技術(shù)文章
Technical articles人類的聲音在交流中扮演著獨(dú)特而寶貴的角色,特別是在不斷發(fā)展的人機(jī)交互領(lǐng)域。隨著自動(dòng)語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的發(fā)展,諸如蘋果Siri、谷歌助手和亞馬遜Alexa等智能語(yǔ)音助手已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能家居自動(dòng)化、智能醫(yī)療保健和高效商業(yè)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域。然而,現(xiàn)有的語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)高度依賴于硬件和軟件組件,包括聲音采集設(shè)備(如麥克風(fēng))、信號(hào)處理器和機(jī)器學(xué)習(xí)算法,通過(guò)分析聲學(xué)信號(hào)特征來(lái)檢測(cè)和解釋特定的聲音模式。在緊急情況下,如電力或計(jì)算算法故障時(shí),需要一種不依賴額外電力或計(jì)算資源的簡(jiǎn)單可靠的聲音解碼設(shè)備。與...
光固化3D打印機(jī)是一種使用光敏樹脂材料,通過(guò)光照固化方式逐層構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備。主要利用立體光固化(SLA)技術(shù),該技術(shù)通過(guò)紫外線激光或投影儀對(duì)光敏樹脂進(jìn)行照射,使其逐點(diǎn)或逐層固化形成硬塑料。具體來(lái)說(shuō),液態(tài)光敏樹脂在特定波長(zhǎng)和強(qiáng)度的紫外光照射下會(huì)迅速發(fā)生光聚合反應(yīng),分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉(zhuǎn)變成固態(tài)。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過(guò)程,就構(gòu)成了3D打印的基礎(chǔ)。光固化3D打印機(jī)主要技術(shù)特點(diǎn)如下:1、高精度與高分辨率層厚精細(xì):可實(shí)現(xiàn)10-100微米(μm)的層厚,部分高...
隨著移動(dòng)通信需求的迅猛增長(zhǎng),無(wú)線通信技術(shù)逐漸向毫米波和亞毫米波方向發(fā)展。作為現(xiàn)代無(wú)線技術(shù)的推動(dòng)者,微波陶瓷以其優(yōu)異的介電性能,已成為促進(jìn)無(wú)線設(shè)備小型化和集成化的基本組成部分。在眾多微波陶瓷體系中,Mg2TiO4基微波陶瓷憑借其優(yōu)異的介電性能(介電常數(shù):14,品質(zhì)因數(shù):150,000GHz),已被廣泛應(yīng)用于諧振器和濾波器等無(wú)線通訊領(lǐng)域。然而,隨著毫米波通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,對(duì)微波介質(zhì)陶瓷的性能要求也日益嚴(yán)苛:器件需實(shí)現(xiàn)體積小型化、功能集成化以及結(jié)構(gòu)復(fù)雜化等。但由于微波陶瓷材料本身...
碳量子點(diǎn)(CQDs)因其低成本、易于合成、無(wú)毒、表面易功能化、可調(diào)諧的發(fā)光特性以及高穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì),被視為替代傳統(tǒng)溶液可加工熒光納米材料(如有機(jī)熒光分子、半導(dǎo)體量子點(diǎn)及鈣鈦礦材料)的理想候選材料。CQDs作為一種新型的溶液可加工增益材料,展現(xiàn)出替代傳統(tǒng)納米發(fā)光材料(如有機(jī)分子、量子點(diǎn)和鈣鈦礦)的巨大潛力。然而,其較低的熒光亮度和光致發(fā)光量子產(chǎn)率(PLQY)限制了實(shí)際應(yīng)用的廣泛推廣。在此背景下,利用單一前驅(qū)體制備具有超高PLQY且發(fā)光顏色可調(diào)的全彩CQDs,不僅有助于通過(guò)結(jié)構(gòu)一致...
多孔介質(zhì)內(nèi)的氣泡流動(dòng)常呈現(xiàn)出高度復(fù)雜且難以預(yù)測(cè)的特性,這對(duì)實(shí)現(xiàn)其精確控制提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。由于缺乏有效的調(diào)控手段,不僅制約了多孔介質(zhì)內(nèi)多相流動(dòng)行為的人為干預(yù)能力,也直接影響了一系列工業(yè)設(shè)備與系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與性能優(yōu)化。隨著微流控技術(shù)的興起,憑借對(duì)微通道結(jié)構(gòu)與流體交匯區(qū)域的精確設(shè)計(jì),研究人員能夠操縱氣泡與液滴的生成、運(yùn)動(dòng)與融合,進(jìn)而構(gòu)建復(fù)雜乳液體系并執(zhí)行特定化學(xué)或生物操作。然而,傳統(tǒng)微流控系統(tǒng)仍受限于其封閉式的二維通道結(jié)構(gòu),往往將多相流過(guò)程約束在百微米尺度范圍內(nèi),導(dǎo)致系統(tǒng)通量有限、可擴(kuò)...
光固化3D打印機(jī)是一種使用光敏樹脂材料,通過(guò)光照固化方式逐層構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備。主要利用立體光固化(SLA)技術(shù),該技術(shù)通過(guò)紫外線激光或投影儀對(duì)光敏樹脂進(jìn)行照射,使其逐點(diǎn)或逐層固化形成硬塑料。具體來(lái)說(shuō),液態(tài)光敏樹脂在特定波長(zhǎng)和強(qiáng)度的紫外光照射下會(huì)迅速發(fā)生光聚合反應(yīng),分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉(zhuǎn)變成固態(tài)。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過(guò)程,就構(gòu)成了3D打印的基礎(chǔ)。光固化3D打印機(jī)其應(yīng)用范圍廣泛,覆蓋工業(yè)制造、醫(yī)療健康、文化創(chuàng)意、教育科研等多個(gè)領(lǐng)域:1、工業(yè)設(shè)計(jì)與制造產(chǎn)品...
摩方精密光固化3D打印系統(tǒng):以“微納精度”重塑科研與工業(yè)制造邊界一、技術(shù)核心:PμSL技術(shù),突破精度與效率的雙重極限摩方精密自主研發(fā)的面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù),通過(guò)紫外光投影直接固化液態(tài)樹脂,實(shí)現(xiàn)2μm/10μm/25μm的超高打印精度,同時(shí)保持±10μm/±25μm/±50μm的公差控制能力。這一技術(shù)突破了傳統(tǒng)光固化打印中“精度越高、幅面越小”的矛盾,其核心優(yōu)勢(shì)包括:復(fù)合精度自由切換D系列設(shè)備支持同層(XY軸)和層間(Z軸)...
將患者特異性血管幾何結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為功能性微流控設(shè)備,目前仍面臨制造工藝上的技術(shù)瓶頸與制備周期過(guò)長(zhǎng)的顯著挑戰(zhàn)。近期,悉尼大學(xué)居理寧(ArnoldJu)教授團(tuán)隊(duì)在國(guó)際頂級(jí)期刊《AdvancedMaterials》上發(fā)表了題為“RapidGlass-SubstrateDigitalLight3DPrintingEnablesAnatomicallyAccurateStrokePatient-SpecificCarotidArtery-on-ChipsforPersonalizedThr...