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公开(公告)号:CN102824169A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210309147.X
申请日:2012-08-27
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 一种基于体信道传输的植入式神经信号记录系统,包括:一神经信号记录微电极;一神经信号预处理电路,其输入端与神经信号记录微电极连接,完成体内神经信号的采集并转换为数字信号;一体内发射机,其输入端与神经信号预处理电路的输出端连接;一第一信号传输接触电极,其与体内发射机的输出端连接;一第二信号传输接触电极;一体外接收机,其输入端与第二信号传输接触电极连接;一计算机,该计算机的输入端与体外接收机的输出端连接,接收并处理体外接收机的输入信号。本发明是利用体信道作为信号传输媒介,不需要通过金属连线将体内的植入器件与体外的设备相连,可以避免有线连接造成的伤口感染;本发明具有发热量较小,对植入体组织有利,同时能延长植入系统电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN102158178A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110072412.2
申请日:2011-03-24
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: H03F1/26
Abstract: 一种采用T型电容网络反馈结构的CMOS生理信号放大器,包括了反相输入耦合电容和正相输入耦合电容、反馈网络、运算放大器、平衡网络以及输出电容CL,其中:所述运算放大器的反相输入端连接反相输入耦合电容,该放大器的正相输入端连接正相输入耦合电容;所述反馈网络的输入端与运算放大器的反相输入端连接,该反馈网络的输出端与运算放大器的输出端连接;所述输出电容与运算放大器的输出端连接;所述平衡网络的输入端与运算放大器的正相输入端连接。
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公开(公告)号:CN101465358B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200710179892.6
申请日:2007-12-19
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: H01L27/144
Abstract: 本发明提出一种采用CMOS集成电路工艺制作的差分硅光电探测器,包括:一个衬底(16);第一、二、三、四、五、六个阱(10),所述阱等间距地制作在所述衬底上;第一、二、三、四、五、六个扩散区(11),所述六个扩散区分别制作在所述六个阱的正中央;第七个扩散区(15),所述第七个扩散区制作在所述六个扩散区和所述六个阱外面;在所述第一个、第三个和第五个扩散区上制作接触孔(14),通过第一层金属(12)将这三个扩散区连在一起;在所述第二个、第四个和第六个扩散区上覆盖第一层金属,使这些扩散区不透光;在所述第二个、第四个和第六个扩散区上制作接触孔,通过第二层金属(13)将这三个扩散区连在一起。
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公开(公告)号:CN101543406A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200810102800.9
申请日:2008-03-26
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: A61B5/0478 , B81C1/00
Abstract: 本发明涉及微丝电极阵列的装配技术,特别涉及一种使用硅阵列孔装配微丝电极的技术。采用普通光刻和化学各向异性腐蚀的方法,能够制作具有高精度、低成本、孔径和排布方式可控的硅阵列孔,通过环氧树脂的固定来完成微丝电极的二维或三维装配。本方法适合小尺寸微丝电极阵列的组装及器件封装,阵列孔可以方便的根据微丝的半径、间距、排布方式等进行用户定制。
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公开(公告)号:CN109962013B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201711398784.8
申请日:2017-12-22
Applicant: 吉林大学 , 中国科学院半导体研究所
IPC: H01L21/28 , H01L21/822
Abstract: 本发明公开了一种解码大脑活动的针状高密度电极阵列的制备方法,属于高密度电极阵列制备技术领域,首先通过Cadence软件设计需要的电极连线和电极记录位点,采用标准的0.18μm CMOS流片工艺,制备出有高密度电极阵列的硅基片,然后利用碳化硅粉末将基片进行减薄,然后用抛光液对基片进行抛光处理提高基片表面质量,最后通过程序控制扫描振镜的方式来控制飞秒激光的运动轨迹,在基片上图案化切割出具有生物安全性、稳定性并且边缘光滑的针状高密度电极阵列,便于在植入脑内过程中不损伤神经纤维,实现对神经元活动信号高精度的采集。
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公开(公告)号:CN111248922A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010087625.1
申请日:2020-02-11
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 一种人体呼吸情况采集贴是否被佩戴的检测方法,包括以下步骤:基于加速度计和陀螺仪数据演算的实时姿态角数据信号和欧拉刚体运动旋转矩阵计算欧拉角;基于所述欧拉角和佩戴模式下低频信号成分是否居多的基于参数的功率谱估计来评估是否采集贴被正常佩戴。本发明针对基于加速度计和陀螺仪数据演算的实时姿态角数据信号,通过对信号的基于统计和方差的分析进行高低伪迹干扰的信号段落的分割及去噪算法处理,以得到鲁棒的高信噪比的信号以进行后续的呼吸频率及幅度估计。
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公开(公告)号:CN103271722A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310242828.3
申请日:2013-06-19
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种高速的植入式信号收发机,包括第一传输电极、第二传输电极、折射微透镜和皮下植入芯片,其中皮下植入芯片的输出端连接于第一传输电极和第二传输电极,第一传输电极和第二传输电极贴合在皮下组织上,折射微透镜附着在皮下植入芯片上,且位于皮肤组织和皮下植入芯片之间。本发明利用人体组织的光电传输性质,将人体皮肤组织作为信号传输媒介,不需要通过金属连线将体内的植入器件与体外的设备相连,可以避免有线连接造成的伤口感染;本发明采用Blue tooth等无线数据通信技术相比,基于人体皮肤组织的光电传输特性的植入式信号收发机速度快,功耗更低,发热量较小,对植入体组织有利,同时能延长植入系统电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115444368B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211080600.4
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 本发明公开了一种健康监测系统的制备方法,包括:提供一衬底;在衬底上形成柔性压力传感器、电阻式温度传感器、电容式湿度传感器、生物化学传感器、量子点敏化太阳能电池,形成柔性压力传感器包括:采用飞秒激光多丝加工技术在氮气氛围下烧蚀出具有蜂窝状微结构的第一硅模板;利用第一硅模板,采用倒模工艺处理聚二甲基硅氧烷薄膜,形成具有蜂窝状微结构的聚二甲基硅氧烷薄膜层,该聚二甲基硅氧烷薄膜层与第一硅模板具有相反的微结构;将具有蜂窝状微结构的聚二甲基硅氧烷薄膜层转移至第一基底层上;在具有蜂窝状微结构的聚二甲基硅氧烷薄膜层上形成MXene活性材料层;在MXene活性材料层上形成叉指电极层,以输出MXene活性材料层在受压状态下产生的电信号。
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公开(公告)号:CN115444368A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211080600.4
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 本发明公开了一种健康监测系统的制备方法,包括:提供一衬底;在衬底上形成柔性压力传感器、电阻式温度传感器、电容式湿度传感器、生物化学传感器、量子点敏化太阳能电池,形成柔性压力传感器包括:采用飞秒激光多丝加工技术在氮气氛围下烧蚀出具有蜂窝状微结构的第一硅模板;利用第一硅模板,采用倒模工艺处理聚二甲基硅氧烷薄膜,形成具有蜂窝状微结构的聚二甲基硅氧烷薄膜层,该聚二甲基硅氧烷薄膜层与第一硅模板具有相反的微结构;将具有蜂窝状微结构的聚二甲基硅氧烷薄膜层转移至第一基底层上;在具有蜂窝状微结构的聚二甲基硅氧烷薄膜层上形成MXene活性材料层;在MXene活性材料层上形成叉指电极层,以输出MXene活性材料层在受压状态下产生的电信号。
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公开(公告)号:CN114318451A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111597939.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: C25D5/44 , C25D9/04 , C25D7/00 , C22F3/00 , B23K26/362
Abstract: 公开了一种铝合金表面处理方法,包括:对铝合金进行打磨、清洗、烘干处理;使用飞秒激光多丝对铝合金表面进行烧蚀;在铝合金表面制备还原氧化石墨烯涂层。采用飞秒激光多丝烧蚀的方式,可以高效大面积地实现金属表面微结构化,提高不规则铝合金表面的抗反射性能,之后采用恒电位法电镀氧化石墨烯,最终可以实现高效大面积提高铝合金表面抗腐蚀抗反射性能。
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