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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:23:16 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询介绍磁传感器（Magnetic Sensor）的市场发展情况，其主要应用于电子指南针（罗盘），实现导航功能。</description>
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<title>磁传感器</title>
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<title>磁传感器</title>
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<description>麦姆斯咨询介绍磁传感器（Magnetic Sensor）的市场发展情况，其主要应用于电子指南针（罗盘），实现导航功能。</description>
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<title><![CDATA[TDK发布新款TMR传感器及集成IMU和TMR传感器的9轴解决方案]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202603/13886.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0306/thumb_150_150_20260306040138677.jpg border='0' /><br />TDK面向游戏应用推出的传感方案包含集成MEMS惯性测量单元（IMU）与TMR传感器的PositionSense 9轴解决方案，用于姿态检测与轨迹导航。]]></description>
<pubDate>2026-03-06 15:55:17</pubDate>
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<title><![CDATA[Allegro推出业界最高精度磁性电流传感器，进一步巩固电流检测领导地位]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202602/13867.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0224/thumb_150_150_20260224112128548.jpg border='0' /><br />Allegro MicroSystems近期发布了业界最高精度磁性电流传感器：ACS37017。这是一款全新的霍尔效应电流传感器，树立了行业精度新标杆。]]></description>
<pubDate>2026-02-24 11:19:38</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：静电驱动MEMS谐振器在磁场和电场传感中的应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202601/13822.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0118/thumb_150_150_20260118104111800.jpg border='0' /><br />本文介绍了采用静电驱动的谐振式MEMS传感器的研究进展，其具有功耗低、机械响应快以及与CMOS工艺兼容等优点。根据传感机理的不同，谐振式MEMS传感器可分为两大类：基于电磁感应原理的磁场传感器和依赖静电感应原理的电场传感器。]]></description>
<pubDate>2026-01-18 10:38:10</pubDate>
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<title><![CDATA[智能谐振式MEMS传感和执行一体化器件：高性能、多功能、宽范围]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202510/13662.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1016/thumb_150_150_20251016024123117.jpg border='0' /><br />研究人员介绍了一种智能MEMS器件，它具有双向功能可调性，既可以作为基于洛伦兹力的磁传感器，也可以作为磁场不敏感的执行器运行。该器件展现了传感器-执行器集成（SAI）框架定义的智能特性。]]></description>
<pubDate>2025-10-16 14:39:06</pubDate>
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<title><![CDATA[西安交大在MEMS碱金属气室领域取得进展，助力微型量子传感器应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202508/13575.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0816/thumb_150_150_20250816083145584.jpg border='0' /><br />西安交通大学开发出一种基于超快激光焊接与微细加工工艺相结合的MEMS碱金属气室制造方法，并分析了焊接的能量耦合机理。研究人员利用MEMS碱金属气室制作了SERF磁力计，并通过实验测量了其灵敏度。]]></description>
<pubDate>2025-08-16 20:29:23</pubDate>
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<title><![CDATA[基于金刚石微环谐振器的高灵敏度量子传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202503/13333.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0322/thumb_150_150_20250322083755567.jpg border='0' /><br />研究人员利用片上金刚石微环谐振器展示了一种具有高磁场灵敏度的纳米尺度量子传感器。这种片上方法通过与光子波导耦合可实现高效光提取，进一步提升了检测灵敏度。]]></description>
<pubDate>2025-03-22 20:33:53</pubDate>
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<title><![CDATA[用于可穿戴设备中生物识别加密和触觉感知的柔性磁性薄膜]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202503/13313.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0307/thumb_150_150_20250307095229667.jpg border='0' /><br />研究人员提出一种利用柔性磁性薄膜的磁化特性实现触觉加密和多感官触觉解耦的方案，并将这两种功能集成在一个可穿戴磁环（MagRing）上。]]></description>
<pubDate>2025-03-07 21:48:56</pubDate>
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<title><![CDATA[可量产的微腔光力磁力计，具有皮特斯拉灵敏度]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202503/13304.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0301/thumb_150_150_20250301100014226.jpg border='0' /><br />这种CMOS兼容的磁力计在电晕电流监测、磁感应断层扫描和脑磁图等应用领域具有巨大的潜力。先进材料和光子集成在CMOS兼容平台上的融合，是向紧凑、灵敏、可扩展量子磁传感器迈出的变革性一步。]]></description>
<pubDate>2025-03-01 21:58:36</pubDate>
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<title><![CDATA[利用金刚石量子传感技术革新疾病诊断，QT Sense融资600万欧元]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202502/13300.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0227/thumb_150_150_20250227090818172.jpg border='0' /><br />QT Sense的量子传感技术核心，是将特制的纳米金刚石与单个细胞接触，通过测量纳米金刚石发光亮度的变化，来监测细胞活动情况。通过单细胞分辨率实时追踪这些变化，QT Sense能够实现早期败血症诊断。]]></description>
<pubDate>2025-02-27 21:05:40</pubDate>
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<title><![CDATA[基于量子传感器的全新显微成像技术]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202502/13297.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0227/thumb_150_150_20250227024051453.jpg border='0' /><br />德国慕尼黑工业大学发明了一种全新的基于量子传感器的显微镜，称为核自旋显微镜。由此，该团队可以用该显微镜观察核磁共振的磁信号。利用量子传感器将磁信号转换成光信号，实现了极高分辨率的显微光学成像。]]></description>
<pubDate>2025-02-27 14:36:55</pubDate>
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<title><![CDATA[异质外延金刚石量子传感器，可用于电动汽车电池监测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202502/13296.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0227/thumb_150_150_20250227015632736.jpg border='0' /><br />金刚石量子传感器通过利用氮-空位（NV）色心提供了一种尖端的解决方案。NV色心是金刚石传感器中的关键元素，使其能够检测磁场中微小的变化，进而成为精确监测电池系统的理想选择。]]></description>
<pubDate>2025-02-27 13:52:36</pubDate>
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<title><![CDATA[基于MEMS微加工和CMOS工艺，实现倒金字塔三轴霍尔效应磁传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202502/13293.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0222/thumb_150_150_20250222022926411.jpg border='0' /><br />这种基于倒金字塔结构的新型三轴霍尔效应磁传感器采用MEMS微加工技术和CMOS工艺集成制造，综合性能优异。这种新型霍尔效应磁传感器有望成为现有先进三轴磁传感器的一种有极具前景且更简易的替代方案，可用于位置传感、角度测量和功率监测等多种应用场景。]]></description>
<pubDate>2025-02-22 14:28:08</pubDate>
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<title><![CDATA[微型原子指南针，用于改善导航、脑成像等领域的技术]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202502/13290.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0222/thumb_150_150_20250222125834245.jpg border='0' /><br />全新的原子量子传感器助力实现从可绘制人脑活动图的磁成像设备到能够助力飞机环球航行的导航设备等。]]></description>
<pubDate>2025-02-22 12:56:19</pubDate>
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<title><![CDATA[PROMISE项目推进基于金刚石NV色心的量子磁成像传感器产业化]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202502/13287.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0221/20250221015455761.jpg border='0' /><br />PROMISE项目于2025年2月5日启动，旨在将基于金刚石氮-空位（NV）色心的量子磁成像传感器推进到预产业化水平，增强现实世界的应用。]]></description>
<pubDate>2025-02-21 13:51:52</pubDate>
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<title><![CDATA[芯片集成微波电子器件助力金刚石NV色心量子磁力仪微型化和低成本]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202502/13280.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0215/thumb_150_150_20250215022025607.jpg border='0' /><br />研究团队提出了一种定制设计的芯片集成微波（MW）电子器件，用于基于金刚石金刚石氮-空位（NV）色心的微型化、低成本和可扩展的量子磁力仪。]]></description>
<pubDate>2025-02-15 14:17:02</pubDate>
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<title><![CDATA[德国成立量子传感虚拟应用实验室，加速基于金刚石NV色心的量子磁力仪应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202502/13258.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0208/thumb_150_150_20250208101503757.jpg border='0' /><br />弗劳恩霍夫IAF开发出基于金刚石氮-空位（NV）色心的量子磁力仪。金刚石NV色心系统充当高灵敏度的磁场传感器，可以在室温和背景场中正常工作，并实现极高的空间分辨率。这些特性使得该量子磁力仪成为工业应用的理想选择。]]></description>
<pubDate>2025-02-08 22:12:27</pubDate>
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<title><![CDATA[科学家利用葡萄来提升基于纳米金刚石NV色心的量子传感器性能]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202412/13196.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1226/thumb_150_150_20241226124624475.jpg border='0' /><br />这项研究强调了水性材料在量子传感应用中的潜力，为传统的蓝宝石谐振器提供了替代方案，并为更高效的量子传感技术铺平了道路。]]></description>
<pubDate>2024-12-26 12:44:47</pubDate>
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<title><![CDATA[移动假肢的神经信号测量：量子传感器将取代植入电极]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202412/13159.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1206/thumb_150_150_20241206104928578.jpg border='0' /><br />这项量子传感技术的核心是一种由钻石薄片制成的光学检测磁共振（ODMR）器件。钻石中掺杂了所谓的氮-空位色心（N-V色心），这些N-V色心具有净电子自旋，因此其行为类似于微小的条形磁铁。]]></description>
<pubDate>2024-12-06 10:48:20</pubDate>
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<title><![CDATA[超薄柔性GMR电子皮肤，实现非接触式交互和压力传感]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202408/12982.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0817/thumb_150_150_20240817115439673.jpg border='0' /><br />该研究利用对小磁场敏感的柔性巨磁阻（GMR）传感器阵列，开发了一种新型磁电子非接触式交互系统。该柔性磁传感器阵列利用电化学分层工艺制造，能成功将超薄薄膜从刚性衬底上剥离，而不降低性能。]]></description>
<pubDate>2024-08-17 11:52:34</pubDate>
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<title><![CDATA[3D超构材料首次用于数据存储，搭建信息“高速公路”]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/magnetic_sensor_202407/12935.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0721/thumb_150_150_20240721091721445.jpg border='0' /><br />这种3D超构材料由钴层和铂层交替组成，中间由钌层隔开，沉积在硅晶圆上。由此获得的超构材料是一种合成反铁磁体。其特点在于具有垂直磁化结构，相邻层块具有相反的磁化方向，从而整体呈现净中性磁化。]]></description>
<pubDate>2024-07-21 09:14:59</pubDate>
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