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<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:24:16 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询介绍加速度计（Accelerometer）应用及市场发展情况。</description>
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<title>加速度计</title>
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<title>加速度计</title>
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<title><![CDATA[单片集成光子MEMS加速度计，兼具高灵敏度与宽动态范围]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202608/14133.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0802/thumb_150_150_20260802095034205.jpg border='0' /><br />研究人员提出了一种集成光子MEMS加速度计的设计、建模与实验表征方法。该加速度计通过引入相位展开技术，在实现高灵敏度的同时显著提升了动态范围。]]></description>
<pubDate>2026-08-02 09:46:35</pubDate>
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<title><![CDATA[基于三维声子晶体的新型高灵敏度三轴加速度计]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202607/14117.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0724/thumb_150_150_20260724100145599.jpg border='0' /><br />华中科技大学和清华大学的研究团队提出了一种基于三维声子晶体的新型三轴加速度计。研究团队通过在x、y方向引入点缺陷，并在z方向引入线缺陷，实现了一种紧凑型三轴加速度检测谐振传感结构。]]></description>
<pubDate>2026-07-24 21:58:16</pubDate>
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<title><![CDATA[无线可穿戴生物力学传感器可监测软组织疾病患者的皮肤弹性]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202607/14114.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0723/thumb_150_150_20260723103639280.jpg border='0' /><br />这种无线可穿戴传感器可直接贴附于患者皮肤上，能够测量组织弹性，并无线传输有关疾病进展的关键数据。这使得医护人员能够远程获取患者在家中的监测数据，从而有可能免去患者亲自前往诊所进行检查的需要。]]></description>
<pubDate>2026-07-23 10:35:06</pubDate>
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<title><![CDATA[Safran推出面向高精度惯性导航的新一代MEMS加速度计MS500系列]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202606/14047.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0625/thumb_150_150_20260625105703344.jpg border='0' /><br />凭借在MEMS传感器设计和惯性算法领域三十多年的创新积累，赛峰（Safran）开发出了一款不受ITAR（国际武器贸易条例）限制的高精度MEMS加速度计系列产品。]]></description>
<pubDate>2026-06-25 10:55:47</pubDate>
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<title><![CDATA[意法半导体智能振动传感器集成AI与三轴MEMS架构，实现前所未有的感知能力]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202606/14031.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0615/thumb_150_150_20260615111158390.jpg border='0' /><br />IIS3DWB10IS是全球首款内置处理器的宽带数字输出MEMS振动传感器，实现了前所未有的三轴振动感知能力，可以满足高端工业状态监测系统的需求，是一种极具竞争力的压电式振动传感器替代方案。]]></description>
<pubDate>2026-06-15 11:10:24</pubDate>
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<title><![CDATA[MEMS电化学角加速度计：旋翼无人机姿态检测与控制的范式转变]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202606/14016.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0606/thumb_150_150_20260606045052758.jpg border='0' /><br />中国科学院空天信息创新研究院、北京航空航天大学的研究人员组成的团队于近日提出了一种基于MEMS技术的高性能电化学角加速度计（EAA），能够实现角加速度的直接、高保真测量。]]></description>
<pubDate>2026-06-06 16:42:32</pubDate>
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<title><![CDATA[全球最小AI MEMS振动传感器平台将亮相Sensors Converge展会]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202604/13962.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0429/thumb_150_150_20260429094827890.jpg border='0' /><br />MEMS振动传感器UPM01和UPM02系列，也被称为骨传导麦克风（BCM），结合AI微处理器构成了Upbeat的“微型AI引擎（Tiny AI Engine）”，能够为可穿戴设备、工业系统、无人机及消费电子产品赋予端侧AI能力。]]></description>
<pubDate>2026-04-29 21:46:43</pubDate>
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<title><![CDATA[新型高性能MEMS摆式加速度计：灵敏度与结构稳定性显著提升]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202603/13909.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0320/thumb_150_150_20260320034625557.jpg border='0' /><br />研究人员提出一种由敏感结构与接口电路构成的新型非对称高性能MEMS摆式电容感测加速度计。该敏感结构采用非对称质量块设计，可以显著提升器件的灵敏度与结构稳定性。]]></description>
<pubDate>2026-03-20 15:43:52</pubDate>
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<title><![CDATA[基于多电容器的高灵敏度压电MEMS加速度计的设计、仿真与建模]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202603/13908.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0320/thumb_150_150_20260320093634303.jpg border='0' /><br />为提升压电MEMS加速度计的灵敏度，印度理工学院鲁尔基分校提出了一种新型串联多电容器拾取式MEMS结构设计。通过经严格校准的COMSOL仿真可知，该结构中串联集成电容器的数量与压电MEMS加速度计的差分灵敏度呈直接相关关系。]]></description>
<pubDate>2026-03-20 09:32:14</pubDate>
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<title><![CDATA[紧凑型三轴电容式MEMS加速度计，助力高性能惯性导航等应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202603/13899.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0314/thumb_150_150_20260314092126384.jpg border='0' /><br />伊朗科研人员研发出一种高性能三轴电容式MEMS加速度计，其尺寸高度紧凑，在高灵敏度、低噪声与高精度（低非线性）三方面实现了卓越的综合性能。]]></description>
<pubDate>2026-03-14 21:18:44</pubDate>
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<title><![CDATA[新型AlScN压电MEMS加速度计，用于高精度振动监测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202603/13895.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0312/thumb_150_150_20260312094541760.jpg border='0' /><br />该压电MEMS加速度计实现了优异的性能，具有优异的抗交叉轴干扰能力，可实现沿敏感轴的高精度振动测量，在工业、汽车及航空航天等领域中，对高g值、宽带振动信号的高精度实时监测具有重要应用前景。]]></description>
<pubDate>2026-03-12 21:43:40</pubDate>
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<title><![CDATA[基于FBG的三轴加速度计的设计、校准和特性研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202603/13894.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0311/thumb_150_150_20260311084227201.jpg border='0' /><br />本文提出一种基于光纤布拉格光栅（FBG）的三轴加速度计，并对其开展设计、校准及性能表征。该加速度计采用单惯性质量块架构，其加速度引起的质量块位移使6根光纤（OF）发生形变，形成12个作为弹性元件的光纤段（FS），通过刻写在每根光纤中的FBG实现应变测量。]]></description>
<pubDate>2026-03-11 20:37:47</pubDate>
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<title><![CDATA[意法半导体发布超低功耗MEMS加速度计，助力可穿戴和可植入医疗应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202603/13878.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0303/20260303032545900.jpg border='0' /><br />意法半导体发布新款三轴MEMS加速度计：MIS2DU12，其集超低功耗、信号处理和超薄外形于一体，适用于可穿戴和可植入医疗设备。]]></description>
<pubDate>2026-03-03 15:24:26</pubDate>
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<title><![CDATA[航空航天级MEMS加速度计的应用与价值]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202602/13874.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0226/thumb_150_150_20260226034928305.jpg border='0' /><br />当前航空航天领域对可在极端严苛环境下稳定工作的高精度、高可靠性传感器依赖度极高。MEMS加速度计正是满足这一需求的核心器件，它可用于测定飞行器运动状态、稳定飞行控制系统，并向飞行员日常使用的航空电子设备提供关键数据。]]></description>
<pubDate>2026-02-26 15:47:41</pubDate>
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<title><![CDATA[基于对称“三明治”电容结构的低噪声MEMS加速度计]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202602/13869.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0225/thumb_150_150_20260225020736866.jpg border='0' /><br />MEMS加速度计具有微型化、低成本、低功耗以及鲁棒性等特点，是智能设备中的基础运动感知单元。三明治电容式MEMS加速度计采用垂直堆叠结构，将可动惯性质量块置于上下两个固定电极之间，构成差分电容检测单元。这   ]]></description>
<pubDate>2026-02-25 11:22:23</pubDate>
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<title><![CDATA[压电驱动的电容式振动传感器阵列，实现高保真声音信号采集]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202601/13835.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0125/thumb_150_150_20260125084940939.jpg border='0' /><br />韩国浦项科技大学开发了一种压电驱动的电容式振动传感器，这种超紧凑型传感器阵列通过捕捉细微的机械振动，能够高保真地检测声音、音乐和呼吸信号。]]></description>
<pubDate>2026-01-25 20:43:40</pubDate>
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<title><![CDATA[TDK推出钻井应用的高温MEMS加速度计，巩固高性能惯性传感器领先地位]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202601/13828.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0122/thumb_150_150_20260122082906156.jpg border='0' /><br />TDK旗下Tronics公司宣布推出一款专为能源行业钻井应用设计的高温数字输出MEMS加速度计：AXO315T1，进一步扩展其高性能MEMS惯性传感器产品线。]]></description>
<pubDate>2026-01-22 20:27:09</pubDate>
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<title><![CDATA[力平衡MEMS重力仪，树立新的性能基准]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202601/13809.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0111/thumb_150_150_20260111102436872.jpg border='0' /><br />近日，华中科技大学、澳门大学、中国科学院精密测量院等机构的研究人员组成的团队提出了一种开创性的力平衡MEMS重力仪，通过引入准零刚度（QZS）弹簧和阵列式电容位移传感器实现灵敏度增强。]]></description>
<pubDate>2026-01-11 10:20:55</pubDate>
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<title><![CDATA[新型双模式设计策略，显著提升MEMS谐振式加速度计精度]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202511/13731.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1123/thumb_150_150_20251123084938724.jpg border='0' /><br />中国科学院空天信息创新研究院邹旭东研究员团队针对“温度漂移、测量死区”难题提出了创新的解决方案。该团队设计了一种新型双模式耦合系统（DMCS），通过有效解耦器件差分梁的工作频率，显著提升了MEMS谐振式加速度计的精度与综合性能。]]></description>
<pubDate>2025-11-23 20:46:59</pubDate>
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<title><![CDATA[西安交大研发单片集成三轴高g值MEMS加速度计]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/accelerometer_202511/13706.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1109/thumb_150_150_20251109020605185.jpg border='0' /><br />西安交通大学赵立波教授团队提出了一种新型单片集成三轴高g值压阻式MEMS加速度计，其压阻梁可实现与位置无关的纯轴向变形，能够测量高达200000 g的加速度。]]></description>
<pubDate>2025-11-09 14:01:42</pubDate>
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