研究目的
基于互补金属氧化物半导体技术,利用Cadence的SKILL脚本设计一个用于生物细胞操控、表征和分离的电动平台。
研究成果
采用Cadence的SKILL脚本语言(SSC)设计电动平台的方法相比传统技术具有显著优势,包括设计精度高、节省时间以及灵活性强。仿真结果证实,该方法在生物细胞的操控、表征和分离方面具有更优越的性能和效率。
研究不足
该研究仅限于使用特定技术(CMOS和Cadence的SKILL脚本)进行模拟和设计阶段,不包括平台的实际制造或测试。
研究目的
基于互补金属氧化物半导体技术,利用Cadence的SKILL脚本设计一个用于生物细胞操控、表征和分离的电动平台。
研究成果
采用Cadence的SKILL脚本语言(SSC)设计电动平台的方法相比传统技术具有显著优势,包括设计精度高、节省时间以及灵活性强。仿真结果证实,该方法在生物细胞的操控、表征和分离方面具有更优越的性能和效率。
研究不足
该研究仅限于使用特定技术(CMOS和Cadence的SKILL脚本)进行模拟和设计阶段,不包括平台的实际制造或测试。
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