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【初探生醫電子】
將半導體應用到生醫,微型化尺度 (Scale) 是個關卡;微型化通常是生醫電子的先決條件,比利時微電子研究中心 (IMEC) 已開發出高解析度的片上影像分析系統,乃藉由主動式片上光子掃瞄結構化圖紋,並直接整合到 CMOS 影像感測器以極小化器件尺寸。此外,IMEC 也正在開發小型、高效的流式細胞儀 (cytometry),可用於癌症研究和產檢的診斷。
搭載新型微致動器的高效微流道晶片,結合螢光反應 (Fluorescence) 和成像技術偵測細胞,輔以機器學習 (Machine Learning) 演算法區分正常或異常細胞。微流道晶片亦可與矽基 MEA 整合在同一塊電路板,打造超高解析度的多模讀取儀器。「在數位世界中,敢於從不尋常的角度建立多模觀測將能強化實證經驗」。另一個議題是:這麼龐大的數據量,該如何消化?
IMEC 認為,在電池驅動的邊緣裝置做機器學習有其必要,而「磁阻式隨機存取記憶體」(MRAM) 相較於 CMOS 架構更節能,更適合用於二元神經網路。有鑑於傳統電腦將儲存、處理分開,會耗費許多能量在兩地穿梭;IMEC 模擬人類大腦發展「神經形態晶片」(neuromorphic chip),將儲存與處理合而為一、分佈在原始的處理節點 (神經元) 及互連 (突觸) 之間……。
延伸閱讀:
《IC 大未來2:微型生物晶片——IMEC 精進「微型化尺度」關鍵技術& 複合材料》
http://compotechasia.com/a/feature/2018/1010/40055.html
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