在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

行業動態 | 星球大戰走入現實?這項芯片技術取得突破

RISCV國際人才培養認證中心 ? 2024-11-14 01:08 ? 次閱讀

麻省理工學院的研究人員開發出一種基于芯片的微型“牽引光束”,類似于電影《星球大戰》中捕獲千年隼號的光束,它有朝一日可以幫助生物學家和臨床醫生研究DNA、分類細胞和研究疾病機制。

該設備體積小到可以放在手掌中,它利用硅光子芯片發射的光束來操控距離芯片表面幾毫米的粒子。光線可以穿透保護生物實驗樣品的玻璃蓋玻片,使細胞保持在無菌環境中。

傳統的光鑷利用光來捕獲和操縱粒子,通常需要笨重的顯微鏡裝置,但基于芯片的光鑷可以為生物實驗中的光學操縱提供更緊湊、可大規模制造、廣泛可用和高通量的解決方案。

然而,其他類似的集成光鑷只能捕獲和操縱非常接近或直接位于芯片表面的細胞。這會污染芯片并給細胞帶來壓力,限制與標準生物實驗的兼容性。

麻省理工學院的研究人員利用一種稱為集成光學相控陣的系統,開發出了一種集成光鑷的新方式,可以捕獲和鑷取距離芯片表面一百倍以上的細胞。

“這項研究為基于芯片的光鑷開辟了新的可能性,它能夠捕獲和夾取細胞的距離比之前演示的要遠得多。想想這項技術可以實現的不同應用,真是令人興奮,”電氣工程和計算機科學 (EECS) 的 Robert J. Shillman 職業發展教授、電子研究實驗室成員 Jelena Notaros 說道。

新的誘捕方式

光阱和鑷子使用聚焦光束來捕獲和操縱微小粒子。光束施加的力會將微粒拉向中心高度聚焦的光線,從而捕獲它們。通過控制光束,研究人員可以拉動微粒,使他們能夠使用非接觸力來操縱微小物體。

然而,光鑷傳統上需要在實驗室中設置大型顯微鏡,以及多個設備來形成和控制光,這限制了它們的使用地點和方式。

“借助硅光子學,我們可以將這種大型、通常為實驗室規模的系統集成到芯片上。這為生物學家提供了一個很好的解決方案,因為它為他們提供了光學捕獲和鑷子功能,而無需復雜的體光學裝置的開銷,”Notaros 說。

但到目前為止,基于芯片的光鑷只能在非常靠近芯片表面的地方發射光線,因此這些先前的設備只能捕獲距離芯片表面幾微米的粒子。生物樣本通常使用厚度約為 150 微米的玻璃蓋玻片保存在無菌環境中,因此使用這種芯片操作它們的唯一方法是將細胞取出并放置在芯片表面。

然而,這會導致芯片污染。每次進行新實驗時,芯片都必須扔掉,并將細胞放入新芯片上。

為了克服這些挑戰,麻省理工學院的研究人員開發了一種硅光子芯片,該芯片發射的光束聚焦在其表面上方約 5 毫米處。這樣,他們就可以捕獲和操縱留在無菌蓋玻片內的生物顆粒,從而保護芯片和顆粒免受污染。

操控光線

研究人員使用一種稱為集成光學相控陣的系統實現了這一目標。該技術涉及一系列使用半導體制造工藝在芯片上制造的微尺度天線。通過電子控制每個天線發射的光信號,研究人員可以塑造和控制芯片發射的光束。

受激光雷達等遠程應用的推動,大多數先前的集成光學相控陣并非設計用于產生光學鑷子所需的緊密聚焦光束。麻省理工學院的研究小組發現,通過為每個天線創建特定的相位模式,它們可以形成高度聚焦的光束,可用于在距離芯片表面幾毫米的地方進行光學捕獲和鑷子操作。

“之前沒有人制造過能夠捕獲毫米級距離微粒的硅光子學光鑷。與之前的演示相比,這是一個數量級的改進,”諾塔羅斯說。

通過改變為芯片供電的光信號的波長,研究人員可以在大于一毫米的范圍內以微米級的精度控制聚焦光束。

為了測試他們的設備,研究人員首先嘗試捕獲和操縱微小的聚苯乙烯球。成功后,他們繼續捕獲并夾取 Voldman 團隊提供的癌細胞。

Sneh 補充道:“將硅光子學應用于生物物理學的過程中出現了許多獨特的挑戰。”

例如,研究人員必須確定如何以半自動化方式跟蹤樣品粒子的運動,確定適當的陷阱強度以將粒子固定在適當位置,以及有效地對數據進行后處理。

最后,他們展示了利用單光束光鑷進行的首次細胞實驗。

基于這些結果,該團隊希望改進該系統,使光束的焦距可調。他們還希望將該設備應用于不同的生物系統,并同時使用多個捕獲點,以更復雜的方式操縱生物粒子。

參考鏈接

https://scitechdaily.com/real-life-star-wars-tech-mit-researchers-have-created-a-miniature-tractor-beam-to-capture-cells/

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    456

    文章

    51188

    瀏覽量

    427291
  • 相控陣
    +關注

    關注

    3

    文章

    91

    瀏覽量

    14221
  • 牽引光束
    +關注

    關注

    0

    文章

    2

    瀏覽量

    829
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    3D打印技術在材料、工藝方面的突破

    2024年3D打印技術領域在新材料、新工藝和新應用方面繼續取得突破,并呈現出多樣的發展態勢。工藝方面,行業更加關注極限制造能力,從2023年的無支撐3D打印到2024年的點熔化、鍛打印
    的頭像 發表于 01-13 18:11 ?311次閱讀
    3D打印<b class='flag-5'>技術</b>在材料、工藝方面的<b class='flag-5'>突破</b>

    重大突破!優刻得×腦虎科技腦機接口臨床試驗取得新進展

    華山醫院先后開展了高精度實時運動解碼和語言解碼臨床試驗研究,并取得重大技術突破,使得“腦控”智能設備和“意念對話”成為現實。高通量植入式柔性腦機接口臨床試驗
    的頭像 發表于 01-03 16:57 ?863次閱讀
    重大<b class='flag-5'>突破</b>!優刻得×腦虎科技腦機接口臨床試驗<b class='flag-5'>取得</b>新進展

    谷歌宣布量子計算芯片取得突破性進展”

    行業芯事行業資訊
    電子發燒友網官方
    發布于 :2024年12月11日 11:43:12

    廣汽本田和廣汽豐田全固態電池技術取得突破性進展

    在全球汽車行業向電動化轉型的浪潮中,全固態電池技術在能量密度、安全性等方面相比于液態鋰離子電池均有領先優勢,已成為汽車產業電動化的技術高地。近日,廣汽集團的合資伙伴——Honda和Toyota,在
    的頭像 發表于 11-25 09:55 ?336次閱讀

    行業動態 | 芯片設備,巨頭預警

    據日經報道,日本芯片制造設備制造商TokyoElectron已上調了原本創紀錄的全年利潤預測,但該公司面臨中國需求放緩以及美國對華技術出口限制更加嚴格的風險。該公司周二表示,預計截至2025年3月
    的頭像 發表于 11-14 01:08 ?322次閱讀
    <b class='flag-5'>行業動態</b> | <b class='flag-5'>芯片</b>設備,巨頭預警

    行業動態 | 全球芯片,補貼戰

    2020年新冠肺炎疫情爆發以來,支持國內制造業的補貼政策迅速增加。在高新技術產業競爭和供應鏈重組的過程中,世界進入了補貼競爭時代。韓國商工會議所最近通過瑞士民間貿易政策研究機構GTA
    的頭像 發表于 11-02 08:10 ?531次閱讀
    <b class='flag-5'>行業動態</b> | 全球<b class='flag-5'>芯片</b>,補貼戰

    科大訊飛引領語音識別技術新篇章

    無論是《2011太空漫游》中的 HAL 還是《星球大戰》中的 C-3PO,人們長期以來一直幻想著能夠與機器對話。
    的頭像 發表于 10-14 10:11 ?1273次閱讀

    中國芯片制造關鍵技術取得重大突破,預計一年內實現應用落地

     9月3日,南京傳來振奮人心的科技捷報:歷經四年的潛心鉆研與自主創新,國家第三代半導體技術創新中心(南京)在半導體科技領域取得了里程碑式的成就,成功解鎖了溝槽型碳化硅MOSFET芯片制造的核心
    的頭像 發表于 09-03 15:35 ?1963次閱讀

    AI光訓練:清華光芯片研究取得突破

    行業芯事行業資訊
    電子發燒友網官方
    發布于 :2024年08月12日 10:58:43

    中國AI芯片行業,自主突破與未來展望

    在全球科技競賽的舞臺上,中國AI芯片行業正面臨前所未有的挑戰與機遇。近日,Gartner研究副總裁盛陵海在一場分享會上深入剖析了中國AI芯片行業的現狀和未來發展趨勢,揭示了在這一關鍵領
    的頭像 發表于 06-19 17:02 ?907次閱讀

    日本TDK公司固態電池取得突破性進展

    在電子科技領域,電池技術的每一次突破都備受矚目。近日,日本電子零部件巨頭TDK宣布,在小型固態電池的材料研發上取得了顯著突破,這一創新預計將為無線耳機、智能手表等小型電子設備帶來性能的
    的頭像 發表于 06-17 16:33 ?972次閱讀

    臺銘光電808nm高功率激光芯片技術取得重大突破

    近日,臺銘光電宣布其808nm高功率半導體激光芯片研究取得了令人矚目的技術突破。經過研發團隊的持續努力與科研攻關,公司成功研制出25W高功率、高可靠性的激光
    的頭像 發表于 05-31 11:16 ?830次閱讀

    華光光電808nm高功率半導體激光芯片研究取得重大技術突破

    近日,華光光電808nm高功率半導體激光芯片研究取得重大技術突破。經過公司研發團隊持續地科研攻關,華光光電成功研制出25W高功率高可靠性激光芯片
    的頭像 發表于 04-26 10:54 ?1456次閱讀
    華光光電808nm高功率半導體激光<b class='flag-5'>芯片</b>研究<b class='flag-5'>取得</b>重大<b class='flag-5'>技術</b><b class='flag-5'>突破</b>

    量子互聯網關鍵連接技術首次取得突破性進展

    量子互聯網關鍵連接技術首次取得突破性進展 為了成功地解決量子信息在遠程傳輸過程中的損失問題,一項新的研究提供了一種創新的方案:將整個網絡劃分為較小的單元,再利用共享量子態將這些單元相互鏈接起來。這就
    的頭像 發表于 04-22 14:49 ?787次閱讀

    我國在光儲行業取得重大突破“超級光盤”誕生了!

    行業芯事
    電子發燒友網官方
    發布于 :2024年02月23日 11:19:08
    主站蜘蛛池模板: 日本三级成人中文字幕乱码 | 最好看免费中文字幕2018视频 | 亚洲精品美女久久久久网站 | 国产午夜精品久久久久免费视小说 | 国产色婷婷免费视频 | 国产精品久久久久影院免费 | 欧美日韩亚洲国内综合网俺 | 午夜免费一级片 | 欧美成人伊人久久综合网 | 天天射综合 | 完整日本特级毛片 | 色婷婷影视| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁 | 色香蕉在线观看 | 人人人人草 | 日本动漫免费看 | 性中国videosex国产孕妇 | 97福利| 女人本色高清在线观看wwwwww国产 | 中文天堂在线www | 国产香蕉精品视频在 | 在线免费国产视频 | 亚洲伊人天堂 | 激情理论 | 久久国产精品系列 | 欧美潘金莲一级风流片a级 欧美片欧美日韩国产综合片 | 婷婷五月五 | 韩国免费三片在线视频 | se在线播放 | tom影院亚洲国产日本一区 | 欧美色淫 | 啪啪在线视频 | 欧美性xxxxxbbbbbb精品 | 特级一级毛片视频免费观看 | 成 人 黄 色视频免费播放 | 国产三片理论电影在线 | 国产色妞妞在线视频免费播放 | av福利网址网站 | 亚洲午夜久久久久影院 | 综合色99| aa看片|