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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:18:47 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询是中国首家MEMS和传感器领域的咨询服务机构，通过建设核心数据库，发展国际化合作，把握产业发展趋势，提供MEMS和传感器科技报告。</description>
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<title>Patent Investigation</title>
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<title>Patent Investigation</title>
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<description>麦姆斯咨询是中国首家MEMS和传感器领域的咨询服务机构，通过建设核心数据库，发展国际化合作，把握产业发展趋势，提供MEMS和传感器科技报告。</description>
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<title><![CDATA[《锂离子电池磷酸锰铁锂（LMFP）正极材料专利全景分析-2026版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202602/13845.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0201/thumb_150_150_20260201101955416.jpg border='0' /><br />本报告对磷酸锰铁锂（LMFP）从材料到电池电芯的专利格局进行全面分析。对于每个供应链环节，本报告提供了专利申请趋势、主要及关键专利申请人，以及核心专利和近期新申请专利的技术介绍。同时，报告还阐述了对专利中所涉及的当前技术挑战的理解。]]></description>
<pubDate>2026-02-01 22:14:30</pubDate>
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<title><![CDATA[《光电共封装（CPO）和光互连技术专利全景分析-2026版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202601/13836.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0131/thumb_150_150_20260131095349603.jpg border='0' /><br />过去10年来，光电共封装（CPO）和光输入输出技术已成为先进半导体封装的关键推动因素。该领域的专利申请大幅增长，竞争激烈的全球专利格局也发生了显著演变。]]></description>
<pubDate>2026-01-31 21:42:55</pubDate>
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<author>https://www.mems.me</author>
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<title><![CDATA[《汽车激光雷达专利全景分析-2025版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202512/13772.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1213/thumb_150_150_20251213103257934.jpg border='0' /><br />凭借厘米级的精度以及在各种光照条件下稳定的性能，激光雷达正逐渐成为高级驾驶辅助系统、L2-L4级自动驾驶、无人驾驶出租车以及日益火爆的机器人应用中的核心传感方案，激光雷达领域迅速增长的专利申请也反映了这一转变。]]></description>
<pubDate>2025-12-13 10:29:17</pubDate>
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<title><![CDATA[《铟镓砷（InGaAs）光电探测器专利态势分析-2025版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202512/13770.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1212/thumb_150_150_20251212041524458.jpg border='0' /><br />InGaAs光电探测器具有低暗电流、高量子效率、快速响应和室温工作等特性，并朝着宽波段、多功能 多维度和智能化方向持续发展，其在光通信、光谱分析、激光测距与遥感、夜视与红外成像等领域的应用前景愈加广阔。]]></description>
<pubDate>2025-12-12 16:08:41</pubDate>
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<title><![CDATA[《用于自主移动系统的成像雷达专利全景分析-2025版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202509/13601.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0905/thumb_150_150_20250905111638211.jpg border='0' /><br />成像雷达代表了下一代雷达传感技术，旨在突破传统雷达仅能提供基本距离和速度测量的局限性。通过同时捕捉距离、速度、方位角和仰角，成像雷达能够实现高分辨率的3D和4D成像。]]></description>
<pubDate>2025-09-05 11:14:54</pubDate>
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<title><![CDATA[《MEMS风扇论文与专利态势分析-2025版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202508/13588.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0828/thumb_150_150_20250828085637864.jpg border='0' /><br />与传统的机械风扇相比，MEMS风扇具有低噪声、超小体积、高能效、高集成度与高可靠性等优势，尤其适用于智能手机、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）设备、固态硬盘（SSD）、笔记本电脑、相机、边缘AI设备等紧凑型电子设备，展现出广阔的市场前景。]]></description>
<pubDate>2025-08-28 20:50:47</pubDate>
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<author>https://www.mems.me</author>
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<title><![CDATA[《MEMS振荡器专利态势分析-2025版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202506/13481.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0621/thumb_150_150_20250621091917278.jpg border='0' /><br />由MEMS谐振器与振荡电路集成的MEMS振荡器脱颖而出。尽管其在频率精度和稳定性方面与高端石英晶体振荡器仍有一定差距，但凭借微型化与高集成度、低功耗与快速启动、高可靠性、可编程等优势，MEMS振荡器在可穿戴设备、物联网、智能手机、汽车电子等领域展现出广阔的应用前景。]]></description>
<pubDate>2025-06-21 21:06:20</pubDate>
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<title><![CDATA[《苹果在血压监测领域的发明专利与产业布局分析》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202503/13329.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0319/thumb_150_150_20250319033239391.jpg border='0' /><br />本报告针对苹果的血压监测技术及产业布局进行调研，并通过检索与分析其在血压监测领域的发明专利和产业信息，形成一份具有“行业影响力”作用的调研报告，从而为相关从业人员的技术研究和产品开发提供参考与指引。]]></description>
<pubDate>2025-03-19 15:28:38</pubDate>
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<title><![CDATA[《双特异性抗体（BsAb）与癌症专利全景分析-2025版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202502/13261.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0209/thumb_150_150_20250209014334243.jpg border='0' /><br />双特异性抗体（BsAb）在肿瘤学领域正经历快速增长，已取得重大临床进展。最新数据显示，有85%以上的临床试验BsAb用于癌症治疗，目前约有600种BsAb正在进行临床试验。迄今，已有11种BsAb获得了用于癌症治疗的监管批准，其中10种获得了美国FDA的批准。]]></description>
<pubDate>2025-02-09 13:29:46</pubDate>
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<title><![CDATA[《苹果在量子点光电传感器领域的发明专利与产业布局分析》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202412/13206.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1231/thumb_150_150_20241231093509221.jpg border='0' /><br />本报告针对苹果的量子点光电传感器技术及产业布局进行调研，并通过检索与分析其在量子点光电传感器领域的发明专利和产业信息，形成一份具有“行业风向标”作用的调研报告，从而为相关从业人员的技术研究和产品开发提供参考与指引。]]></description>
<pubDate>2024-12-31 21:32:43</pubDate>
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<title><![CDATA[《量子点光电传感器专利态势分析-2024版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202412/13191.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1223/thumb_150_150_20241223114607595.jpg border='0' /><br />麦姆斯咨询深入分析了全球及中国量子点光电传感器专利发展现状及趋势，挖掘出量子点光电传感器领导厂商、新进厂商和科研机构，并对其量子点光电传感器专利申请活动进行了统计与分析。]]></description>
<pubDate>2024-12-23 11:41:38</pubDate>
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<title><![CDATA[《碳化硅（SiC）专利全景分析-2024版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202412/13179.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1217/thumb_150_150_20241217053043337.jpg border='0' /><br />许多历史悠久的专利申请人都希望在这一时期扩大其SiC发明专利的保护范围。电动汽车推动了功率SiC市场的兴起，促使SiC厂商在欧洲和中国等战略市场布局更多专利。与此同时，仍然年轻的SiC市场的早期领导者，也保持甚至加快了专利申请速度，以为未来几年更激烈的竞争做好准备。]]></description>
<pubDate>2024-12-17 17:29:02</pubDate>
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<title><![CDATA[《苹果在无创血糖监测领域的发明专利与产业布局分析》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202410/13079.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1013/thumb_150_150_20241013114141688.jpg border='0' /><br />本报告针对苹果的无创血糖监测技术路线及产业布局进行调研，并通过检索与分析其在无创血糖监测领域的发明专利和产业信息，形成一份具有“行业风向标”作用的调研报告，从而为相关从业人员的技术研究和产品开发提供参考与指引。]]></description>
<pubDate>2024-10-13 11:27:22</pubDate>
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<title><![CDATA[《锂离子电池硅负极专利全景分析-2024版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202410/13068.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1008/thumb_150_150_20241008025301887.jpg border='0' /><br />锂离子电池中的硅负极具有卓越的电化学性能，包括更高的能量密度、更好的重量和体积容量、合适的热力学锂化电位以及更高的平均电压。]]></description>
<pubDate>2024-10-08 14:51:28</pubDate>
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<title><![CDATA[《混合键合技术专利全景分析-2024版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202409/13036.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0909/thumb_150_150_20240909110707903.jpg border='0' /><br />混合键合技术结合了电介质-电介质键合和金属-金属键合，无需使用焊料或其它粘合剂即可实现晶圆与晶圆、芯片与晶圆或芯片与芯片的互连。这种键合技术可用于多颗芯片的垂直堆叠，可在单个封装内实现具有各种功能的不同类型芯片的3D异构集成和互操作性。]]></description>
<pubDate>2024-09-09 23:05:20</pubDate>
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<title><![CDATA[《基于拉曼光谱的血糖监测专利态势分析-2024版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202408/12975.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0813/thumb_150_150_20240813082024801.jpg border='0' /><br />本报告深入分析了全球及中国基于拉曼光谱的血糖监测专利发展现状及趋势，挖掘出该领域的领导厂商、新进厂商和科研机构，并对其基于拉曼光谱的血糖监测专利申请活动进行了统计与分析，从而为该领域相关从业人员的技术调研、产品创新、产学研合作提供有价值的参考资料。]]></description>
<pubDate>2024-08-13 20:15:27</pubDate>
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<title><![CDATA[《锂电池应用的卤化物固态电解质专利全景分析-2024版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202405/12779.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0513/thumb_150_150_20240513103244795.jpg border='0' /><br />本报告重点聚焦了用于锂离子电池的卤化物固态电解质材料，详细分析了有关卤化物固态电解质材料的专利现状，以及当前值得关注的专利。]]></description>
<pubDate>2024-05-13 22:31:02</pubDate>
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<title><![CDATA[《超构透镜（Metalens）专利态势分析-2024版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/mems_sensor_202404/12760.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0430/thumb_150_150_20240430112134479.jpg border='0' /><br />超构透镜（Metalens）是一种实现波束聚焦或发散的超构表面，与传统的折射透镜相比，超构透镜具有平面结构、轻薄、易集成的特性，在光学器件和系统的微型化、集成化、智能化方面具有重要的应用潜力。]]></description>
<pubDate>2024-04-30 11:17:22</pubDate>
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<title><![CDATA[《射频（RF）声波滤波器专利全景分析-2024版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202403/12670.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0313/thumb_150_150_20240313104546353.jpg border='0' /><br />自20世纪90年代以来，声学滤波器行业一直分为两种主要技术路线：低频段的声表面波（SAW）滤波器和高频段的体声波（BAW）滤波器。该市场及其参与厂商都已成熟，他们的产品、技术和诀窍（know-how）都受到强大知识产权（IP）组合的保护。]]></description>
<pubDate>2024-03-13 22:42:26</pubDate>
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<title><![CDATA[《氮化镓（GaN）电子专利全景分析-2023版》]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/patent_investigation_202311/12480.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/1122/thumb_150_150_20231122105020334.jpg border='0' /><br />本报告涵盖了从材料（晶圆和外延片）到电路的整个GaN价值链，面向射频GaN和功率GaN两大应用领域，并按供应链不同环节细分的主要专利权人和新入局者。]]></description>
<pubDate>2023-11-22 22:34:09</pubDate>
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