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在领域已有各种调控手段之外,左年明的团队着重探索了另外一条技术路线:一款集成度更高、可穿戴的双向脑机接口设备。
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体现在脑机接口设备上,就是同时兼具“控脑”和“脑控”两种功能。
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左年明介绍道:“脑机接口设备将大脑与外设建立联系,可以实现脑与外部设备的信息交换。
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然后,重点介绍了最近用于开发智能设备的策略,深入分析了各种技术在提高基于原始二维材料的设备性能中的物理学原理。
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传统设备的实际应用受到传统材料固有性质的限制。
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例如,传统设备是刚性的,在弯曲时会失去其机械和电子特性。
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其次,二维材料基器件的长期稳定性和可靠性仍需进一步验证,特别是在复杂环境中的应用表现。
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在本综述中讨论了二维材料的独特且令人兴奋的物理学特性,这些特性促进了传统设备向智能设备的转变,如图1所示。
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这些传统设备在存储器、MEMS传感器、电信和混合信号处理中提供了可靠且高效的操作。
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多种应用场景下的高性价比有机电子产品近红外OPD技术用于实时健康监测小型化可穿戴设备推动实时健康跟踪技术有机近红外响应推动无损检测文章解读1.
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电子元件的小型化和集成化推动了可穿戴设备的发展。
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凭借其高比电容、赝电容存储特性、着色效率和电致变色光学调制能力,该系统非常适用于智能建筑、汽车和电子设备。
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传统电子设备的主要构成材料是块体硅(Si)。
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场效应晶体管是数字电子设备最重要的基础模块之一。
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基底的精心选择在后续生长过程中对开发智能电子设备起着关键作用。
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智能设备与传统电子设备的主要区别在于功能、微型化、自动化以及数据处理能力。
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许多智能设备需要拉伸、弯曲和折叠以适应柔性可穿戴电子设备的不同表面应用。
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统计学和量子物理学在理解智能电子设备功能中的作用,并提出了提升其性能的策略。
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二维材料在智能设备开发中的应用具有巨大潜力,有望弥合传统与现代电子设备之间的技术差距。
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策略
性能
器件微缩通过增强计算能力、降低功耗和减少每次操作的成本来提升设备性能。
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开发中
尽管二维材料在智能设备开发中展现出巨大潜力,但仍面临一些重大挑战。
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二维材料因其原子级厚度和优异的电学、光学及机械性能,成为智能设备开发中的关键材料。
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印度NeerajGoel等综述:二维材料物理学在智能设备开发中的应用印度NeerajGoel等综述:二维材料物理学在智能设备开发中的应用精选
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开发
应用
b接触电极、沟道界面和介电层这三种方法对于优化二维材料晶体管的性能至关重要。
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之间
效果
脑读取设备引发伦理困境——研究人员提议保护措施
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影响
研究人员表示,尽管CircTrek仍需进一步临床验证,但其设备参数可根据不同需求灵活调整,未来有望广泛应用于多种疾病监测,为临床治疗提供更实时、精准的数据支持。
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因此,印度新德里内塔吉苏巴斯理工大学NeerajGoel等人在本综述中探讨了二维材料在智能设备领域的重要性,并分析其在弥合传统技术与先进技术之间差距中的作用。
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此外,研究了设备架构作为先进技术应用基础的作用。
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然而,由于多功能设备的引入,摩尔定律开始出现饱和现象,因为需要在同一系统中嵌入大量组件,导致芯片内部产生过多热量。
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统计学和量子物理学在理解智能电子设备功能中的作用,并提出了提升其性能的策略。
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其它
在统计学和量子物理学框架下,二维材料的研究为理解智能设备的工作原理提供了新的视角。
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然而,由于多功能设备的引入,摩尔定律开始出现饱和现象,因为需要在同一系统中嵌入大量组件,导致芯片内部产生过多热量。
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