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技術類別
    • 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • 預防早產之非侵入性安胎子宮頸套環組

      未來科技館 預防早產之非侵入性安胎子宮頸套環組

      子宮頸閉鎖不全發生率高,占重覆性中孕期流產病因的8-12。子宮頸環紮術可預防子宮頸閉鎖不全導致的孕期流產或早產。但它卻是一種複雜的侵入性手術。本技術-「非侵入性安胎子宮頸套環組」是一個非侵入性、免複雜手術程序的新創醫療器材,本技術定位清楚,將滿足發生比率甚高的子宮頸閉鎖不全孕婦需求,具有龐大產值。
    • 非破壞式太赫茲深度學習電腦斷層攝影系統

      未來科技館 非破壞式太赫茲深度學習電腦斷層攝影系統

      此為基於深度學習的非破壞式太赫茲斷層攝影系統。透過控制太赫茲光發射器發出脈衝光束掃描待測物體的一切面,並利用太赫茲光接收器偵測穿過待測物體的脈衝光束取得時域脈衝訊號及頻域訊號,基於太赫茲波穿過不同材料的物理特性提取不同空間尺度的主要光譜特徵訊息,結合自適應濾波器的深度學習模型架構做3D物體重建。
    • 無耗材、遠距、光學快檢植物疾病-蘭醫生 & 食品產業自主管理快檢機

      精準健康生態系 未來科技展 無耗材、遠距、光學快檢植物疾病-蘭醫生 & 食品產業自主管理快檢機

      本技術利用光學激發植株的螢光,以特徵光判別主要成份感染病毒的差異性,與傳統生化技術最後以光學儀器檢測『粹取的植株有害成份』的螢光感測在原理上是類似。但本技術主要差別是省略繁雜、耗材的生化程序(擣碎、粹取、離心取上清液)。利用大數據的建立,透過人工智慧演算法辨別出植體是否染病,乃至何種病毒。
    • 快速評估腦中風及心血管疾病之非侵入式 AI 影像技術

      精準健康生態系 未來科技館 快速評估腦中風及心血管疾病之非侵入式 AI 影像技術

      本產品為非侵入式非接觸式之影像技術,可快速準確評估受測者腦中風與頸動脈狹窄之風險。受測者僅需拍攝頸部影片30秒,系統便會自動將影片上傳至雲端,進行動態影像分析與計算,整套流程僅需3~5分鐘,受測者可立即收到風險評估報告。本技術與超音波臨床實驗比對結果,準確率可達九成,實現隨時隨地進行疾病檢測之目標。
    • 以全息希爾伯特跨頻跨腦區相位耦合預測非侵入性腦刺激參數

      未來科技館 以全息希爾伯特跨頻跨腦區相位耦合預測非侵入性腦刺激參數

      在認知過程中的腦波具有各種非線性特徵。全息希爾伯特跨頻跨腦區相位耦合(HHCFPC)是將全息希爾伯特非線性頻譜分析(Holo-Hilbert Spectral Analysis)應用在大腦功能性連結的研究上,可有效的解析腦波的跨頻耦合及網絡連結模式。本技術的結果可以作為建立非侵入性腦刺激參數的指標。