LAS MEDICIONES CON MICROSCOPIO SIEMPRE SE REALIZAN COLOCANDO LA MUESTRA EN LA PLACA DEL MICROSCOPIO. RECIENTEMENTE, LOS SOLICITANTES DESARROLLARON UNA NUEVA TECNOLOGIA DE MICROSCOPIO EN CHIP (MOC) QUE PERMITE CAMBIAR ESTA FORMA DE...
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Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2023-01-01
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Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
LAS MEDICIONES CON MICROSCOPIO SIEMPRE SE REALIZAN COLOCANDO LA MUESTRA EN LA PLACA DEL MICROSCOPIO. RECIENTEMENTE, LOS SOLICITANTES DESARROLLARON UNA NUEVA TECNOLOGIA DE MICROSCOPIO EN CHIP (MOC) QUE PERMITE CAMBIAR ESTA FORMA DE OPERACION. DEBIDO A SU PEQUEÑO TAMAÑO (UNOS POCOS MM3), SIMPLICIDAD Y BAJO COSTE (UNOS CIENTOS DE EUROS POR MICROSCOPIO), NUESTROS MOC SE PUEDEN IMPLEMENTAR EN MASA Y COLOCARSE SOBRE LA MUESTRA. SE TRATA DE UNA NUEVA TECNOLOGIA HABILITADORA PERFECTAMENTE ADECUADA PARA MONITOREAR PROCESOS EN LINEA DIRECTAMENTE CON IMAGENES MICROSCOPICAS (LA HERRAMIENTA DE REFERENCIA PARA MUCHOS CIENTIFICOS) CON UN NIVEL DE DETALLE Y CONTINUIDAD NUNCA ANTES PENSADO.UN MOC ESTA COMPUESTO BASICAMENTE POR UN MOTOR DE GENERACION DE LUZ, UNA MICROPANTALLA LED O MATRIZ DE LED Y UNA CAMARA CMOS COLOCADA FRENTE A EL A UNOS MM DE DISTANCIA. LA MUESTRA SIMPLEMENTE SE INTERCALA ENTRE AMBOS COMPONENTES. EN NUESTRO ANTIGUO PROYECTO ANASPAD, DESARROLLAMOS UNA CAMARA CMOS BASADA EN DETECTORES DE FOTON UNICO (SPAD). CUANDO SE UTILIZA UNA CAMARA DE ESTE TIPO EN NUESTRO MOC, PERMITE ADQUIRIR LA INTENSIDAD DE LA LUZ, ASI COMO LA INTENSIDAD DE LA FLUORESCENCIA Y SU VIDA UTIL. LAS IMAGENES SE OBTIENEN ENCENDIENDO UNO POR UNO CADA LED EN LA MICROPANTALLA Y RECOPILANDO INFORMACION DE LA MUESTRA CON LA MATRIZ SPAD DE CADA UNO DE ESTOS SITIOS. LA CAMARA ES CAPAZ DE ADQUIRIR LOS FOTONES QUE LLEGAN EN PERIODOS DE 0.5 NS Y DURANTE 1 µS, ALMACENANDO ANALOGICAMENTE EN 16 CAPACIDADES HASTA 256 CUENTAS. LA CARGA ALMACENADA EN CADA CAPACIDAD QUE COMPONE EL HISTOGRAMA SE CONVIERTE A DIGITAL Y SE EXTRAE DE LA CAMARA.EL PROPOSITO DE ESTE PROYECTO (VERSPAD) ES INTEGRAR UN PROCESADOR RISC-V CON LA CAMARA PARA PROCESAR LOS DATOS DEL HISTOGRAMA EN EL CHIP. FACILITARA SU USO EN NUESTRAS NUEVAS TECNICAS DE MICROSCOPIA DEL TAMAÑO DE UN CHIP, PORQUE, ENTRE OTRAS COSAS, PERMITIRA PROCESAR LA VIDA UTIL DEL CHIP AHORRANDO COMUNICACIONES DE DATOS Y POR TANTO ENERGIA, PERMITIRA LA SELECCION INTELIGENTE ENTRE MODOS DE INTENSIDAD O VIDA UTIL PARA AMPLIAR EL RANGO DINAMICO, PERMITIRA COMBINAR MULTIPLES EXPOSICIONES MEDIANTE SOFTWARE PARA AMPLIAR EL RANGO DINAMICO, FACILITARA ADQUISICIONES EN MOSAICO EN MICROSCOPIOS MULTIHOLOGRAFICOS Y ADEMAS PERMITIRA RESOLVER PROBLEMAS DE INTEGRACION CON OTROS COMPONENTES PARA SU APLICACION EN MOC. ADEMAS, SE PODRAA UTILIZAR PARA MUCHAS OTRAS APLICACIONES PORQUE HABILITARA SENSORES OPTICOS SPAD E IOT.VERSPAD SERA UN PROYECTO PARA PRODUCIR UN CHIP MICROELECTRONICO MEJORADO, RESULTADO DE UN PROYECTO AUN NO TERMINADO QUE PERMITIRA ACELERAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y RESULTADOS PORQUE PERMITIRA UNA FACIL INTEGRACION EN DIVERSAS APLICACIONES. INTEGRARA UN CIRCUITO FOTONICO (CAMARA ANASPAD ADAPTADA) CON UN PROCESADOR DE HARDWARE ABIERTO (RISC-V) E INTERFACES. SPAD\ACCELERADOR\RISC-V\CMOS