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智能傳感技術,比你想象的更萬能
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智能傳感技術,比你想象的更萬能

2021-11-05 10:15:05 來源:中原網 點擊:5698

【嗶哥嗶特導讀】萬物互聯,傳感器是基礎。傳感器是多學科的高技術聚合物,目前正在向智能化、微型化、多功能、低功耗、高精度等方向發展。

歷時兩天的10場專場會議主題包括MEMS與智能傳感器、傳感器材料、健康醫療、分析檢測、智慧社會、物聯網、智能機器人、智匯農業、流程工業及機器視覺等多個方面,相關研究方向的院士、專家、產業界代表通過專題報告形式,深入交流傳感技術最新科研成果和應用,介紹國際前沿研究熱點,并與現場觀眾展開互動交流,全面構筑一個碰撞思想、創新體驗、深化合作的開放式空間。

傳感器

信息物理融合是大勢所趨

萬物互聯,傳感器是基礎。傳感器是多學科的高技術聚合物,目前正在向智能化、微型化、多功能、低功耗、高精度等方向發展。與會專家表示,智慧賦能產業,即精準時空+全面感知+低時延高可靠通信+深度智能處理,信息物理融合系統是大勢所趨,信息感知和傳感關鍵技術將在即將到來的新工業革命、新技術革命和新能源革命中,發揮至關重要的作用。

推動傳感器發展,需要以市場為導向,推進產學研用深度融合,加快科技成果產業化。在先進傳感系統與智能機器人專場,與會的院士和專家圍繞人機協同方向,對備受關注的外骨骼機器人的技術細節展開詳細介紹,并用具體案例幫助觀眾感受外骨骼的多種應用場景。專家表示,機器模擬人類智能持續發展,先進傳感系統增強環境感知能力,現代網絡技術支撐計算服務環境,動態先進感知技術,人的智慧與環境感知數據驅動智能賦能機器,將使機器更加智能,人更加智慧。

感知技術進入微納尺度階段

中科院上海微系統所研究員李鐵在題為《仿生生物微納傳感器》的主題報告中,介紹了仿生生物微納傳感器的研究背景,并且以蜘蛛為例,講述了狹縫傳感器的研發經過,指出仿生感知技術進入微納、分子尺度階段,并且涉及到了仿生學、材料學、傳感器、微電子、計算機、人工智能、無線通信等學科技術領域。報告還介紹了仿生嗅覺傳感器的硅納米線材料,分享了嗅覺生物敏感材料的選擇方法、仿生光探測器機理及檢測原理、石墨烯探測器的檢測方法。

重慶大學教授溫泉作了題為《微型集成掃描光柵微鏡發展與應用》的主題報告。報告首先講述的是微光學器件的發展歷史及應用,簡單介紹了三種類型的光學器件,重點介紹了集成掃描光柵微鏡系統。微型集成掃描光柵微鏡具有體積小、低耗能、低成本的優勢,是現代光譜分析檢測設備新形勢核心公共部件。報告介紹了其潛在應用,分享了高光譜成像的應用。

武漢大學教授黃衛華在題為《柔性可拉伸電化學生物傳感》的主題報告,介紹到為了實現柔軟、形變細胞/組織的精準測量,發展柔性可拉伸電化學傳感器,并通過多種策略提升檢測靈敏度、選擇性以及抗污染等性能,在此基礎上了實現了多種類型細胞、組織以及器官的實時監測。

傳感器技術造福百姓生活

傳感器產業是智能制造、工業互聯網、智慧城市等領域發展的重要支撐。在與群眾生活密切相關的醫療、食品安全領域,傳感器技術也有著廣泛應用。

四川大學機械工程學院教授段憶翔分享了《呼出氣用于癌癥早篩的高精度飛行時間質譜技術與儀器的研究》主題報告,介紹了呼出氣中的揮發性有機化合物與疾病密切相關,并在重大疾病的早期診斷中具有巨大潛力。實驗室通過對癌癥患者呼出氣中的痕量組分進行精確分析,致力于開發基于呼出氣的非侵入式診斷模型及飛行時間質譜分析儀器。

中國科學院院士張玉奎在題為《薄膜基光學傳感技術及其應用》的演講中,分別講了:光化學傳感研究進展、農藥殘留快速檢測、溯源云平臺建設和病毒快速檢測四個方面,全面分析了光化學傳感器終端化應用中的挑戰。

清華大學教授羅國安在題為《醫藥研究新模型——類器官和腫瘤類器官》的演講中,圍繞類器官和腫瘤類器官研究進展,創新技術、產品和臨床應用,器官芯片和類器官芯片研究發展三個方面,詳細講述了類器官的概念、研究發展歷史,腫瘤類器官的臨床發展,我國腫瘤發病和治療現狀,器官和類器官芯片的研究發展等。

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