子将报告它们从一个位置移动到另一个位置。丢失或被雪覆盖的物品将通过其 RFID 标签快速找到。被盗物品将发出求救信号。空荡荡的商店或仓库货架表明需要补货(Roberti 2002)。
过去 50 年来,摩尔定律一直推动着微电子行业的发展,它为硅片的缩小和不同 IP(知识产权)电路的同质 SoC(系统级芯片)集成提供了模板。展望未来,随着封装和微系统的物理、电气、热学和热机械属性的变化,HI 日益成为摩尔定律的补充,提供更完善的功能 [1-7]。现有和新型先进封装架构是维持和促进微电子行业增长的主要推动因素 [8-22]。这些架构支持新型异构 SiP(系统级封装)配置,以实现成本性能优化的微电子系统。近年来,许多使用先进 HI 的产品纷纷问世,证明了这一领域的重要性 [23-28]。
十多年来,PA 所需的基本工具已经问世,但谷物行业对这项新技术的采用一直很慢,尤其是涉及绘制作物或土壤特征的更复杂技术。在 GRDC 和其他机构的调查中,种植者报告了采用缓慢的几个原因。其中一个原因是,投资全套 PA 方法的设备成本高昂,种植者不确定是否会有回报,也不清楚 PA 是否能有效提高所有农场或种植区的利润率。此外,要充分利用 PA,需要具备数据收集和集成技能,以及解释 PA 数据的技能,以便做出更好的管理决策。到目前为止,很少有人具备这些技能,能够支持谷物种植者在实践中使用 PA。
自十年前诱导性多能干细胞 (iPSC) 技术问世以来,干细胞生物学和再生医学取得了巨大进步。人类 iPSC 已广泛用于疾病建模、药物发现和细胞疗法开发。新的病理机制已被阐明,源自 iPSC 筛选的新药正在研发中,并且已启动使用人类 iPSC 衍生产品的首个临床试验。特别是,人类 iPSC 技术与基因编辑和三维类器官的最新发展相结合,使基于 iPSC 的平台在其应用的每个领域(包括精准医疗)中都更加强大。在本概述中,我们将讨论与药物发现和再生医学特别相关的 iPSC 技术应用的进展,并考虑到该领域仍存在的挑战和新兴机遇。