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341.
2010年1月20日,在北京、南京两个相距1000公里的实验室中,来自东南大学射频与光电集成电路研究所所长王志功教授、生物电子学国家重点实验室副主任吕晓迎教授以及来自中国康复研究中心、南通大学等单位的科学工作者成功实现了应用“微电子神经桥”实现相距千里的两只蟾蜍互感互动的科学实验。这标志着,该项横跨集成电路设计、生物电子学和神经生物学5个领域的国家自然科学基金研究课题“植入式中枢神经重建SOC的设计与实验研究”获得了重大进展,异地脊椎动物之间皮肤感觉神经信号和肢体运动神经信号的体内探测、远程传递和功能重建在世界上第一次成为现实。长远来讲,这对实现截瘫病人康复以及未来国防、航天等领域具有重要应用价值。  相似文献   
342.
硅是地壳上最丰富的半导体,性质优越而工艺技术比较成熟,绝佳的电学特性和机械特性成就了MEMS(微机电)技术的发展,开辟了一个全新的技术领域和产业,采用MEMS技术制作的微传感器、微执行器、微型构件、微机械光学器件、真空微电子器件、电力电子器件等在航空、航天、汽车、生物医学、环境监控、军事以及几乎人们所接触到的所有领域中都有着十分广阔的应用前景。  相似文献   
343.
薄膜材料     
薄膜材料在电子、微电子、磁记录和表面涂层等领域具有广泛而重要的用途。自20世纪70年代以来,薄膜材料取得飞速的发展,现在,薄膜材料已经成为材料科学中最活跃的研究领域之一。本书全面概括了几十年来薄膜材料的发展情况,  相似文献   
344.
讨论分析了近几年国内外硅微电子和GaAs微电子生产与技术的进展,并对未来微电子的发展进行了展望。  相似文献   
345.
346.
本文以高科技发展与物理学的关系,论证了发展物理教育的重要性以及当前物理教育面临的挑战。  相似文献   
347.
348.
349.
350.
Nanometer,源自拉丁文,本意为“矮小”。现在所说的纳米(nanometer),则是长度单位的一种,1纳米约等于十亿分之一米,相当于头发粗细的八万分之一。纳米的确微乎其微,然而它构建的世界,却神奇而宏大。就像30年前,微电子器件取代真空电子管一样,纳米将再次给信息技术带来革命。[编者按]  相似文献   
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