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Thursday, March 04, 2004

"SONAR: advance could improve underwater detection"
An advance in sonar technology may soon enable standard sonar equipment to more accurately detect and map underwater artifacts such as mines, even when they are buried. The technique works by rendering the ocean floor transparent, thereby making the artifact stand out in stark relief even if it is buried. The key is time-reversing the echo from a first sonar ping and broadcasting it in lieu of a second sonar ping. The subsequent echo from the second broadcast has its background cancelled out, according to Pierson, effectively rendering the ocean floor transparent. After several such cycles, even the faintest echos from buried mines, once masked by obstacles, stand out on a grid of the ocean floor.
Audio Interviews / Text: http://www.eetimes.com/story/OEG20040304S0021
"Neue Anwendung f�r Tintenstrahler: Organreplikation"
Menschliche Organe mittels eines Tintenstrahldruckers nachbauen -- was wie eine schr�ge Horror-Schlagzeile aus der Boulevardpresse klingt, scheint ein reales Fundament zu haben. Forscher der Universit�t von Missouri arbeiten an einem Verfahren, mit dem das eines Tages m�glich sein k�nnte. Bei dem Verfahren, dessen Funktionsprinzip die Forscher k�rzlich vorf�hrten, spr�ht ein umfunktionierter Tintenstrahler modifizierte Spenderzellen in mehreren Lagen auf ein spezielles gallertartiges Substrat. Um die f�r die Erzeugung von Zellen erforderliche so genannte Biokompatibilit�t sicherzustellen, muss der jeweilige Organempf�nger eigene K�rperzellen zur Verf�gung stellen.
Audio Interviews / Text: http://www.eetimes.com/story/OEG20040304S0007

Wednesday, March 03, 2004

"La r�plication d'organes, une nouvelle application de l'impression par jet d'encre"
Les chercheurs ont r�cemment mis en �vidence un proc�d� qui, � terme, pourrait permettre l'�laboration d'organes humains issus de l'impression par jet d'encre de cellules provenant du sujet de la greffe d'organe et ce, dans un souci de biocompatibilit�. Les cellules du donneur seraient imprim�es en couches successives, en alternance avec des gels structurels. Les exp�riences les plus r�centes, men�es au sein de l'Universit� du Missouri (Columbia) ont utilis� des � indices � biologiques visant � favoriser l'auto-assemblage de tissus fonctionnels. � Nous pouvons d�sormais r�aliser des tubes biologiques creux et des � modules � organiques en trois dimensions, lesquels peuvent �tre utilis�s comme greffons ou � des fins de recherche scientifique �, explique Gabor Forgacs, physicien et biologiste � l'Universit� du Missouri. � Un organe pleinement fonctionnel est encore trop complexe, mais le corps humain est constitu� d'un grand nombre de tubes creux, comme ceux que nous avons mis au point �, ajoute-t-il.
Audio Interviews / Text: http://www.eetimes.com/story/OEG20040303S0006

Monday, March 01, 2004

"MEDICAL: Novel ink-jet app: organ replication"
Researchers recently demonstrated a process that one day may enable ink-jet printed human organs to be formed using cells donated by the person receiving the organ, to ensure biocompatibility. The donor's cells would be printed in layers, alternating with structural gels. The recent experiments, conducted at the University of Missouri (Columbia), involved the use of biological "cues" to enable successful self-assembly of designer tissue. "We can now make three-dimensional hollow biological tubes and organ 'modules,' which could be used as grafts or for doing research," said Gabor Forgacs, a biological physicist at the university. "A fully functional organ is still too complex-but the human body is composed of many hollow tubes like ours."
Audio Interviews / Text: http://www.eetimes.com/story/OEG20040225S0026
"Spin Valves er�ffnen neue M�glichkeiten f�r NV-Speicher"
Ein Forschungsprogramm zur Herstellung einer organischen Spin-Valve-Transistorelektronik k�nnte dazu beitragen, dass sich zuk�nftige NV-Halbleiter (non-volatile) mit optischen Emittern, Umsetzern und Sensoren integrieren lassen. Durch die Nutzung des Elektronen-Spins bieten so genannte organische Spin-Valves nicht nur eine ausfallsichere Speicherung, sondern erlaubt es auch, Emitter und Sensoren auf Prozessorchips zu platzieren. Mit dieser Technik ist es nicht mehr erforderlich, separate anorganische Si- oder GaAs-Chips als Signalumsetzer zu verwenden.
Audio Interviews / Text: http://www.eetimes.com/story/OEG20040301S0005

Thursday, February 26, 2004

"CHIPS: Spin-valves open organic chip era"
A research technique for making organic spin-valve electronics could herald the coming of nonvolatile semiconductors melded with optical emitters, transducers and sensors. By using the spin of electrons, organic spin valves not only offer nonvolatile storage, but also enable emitters and sensors to share a chip with a processor, rather than requiring separate inorganic silicon or gallium arsenide chips for transducers. The proof-of-concept spin valve could enable "organic semiconductors that can not only store and process information, but can also emit light and detect radiation, air pollutants and magnetic fields," said Jing Shi, associate professor of physics at the University of Utah. He performed the work with Utah physics professor Valy Vardeny and postdoctoral researchers Zuhong Xiong and Di Wu. Conventional spin valves are made from superthin alternating layers of conducting metal and nonconducting insulators, rather than semiconductors, making them difficult to integrate onto conventional silicon or GaAs. However, by integrating so-called spintronics-based devices into organic semiconductors, Shi and Vardeny foresee an era of organic chips that put memory, processing, emitters and sensors on the same device.
Audio Interviews / Text: http://www.eetimes.com/story/OEG20040226S0036

Wednesday, February 25, 2004

"US-Erfindung r�ckt Optocomputer in Reichweite"
Forscher der Cornell University haben Komponenten f�r Silizium-Optocomputer entwickelt, die mit Licht arbeiten anstatt mit Elektronen. "Photonen-Mikrochips werden damit Realit�t," k�ndigt Assistenzprofessorin Michal Lipson an. Mit dieser Bekanntgabe anl�sslich der Konferenz der 'American Association for the Advancement of Science' (AAAS) in Seattle �ffnet sich nach Auffassung der Forscher die T�r zu praktikablen Opto-Mikrochips. Lipson und ihre Mitarbeiter ersetzten die Leiterbahnen auf einem Chip mit Lichtstrahlen, die durch die Luft verlaufen oder in Silizium-Lichtleitern gef�hrt werden. Die Verbindung vom Chip zur Umwelt erfolgt �ber winzige Linsen und Glasfasern. "Wir haben Nano-Fertigungstechnologien verwendet, um die Siliziumkomponenten f�r Opto-Router und Repeater zu erzeugen. Damit ist der optische Computer in greifbarer N�he ger�ckt," kommentierte Lipson. "Mit unserer Technologie ist die Verwendung von Glasfasern im Heimbereich durchaus m�glich."
Audio Interviews / Text: http://www.eetimes.com/story/OEG20040225S0007

Monday, February 23, 2004

"OPTICAL: computer components tap slot waveguides"
Cornell University says it has fabricated the components necessary for silicon optical computers that use light instead of electrons. "Photonic microchips are now a reality," said assistant professor Michal Lipson. The announcement last week at the American Association for the Advancement of Science (AAAS) in Seattle opens the door to practical optical microchips, she said. Lipson and her associates replaced wires with beams of light routed on-chip, through the air, by silicon waveguides and routed off-chip by a "pinhole" lens connecting to normal optical fibers.
Audio Interviews / Text: http://www.eetimes.com/story/OEG20040218S0019