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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:24:42 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询开设MEMS和传感器培训课程。</description>
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<title>培训课程</title>
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<title>培训课程</title>
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<title><![CDATA[第78期“见微知著”培训课程：超构表面及超构透镜]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202603/13912.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0324/thumb_150_150_20260324044215119.jpg border='0' /><br />光学超构表面是一种由具有工程光学特性的亚波长结构单元构成的人造功能膜层器件，也称二维光学超构材料。在众多光学超构表面器件中，超构透镜是最具代表性的一类，其通过超构原子阵列引入空间分布的相位突变，实现对入射光波前的精确调控，从而完成光束聚焦等光学功能。]]></description>
<pubDate>2026-03-24 16:29:23</pubDate>
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<title><![CDATA[第77期“见微知著”培训课程：MEMS惯性传感器技术]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202603/13877.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0303/thumb_150_150_20260303010123964.jpg border='0' /><br />MEMS技术引领惯性传感器进入“小尺寸、低成本、高集成度、多功能、智能化”的新时代。如今，MEMS惯性传感器无处不在，并推动具身智能系统走向公众视野。]]></description>
<pubDate>2026-03-03 12:53:27</pubDate>
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<title><![CDATA[第76期“见微知著”培训课程：红外探测与成像技术]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202511/13726.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1120/thumb_150_150_20251120101550312.jpg border='0' /><br />本课程深入讲解红外探测器及其读出电路研发进展和产业现状，内容覆盖从近红外至长波红外，并结合量子点、人工微纳结构（例如超构表面）等技术论述创新之道，同时根据实际应用需求展望未来趋势。]]></description>
<pubDate>2025-11-20 22:08:51</pubDate>
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<title><![CDATA[第75期“见微知著”培训课程：压电材料制备及压电MEMS器件]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202510/13648.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1011/thumb_150_150_20251011022402791.jpg border='0' /><br />近些年，压电MEMS领域保持高度活跃，从材料体系到器件类型，越来越丰富多元化，推动万物互联的人工智能应用。本课程邀请压电MEMS领域的学者及专家，为大家梳理压电材料及器件发展之路，讲授关键技术和研发经验，并结合应用需求展望未来趋势。]]></description>
<pubDate>2025-10-11 14:15:31</pubDate>
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<title><![CDATA[第74期“见微知著”培训课程：力学传感器及触觉感知]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202509/13598.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0902/thumb_150_150_20250902013515358.jpg border='0' /><br />力学传感器是触觉感知系统的关键组成部分，而触觉感知则是实现智能机器人环境感知与人机交互的基础能力之一。随着人工智能技术的突飞猛进，触觉感知正迈入智能化发展阶段，为具身智能应用提供有力支撑。]]></description>
<pubDate>2025-09-02 11:27:24</pubDate>
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<title><![CDATA[第73期“见微知著”培训课程：薄膜铌酸锂技术及光子学器件]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202507/13523.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0714/thumb_150_150_20250714015857940.jpg border='0' /><br />近些年，薄膜铌酸锂（TFLN）为片上光子集成器件开辟了一条新途径，国际上围绕薄膜铌酸锂光子学的技术研究及产业化呈现出“策马奔腾”的发展景象，尤其是在绝缘体上铌酸锂（LNOI）标准化集成平台方面。]]></description>
<pubDate>2025-07-14 13:48:08</pubDate>
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<title><![CDATA[第72期“见微知著”培训课程：气体传感器及人工嗅觉系统]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202506/13483.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0624/thumb_150_150_20250624013426784.jpg border='0' /><br />在本次培训课程中，麦姆斯咨询邀请在气体传感器及人工嗅觉系统方面颇有建树的科研学者及企业高管，为大家讲述气体传感器革新之路，传授新兴的人工嗅觉知识，并结合应用需求展望未来趋势。]]></description>
<pubDate>2025-06-24 13:20:22</pubDate>
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<title><![CDATA[第71期“见微知著”培训课程：光电传感技术及健康监测应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202505/13428.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0525/thumb_150_150_20250525100039601.jpg border='0' /><br />在人体健康监测应用领域，光电传感系统因其非侵入性、高灵敏度和实时监测能力而得到了广泛应用，并处于从传统医院仪器走向可穿戴设备的新阶段。本课程为您深入讲解血糖、血压、心率、血氧饱和度等人体生理指标监测技术及应用。]]></description>
<pubDate>2025-05-25 21:53:45</pubDate>
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<title><![CDATA[第70期“见微知著”培训课程：微电极及生物医疗应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202504/13360.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0413/thumb_150_150_20250413091128587.jpg border='0' /><br />微电极是一种特征尺寸在微米或更小尺度上的电导体端口，通常被用于检测（传感）、刺激或调控微观环境中的电信号。因其“空间分辨率高、电流密度高、响应速度快”等特点而获得广泛应用，涵盖神经科学、生物传感、器官模拟等领域。]]></description>
<pubDate>2025-04-13 09:01:21</pubDate>
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<title><![CDATA[第69期“见微知著”培训课程：微纳谐振器及应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202503/13309.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0305/thumb_150_150_20250305105537441.jpg border='0' /><br />随着基于MEMS和NEMS技术的谐振器在微型化、集成化、性能指标、成本效益方面不断优化提升，其应用领域越来越广泛，包括时钟振荡器、射频滤波器、惯性传感器、压力传感器、生化传感器、气体传感器、温度传感器等。]]></description>
<pubDate>2025-03-05 10:47:50</pubDate>
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<title><![CDATA[第68期“见微知著”培训课程：量子传感与精密测量]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202502/13268.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0210/thumb_150_150_20250210035054969.jpg border='0' /><br />量子传感是量子技术领域的核心发展方向之一，是量子信息感知的物理实现基础，它与量子通信、量子计算共同构成了当前量子技术的三大支柱。基于量子传感技术形成的各种类型传感器已经在诸多领域发挥了重要作用。]]></description>
<pubDate>2025-02-10 15:19:43</pubDate>
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<title><![CDATA[第67期“见微知著”培训课程：光谱仪及光谱成像]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202411/13124.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1113/thumb_150_150_20241113092336592.jpg border='0' /><br />利用光谱仪进行光谱分析是人类借助光认知世界的重要方式之一，应用领域包括食品和药品安全、生化分析、机器视觉、环境监测、疾病诊断、军事侦查、宇宙探索，以及在智能手机中正在或即将兴起的摄像优化、皮肤护理、健康检查等。]]></description>
<pubDate>2024-11-13 21:16:40</pubDate>
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<title><![CDATA[第66期“见微知著”培训课程：MEMS制造工艺]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0830/thumb_150_150_20240830092040735.jpg border='0' /><br />以MEMS为代表的微纳制造技术可以构筑真正意义上的三维微结构，进而实现集成传感、执行、供能等功能的微系统，代表以科技创新为引领的新质生产力。相对于先进的集成电路制造工艺，MEMS制造工艺不单纯追求线宽而注重特色化。]]></description>
<pubDate>2024-08-30 21:25:31</pubDate>
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<title><![CDATA[第65期“见微知著”培训课程：光学超构表面及应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202408/13005.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0825/thumb_150_150_20240825051058224.jpeg border='0' /><br />在光学超构表面的“黄金时代”来临之际，本次培训课程将促进科学家和工程师交流超构表面的未来发展之路，共同推动超构表面的研究和开发，从而实现卓越的科研成果和广泛的产业应用。]]></description>
<pubDate>2024-08-25 17:02:18</pubDate>
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<title><![CDATA[第64期“见微知著”培训课程：生物传感器及血糖监测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202407/12922.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0716/thumb_150_150_20240716100511356.jpg border='0' /><br />过去十多年来，血糖监测行业见证了重大变化：从指血电化学测试条向连续血糖监测贴片转变。连续血糖监测还使自动胰岛素给药系统的开发成为可能，推动胰岛素泵市场增长，为胰岛素给药行业带来变化。]]></description>
<pubDate>2024-07-16 21:58:40</pubDate>
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<title><![CDATA[第63期“见微知著”培训课程：声学MEMS与传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202406/12866.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/0905/thumb_150_150_20220905082515769.jpg border='0' /><br />声学MEMS与传感器是指采用以MEMS为代表的微纳制造技术实现片上声波操控及声学应用的传感器、执行器及微系统，例如MEMS水听器、MEMS麦克风、MEMS扬声器、PMUT、CMUT等。]]></description>
<pubDate>2024-06-25 18:59:19</pubDate>
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<title><![CDATA[第62期“见微知著”培训课程：单光子探测技术及应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202405/12793.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0520/thumb_150_150_20240520124758180.jpg border='0' /><br />单光子探测是一项可实现对单个光子量级的光能量捕获和转换的技术，在量子信息（通信、计算和传感）、激光雷达、荧光寿命成像、拉曼光谱测量、正电子发射断层扫描、暗物质探测领域都起到重要的推动作用。]]></description>
<pubDate>2024-05-20 12:42:34</pubDate>
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<title><![CDATA[第61期“见微知著”培训课程：惯性传感器及应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202404/12749.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/1024/thumb_150_150_20221024100942911.jpg border='0' /><br />惯性传感器是一类基于惯性及相关测量原理将物体运动量转换成电信号的装置，包括加速度计、陀螺仪及其组合式传感器。MEMS技术引领惯性传感器进入“小尺寸、低成本、高集成度、多功能、智能化”的新时代。]]></description>
<pubDate>2024-04-26 16:29:43</pubDate>
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<title><![CDATA[第60期“见微知著”培训课程：新兴MEMS传感器和执行器技术]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202404/12709.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0402/thumb_150_150_20240402055045535.jpg border='0' /><br />本次课程涵盖惯性传感器及其接口电路、谐振式MEMS器件、MEMS微镜、压电式MEMS器件（PMUT、麦克风、扬声器）、生物MEMS传感器（神经探针、生物反应器状态监测传感器），以及MEMS器件设计的进化算法。]]></description>
<pubDate>2024-04-02 17:45:58</pubDate>
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<title><![CDATA[第59期“见微知著”培训课程：硅光子传感技术及应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Training_202403/12683.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0321/thumb_150_150_20240321082119417.jpg border='0' /><br />硅光子传感应用呈现出“百花齐放”的景象，包括激光雷达（LiDAR）、惯性传感、气体传感、生物传感（如血糖监测）、免疫分析、光学相干断层扫描（OCT）、光谱分析等。]]></description>
<pubDate>2024-03-21 20:15:20</pubDate>
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