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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-18

Development of high sensitivity, wide dynamic range, mechanoelectrical transducer integrating artificial hair cell with artificial neurons

Objectif

The human ear distinguishes sounds with astonishing sensitivity. It is able to resolve frequencies differing by 0.2% over 130 decibels of intensity. To achieve this feat the ear combines different strategies which we will implement in sensors of unprecedented sensitivity. The ear uses the power of Brownian noise in the cochlear fluid to enhance the detection of weak periodic signals. Each frequency is analyzed by specialized auditory hair cells which have different lengths and use a property called negative stiffness to enhance detection sensitivity. The incoming fellow has recently proposed a theoretical scheme for amplification by negative stiffness which he has demonstrated using a bench top experiment. Through a series of recent papers, the host group has conceived and studied a biomimetic neuron which sums and thresholds electrical pulses. In particular, the neuron demonstrates the amplification of useful signals by random noise using a property known as stochastic resonance. The present project will integrate artificial hair cells with semiconductor neurons to deliver highly sensitive, low power, scalable mechano-electrical transducers. We will study the amplification properties of the hair-neuron system. We will then integrate artificial hairs on neurons to make an artificial cochlea of microscopic size. We will fabricate hairs of different length/diameter aspect ratio to detect specific audio frequencies and code the sound intensity in the firing rate of the neuron. This fellowship will thus prepare the next generation of hearing aids, hydrophones and voice recognition systems by incorporating advances in non-linear physics and nanoscience in our cochlear sensor. The sensor will improve the range of sub-marine detection and lead to smarter, smaller hearing aids thanks to the monolithic integration of the receiver with the neural network. The fellowship will establish a EU-Korea pole of collaboration in this multidisciplinary emergent field.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP7-PEOPLE-2009-IIF
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

MC-IIF - International Incoming Fellowships (IIF)

Coordinateur

UNIVERSITY OF BATH
Contribution de l’UE
€ 120 144,80
Adresse
CLAVERTON DOWN
BA2 7AY BATH
Royaume-Uni

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Région
South West (England) Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

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