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文章标题是《Fully inegraed wearable enr array fr muliple ed in iu

perpirainanalyi》,即全集成可穿戴传感器阵列用于多路复用原位汗液分析。

论文描述了一种机械柔性的全集成传感器系统,能够实时检测汗液中的多种代谢物,如葡萄糖、乳酸等,以及电解质,如钠离子、钾离子等,还可通过监测皮肤温度进行校准,实现无需外部设备的原位分析。

简单来说,这项科研成果既能追踪使用者的脱水程度、电解质丢失量和乳酸积累数据,帮助运动员优化训练方案。

还能通过监测血糖相关指标、激素水平和营养状况,对糖尿病、囊性纤维化等疾病进行早期预警。

这项技术可集成到橙子智能手环和手表中,与手机App联动,为用户提供实时健康反馈。

再看作者信息,第一作者是GaWei,第二作者是AliJavey,两人均来自加州大学伯克利分校。

Ga Wei?

魏高!

很明显是位华人。

陈延森当即决定录用这篇论文,并通知潘伟东,以他的名义邀请魏高回国参加森联集团的技术交流会。

他了解到,魏高在可穿戴生物传感器、柔性电子学、生物电子设备和微纳米机器人领域,都有着不俗的研发能力。

留在北美能有多大发展?

为他做事,才算弃暗投明。

随后,陈延森点开下一篇论文,不出所料,依旧是毫无价值的垃圾。

十几分钟后,他的动作突然停了下来,目光紧紧盯着屏幕,逐字逐句读完了一篇名为《AlphaG击败人类围棋冠军》的文章。

作者是DeepMind的首席研究科学家Davidilvr。

这家诞生干英国的人工智慧公司,两年前已被谷歌收购。

论文中提到的深度神经网络和蒙特卡洛树搜索技术,对人工智慧在复杂决策领域的训练有着巨大推动作用。

因此,陈延森直接选中这篇论文,并给出了最高等级的稿费,算是对Davidilver的肯定。

在他看来,《森联科技前沿》虽刚创刊,但绝不能良莠不齐。

要是初期收录太多垃圾论文,后续再想扭转在学术界的印象,就难如登天了。

为此,他亲自撰写了一篇题为《基于可重构智能元表面的动态无线电能传输智能波束成形》的文章。

核心思路是将电能转换成能量波束,发射到近地轨道卫星上,在菲涅尔近场区内实现波束弯曲与重新聚焦,再转发到另一地面接收器,形成点对点的「虚拟电线」。

该技术采用相控阵技术产生无旁瓣准直光束,可避免远场能量发散损失,理论传输效率可达95%以上。

无需铺设传统高压线路,就能实现全球即时的清洁能源共享。

所谓菲涅尔近场区,是天线辐射场中的一个特殊区域。

在该区域内,能量尚未完全扩散,可通过相控阵等技术操控波束形状,实现高效聚焦或转向操作。

说白了,这项技术就是卫星电网的核心技术根基。

当然,陈延森在论文中并未深入阐述技术细节,内容多以理论设想为主。

虽有一定的理论支撑,但其中的技术要点,他是一丁点都没透露。

比如,要维持近场聚焦,在近地轨道上,就需要部署30至100米级的相控阵天线,其制造、发射和在轨展开的难度极高,这些问题他一字未提。

此外,近场传输距离有限、波束精确瞄准以及设备的发射和维护等,难度都呈几何级数增长。

他也是提都没提!

不过,他还是在论文中透露了部分干货。

譬如在相控阵天线的单元设计方案上,他提出了一种基于新型压电材料的微型化结构,可将单元体积缩小至现有技术的三分之一。

仅凭这一点,就足以让全球相关领域的研究者眼前一亮。

写完最后一个标点,陈延森靠在办公椅上稍作休息。

他很清楚,这篇半遮半掩的论文,既是为《森联科技前沿》树立学术标杆,也是向全球科技界抛出「鱼饵」,以此吸引更多优秀人才和技术设想。

收到陈延森邀请的魏高,稍加思索后便答应了潘伟东。

几年前,他从清华大学毕业后,便远赴北美伯克利分校深造,凭藉自身能力很快获得认可,28

岁就拥有了自己的研发中心—GaReearhGrup。

他心里很清楚,要是当初留在国内,说不定还在某位行业大佬手下熬资历。

想以第一作者的身份在《Naure》上发表研究论文,更是痴人说梦。

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