生物识别技术??????????????
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- ifamhcp34 2009-03-21 00:00:00
- 论市场前景Z好的是人像识别技术,国家对安防越来越重视,尤其是公共场所的安防,传统的视频监控系统采用人像生物识别技术可升级智能监控识别技术,把被动的视频监控录像改造成了具备实时分析、比对并做出判断能力的系统,市场前景很好。 在光源可控的情况下,人像生物识别率可达到99.9%,技术成熟,稳定可靠。
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- 171319335 2009-03-17 00:00:00
- 生物识别技术,条码识别技术,射频识别技术统称自动识别技术,在国内由国家科技部、国家信息产业部、国家质量监督检验检疫总局、ZG物品编码ZX、ZG物流与采购联合会、ZG自动识别技术协会、全国物流信息管理标准化技术委员会等机构负责管理和业务协调。 自动识别产业为各行业领域的用户提供自动识别和数据采集技术为主的信息化产品与服务。从自动识别的产业链的构成来看,自动识别产业中主要包括有核心技术和产品提供商、应用系统开发商、系统集成商以及服务提供商等市场参与者。目前,在范围内自动识别技术已广泛的应用于商业、工业、交通运输业、邮电通讯业、金融业、物流管理、信息安全、YL卫生、安全检查、餐饮旅游、票证管理、产品追溯以及国防等国民经济各行各业和人民日常生活中。 2:自动识别技术的作用 自动识别技术作为信息技术的一个重要分支已成为推动国民经济信息化发展的重要基础和手段之一,自动识别产业的发展对我国国民经济发展和信息化建设发挥了重要作用。党的十六大报告明确指出:“以信息化带动工业化,优先发展信息产业,在经济和社会领域广泛应用信息技术”。在国家“十一五”规划中也将把发展条码识别技术明确写入其中。 条码识别技术是集光、机、电和计算机等技术为一体的高新技术,是国民经济信息化的基础。通过条码识别技术,可以确保物流、信息流的同步,提高供应链管理的效率。目前条码识别技术已经渗透到了各个行业领域,无论在制造业、商品零售等行业领域,还是在近年迅速崛起的物流供应链及电子商务交易中,条码识别技术都担当着不可或缺的重要角色。 射频识别技术是一种利用射频识别技术实现的非接触式自动识别技术。RFID技术用于身份识别、资产管理、高速公路的收费管理、门禁管理、宠物管理等领域则可以实现快速批量的识别和定位,并根据需要进行长期跟踪管理;用于物流、制造与服务等行业可以大幅提高企业的管理和运作效率,并降低流通成本。 生物特征识别是通过计算机利用人体所固有的生理特征或行为特征来进行个人身份鉴定的技术。随着人们对社会安全和身份鉴别的准确性和可靠性需求的日益提高,以及生物特征识别技术装备和应用系统不断完善,生物特征识别产业的发展将对我国的政府信息安全、电子商务、维护经济秩序以及反恐怖等方面起到重要的推动和支持作用
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Digital FluidFM User Conference 2020
单细胞层次上的多组学研究方兴未艾,单细胞转录组学、单细胞基因组学、单细胞代谢组学等技术手段频出,让研究人员得以揭示同一组织不同细胞之间的基因与蛋白质表达差异。而传统细胞组学提取过程需要物理、化学或生物手段对细胞进行破膜处理,易产生裂解碎片;传统的单细胞内容物提取使用玻璃微管注射法,操作复杂、玻璃微光注射针制备困难,且提取的样本量往往只有几个pL,样本处理十分困难。
FluidFM BOT是瑞士科技公司Cytosurge开发的单细胞显微操作平台,它独有的微型纳米注射器以及液体微流控技术使得FluidFM BOT可以轻松实现对单细胞内容物的自动化无损提取,操作方便,样本品质高。同时FluidFM BOT单细胞显微操作系统还可以实现对单个细胞进行注射、分离,单细胞粘附力测定、3D打印等诸多功能。为了更好地了解这一技术,全世界各地使用FluidFM 技术的科研工作者们将于2020年9月16日15:30—18:00(北京时间)汇聚一堂,一起讨论并分享FluidFM 技术的使用经验,交流近期科研成果。我们诚挚的邀请您莅临参加FluidFM BOT的用户研讨会。
会议日程:
15:30 Welcome note
Pablo Doerig, Cytosurge15:35 New Chemistry Enabled by Combined Atomic Force Microscopy and Microfluidic Delivery
Gang-Yu Liu, UC Davis, USA15:55 Biomimetic membrane patterning with FluidFM
Eider Berganza, Autonomous University of Madrid, Spain16:15 Spotting of viral structures by FluidFM
Diana Remmel16:30 FluidFM as a Tool to Study Adhesion Forces of Bacteria - Optimization of Parameters
and Comparison to Conventional Bacterial Probe Scanning Force Spectroscopy
Christine Müller-Renno, TU Kaiserslautern, Germany16:50 Probing single-cell mechanosensitivity with cylindrical FluidFM probes
Ines Lüchtefeld, University of Zurich, Switzerland17:10 Investigating the adhesion capacity of single Candida albicans yeast cells on bovine
tooth enamel
Gubesh Gunaratnam, University of Saarland, Germany17:25 Single cell organelle extraction and transplantation shows force induced mitochondrial fission
Christoph Georg Erich Gäbelein
17:45 Live Cell Transcriptome Profiling
Orane Guillaume-Gentil, ETH, Switzerland17:55 Closing note
Pablo Doerig, Cytosurge会议注册:
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反应离子刻蚀
概述:
反应离子腐蚀技术是一种各向异性很强、选择性高的干法腐蚀技术。它是在真空系统中利用分子气体等离子来进行刻蚀的,利用了离子诱导化学反应来实现各向异性刻蚀,即是利用离子能量来使被刻蚀层的表面形成容易刻蚀的损伤层和促进化学反应,同时离子还可清除表面生成物以露出清洁的刻蚀表面的作用。主要用于Si、SiO2、SiNx、半导体材料、聚合物、金属的刻蚀以及光刻胶的去除等,广泛应用于物理,生物,化学,材料,电子等领域。
工作原理:
通常情况下,反应离子刻蚀机的整个真空壁接地, 作为阳极, 阴极是功率电极, 阴极侧面的接地屏蔽罩可防止功率电极受到溅射。要腐蚀的基片放在功率电极上。腐蚀气体按照一定的工作压力和搭配比例充满整个反应室。对反应腔中的腐蚀气体, 加上大于气体击穿临界值的高频电场, 在强电场作用下, 被高频电场加速的杂散电子与气体分子或原子进行随机碰撞, 当电子能量大到一定程度时, 随机碰撞变为非弹性碰撞, 产生二次电子发射, 它们又进一步与气体分子碰撞, 不断激发或电离气体分子。这种激烈碰撞引起电离和复合。当电子的产生和消失过程达到平衡时, 放电能继续不断地维持下去。由非弹性碰撞产生的离子、电子及及游离基(游离态的原子、分子或原子团) 也称为等离子体, 具有很强的化学活性, 可与被刻蚀样品表面的原子起化学反应, 形成挥发性物质, 达到腐蚀样品表层的目的。同时, 由于阴极附近的电场方向垂直于阴极表面, 高能离子在一定的工作压力下, 垂直地射向样品表面, 进行物理轰击, 使得反应离子刻蚀具有很好的各向异性。所以,反应离子刻蚀包括物理和化学刻蚀两者的结合。
刻蚀气体的选择
对于多晶硅栅电极的刻蚀,腐蚀气体可用Cl2或SF6,要求对其下层的栅氧化膜具有高的选择比。刻蚀单晶硅的腐蚀气体可用Cl2/SF6或SiCl4/Cl2;刻蚀SiO2的腐蚀气体可用CHF3或CF4/H2;刻蚀Si3N4的腐蚀气体可用CF4/O2、SF6/O2或CH2F2/CHF3/O2;刻蚀Al(或Al-Si-Cu合金)的腐蚀气体可用Cl2、BCl3或SiCl4;刻蚀W的腐蚀气体可用SF6或CF4;刻蚀光刻胶的腐蚀气体可用氧气。
对于石英材料, 可选择气体种类较多, 比如CF4、CF4+ H2、CHF3 等。我们选用CHF3 气体作为石英的腐蚀气体。其反应过程可表示为:CHF3 + e——CHF+2 + F (游离基) + 2e,SiO 2 + 4F SiF4 (气体) + O 2 (气体)。SiO 2 分解出来的氧离子在高压下与CHF+2 基团反应, 生成CO ↑、CO 2↑、H2O ↑、O F↑等多种挥发性气体。
对于锗材料、选用含F 的气体是十分有效的。然而, 当气体成份中含有氢时, 刻蚀将受到严重阻碍, 这是因为氢可以和氟原子结合, 形成稳定的HF, 这种双原子HF 是不参与腐蚀的。实验证明, SF6 气体对Ge 有很好的腐蚀作用。反应过程可表示为:SF6 + e——SF+5 + F (游离基) + 2e,Ge + 4F——GeF4 (挥发性气体) 。
设备:
典型的(平行板)RIE系统包括圆柱形真空室,晶片盘位于室的底部。晶片盘与腔室的其余部分电隔离。气体通过腔室顶部的小入口进入,并通过底部离开真空泵系统。所用气体的类型和数量取决于蚀刻工艺;例如,六氟化硫通常用于蚀刻硅。通过调节气体流速和/或调节排气孔,气体压力通常保持在几毫托和几百毫托之间的范围内。
存在其他类型的RIE系统,包括电感耦合等离子体(ICP)RIE。在这种类型的系统中,利用RF供电的磁场产生等离子体。虽然蚀刻轮廓倾向于更加各向同性,但可以实现非常高的等离子体密度。
平行板和电感耦合等离子体RIE的组合是可能的。在该系统中,ICP被用作高密度离子源,其增加了蚀刻速率,而单独的RF偏压被施加到衬底(硅晶片)以在衬底附近产生定向电场以实现更多的各向异性蚀刻轮廓。
操作方法:
通过向晶片盘片施加强RF(射频)电磁场,在系统中启动等离子体。该场通常设定为13.56兆赫兹的频率,施加在几百瓦特。振荡电场通过剥离电子来电离气体分子,从而产生等离子体 。
在场的每个循环中,电子在室中上下电加速,有时撞击室的上壁和晶片盘。同时,响应于RF电场,更大质量的离子移动相对较少。当电子被吸收到腔室壁中时,它们被简单地送到地面并且不会改变系统的电子状态。然而,沉积在晶片盘片上的电子由于其DC隔离而导致盘片积聚电荷。这种电荷积聚在盘片上产生大的负电压,通常约为几百伏。由于与自由电子相比较高的正离子浓度,等离子体本身产生略微正电荷。
由于大的电压差,正离子倾向于朝向晶片盘漂移,在晶片盘中它们与待蚀刻的样品碰撞。离子与样品表面上的材料发生化学反应,但也可以通过转移一些动能来敲除(溅射)某些材料。由于反应离子的大部分垂直传递,反应离子蚀刻可以产生非常各向异性的蚀刻轮廓,这与湿化学蚀刻的典型各向同性轮廓形成对比。
RIE系统中的蚀刻条件很大程度上取决于许多工艺参数,例如压力,气体流量和RF功率。 RIE的改进版本是深反应离子蚀刻,用于挖掘深部特征。
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