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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:19:01 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询介绍各种超声波传感器的市场和技术发展情况。</description>
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<title>超声波传感器</title>
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<title>超声波传感器</title>
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<description>麦姆斯咨询介绍各种超声波传感器的市场和技术发展情况。</description>
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<title><![CDATA[深穿透+宽视场+超低功耗，实时3D超声成像开启便携诊断新时代]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202602/13853.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0207/thumb_150_150_20260207091219291.jpg border='0' /><br />麻省理工学院提出了一种全新的端到端4D超声架构，其中包括一个带有分立发射（TX）和接收（RX）子阵列的盒形阵列，该阵列与电子模拟前端协同开发而成。该前端采用连续波发射和低频接收电路，在大幅提高信噪比的同时，功耗低于标准超声成像系统。]]></description>
<pubDate>2026-02-07 21:10:04</pubDate>
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<title><![CDATA[AlN压电MEMS器件噪声的建模与测量]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202602/13842.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0201/thumb_150_150_20260201090409626.jpg border='0' /><br />维也纳工业大学和加州理工学院的研究团队采用实验与建模相结合的方法，对氮化铝（AlN）压电MEMS器件的噪声特性进行了系统而全面的研究。]]></description>
<pubDate>2026-02-01 21:01:27</pubDate>
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<author>https://www.mems.me</author>
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<title><![CDATA[基于PMN-PT的柔性超声换能器阵列，用于无袖带血压监测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202601/13808.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0110/thumb_150_150_20260110094725919.jpg border='0' /><br />这项研究提出一种基于PMN-PT复合材料的柔性超声换能阵列，通过双面共晶键合工艺实现了低温集成，既保留了PMN-PT的压电与机电性能，又确保了器件具备配皮肤贴附需求的机械柔性与电连接稳定性，可有效用于连续无创血压监测。]]></description>
<pubDate>2026-01-10 21:45:32</pubDate>
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<title><![CDATA[北京大学开发基于PMUT阵列的超声波流量计，实现高帧率流量测量]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202512/13773.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1213/thumb_150_150_20251213110613886.jpg border='0' /><br />北京大学创新性地利用PMUT相控阵产生的栅瓣，形成具有对称双向V形波束的新型声场模式，实现了上下游ToF的同步读出，从而能够一步完成高帧率流量测量。]]></description>
<pubDate>2025-12-13 11:03:31</pubDate>
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<title><![CDATA[基于透明超声换能器阵列的超声、光声及荧光三模态成像系统]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202511/13718.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1115/thumb_150_150_20251115110154626.jpg border='0' /><br />这种透明超声换能器阵列被集成于手持式光-超声探头，能够实现实时的三模态成像——超声成像（USI）、光声成像（PAI）和荧光成像（FLI），提供关于声反射、光吸收和荧光的丰富诊断信息。]]></description>
<pubDate>2025-11-15 10:58:23</pubDate>
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<title><![CDATA[具备可调曲率的柔性超声换能器阵列，助力实现高质量的超声成像与治疗]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202511/13692.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1102/thumb_150_150_20251102102802121.jpg border='0' /><br />研究人员提出了一种基于柔性-刚性技术的柔性电容式微机械超声换能器（CMUT），通过使用低熔点金属合金实现静态可调弯曲曲率调制。该FTR方案采用刚性硅膜与衬底，并通过柔性弹性体桥式结构相连接，与基于柔性衬底和薄膜的传统柔性CMUT相比，这种新设计能够实现更高的声功率。]]></description>
<pubDate>2025-11-02 10:25:55</pubDate>
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<title><![CDATA[块体式压电超声换能器 vs. 光机械MEMS超声传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202510/13677.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1025/thumb_150_150_20251025020307903.jpg border='0' /><br />对基于高灵敏度环形谐振器的光机械MEMS超声传感器（OMUS）与单元聚焦压电超声换能器（FPUT）进行了差异对比。比较内容包括：两种探测器的信噪比（SNR）、脉冲响应、轴向点扩散函数（PSF）以及空间灵敏度。]]></description>
<pubDate>2025-10-25 14:00:24</pubDate>
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<title><![CDATA[西安交大开发高灵敏度压电薄膜传感器，用于发电机局部放电监测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202510/13671.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1019/thumb_150_150_20251019052915388.jpg border='0' /><br />西安交通大学开发并验证了一种嵌入式高灵敏度PZT压电薄膜超声波传感器，用于精确监测发电机定子绕组的局部放电信号。]]></description>
<pubDate>2025-10-19 17:22:01</pubDate>
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<title><![CDATA[基于硅纳米柱CMUT的一次性可穿戴柔性超声贴片]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202507/13545.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0727/thumb_150_150_20250727034350171.jpg border='0' /><br />这种经济、一次性snCMUT贴片可实现多点监测血压波形，为心血管健康评估和管理提供显著的临床优势。通过同时监测双侧颈动脉，该一次性snCMUT贴片有助于识别单侧测量遗漏的高血压患者，检测不对称动脉僵硬度，指导精准治疗方案，增强患者安全性，并支持手术规划和术后评估。]]></description>
<pubDate>2025-07-27 15:42:01</pubDate>
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<title><![CDATA[基于悬臂梁和PDMS软弹簧的压电式微机械超声换能器，面向空中测距应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202505/13424.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0524/thumb_150_150_20250524095624746.jpg border='0' /><br />研究人员提出了一种新型基于悬臂梁和PDMS软连接的PMUT，具有专门设计的储液结构，其中液体PDMS可以通过毛细效应自发地密封已经释放的悬臂梁之间的气隙。固化的PDMS将作为软弹簧连接相邻悬臂梁，以抑制其异步振动。]]></description>
<pubDate>2025-05-24 21:53:40</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：用于生物医学的柔性微机械超声换能器（MUT）]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202501/13251.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0125/thumb_150_150_20250125111905496.jpg border='0' /><br />该综述涵盖了制造方法，并比较了柔性PMUT和CUMT的性能规格，包括谐振频率、灵敏度、柔韧性和其它相关因素。最后，对实现高效、高性能的柔性MUT所面临的挑战和机遇进行了展望。]]></description>
<pubDate>2025-01-25 10:27:28</pubDate>
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<title><![CDATA[英飞凌实现CMUT与ASIC单片集成，可用于固态触摸按钮和医疗传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202501/13236.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0116/thumb_150_150_20250116102736851.jpg border='0' /><br />英飞凌开发出单芯片集成电容式微机械超声换能器（CMUT）和专用集成电路（ASIC）的产品，可用于嵌入式开关和医疗传感器。]]></description>
<pubDate>2025-01-16 10:26:30</pubDate>
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<title><![CDATA[基于溅射铌酸钾钠（KNN）的高声压PMUT，可用于触觉、扬声器和测距仪等领域]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202501/13216.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0104/thumb_150_150_20250104051743402.jpg border='0' /><br />这种基于溅射KNN薄膜的空气耦合PMUT，在低驱动电压下具有高声压级输出，可用于触觉、扬声器、测距仪、声学冷却、便携式和穿戴式超声成像、心血管和水肿监测、血管内超声成像（IVUS）、体外和间质高强度聚焦超声（HIFU）、无损检测、流量计等领域。]]></description>
<pubDate>2025-01-04 17:14:18</pubDate>
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<title><![CDATA[用于持续血压监测的新型可穿戴超声贴片]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202411/13143.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1123/thumb_150_150_20241123034849101.jpg border='0' /><br />该新型可穿戴超声贴片是一款柔软且有弹性的器件，大约有一张邮票那么大，可贴在人体皮肤上。当佩戴在前臂上时，它可以实时且准确地提供人体较深部位的血压读数。]]></description>
<pubDate>2024-11-23 15:46:56</pubDate>
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<title><![CDATA[低压驱动MEMS超声相控阵换能器，实现快速3D体积成像]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202409/13044.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0916/thumb_150_150_20240916095848454.jpg border='0' /><br />中国科学院微电子研究所的研究人员利用微机电系统（MEMS）技术，开发了一种超声相控阵换能器，即2D压电微机械超声换能器（pMUT）阵列，它由低电压驱动，并且与电路芯片兼容，可用于快速3D体积成像。]]></description>
<pubDate>2024-09-16 09:57:28</pubDate>
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<title><![CDATA[集成式电磁感应-微机械柔性超声传感器，用于管道污染物多参数检测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202408/13001.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0824/thumb_150_150_20240824093538805.jpg border='0' /><br />西安交通大学的科研团队近日提出了一种可实现多参数油液在线监测的集成式电磁感应-微机械柔性超声传感器。该方法在测量流速的同时能够区分铁磁性金属颗粒、非铁磁性金属颗粒、非金属颗粒和气泡。]]></description>
<pubDate>2024-08-24 21:33:43</pubDate>
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<title><![CDATA[用于光声成像的双频透明CMUT阵列]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202407/12930.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0720/thumb_150_150_20240720025448168.jpg border='0' /><br />加拿大阿尔伯塔大学研究团队提出一种透明电容式微机械超声换能器（CMUT）线性阵列，具备双频工作特性，适用于穿透式照明光声成像。与单频模式相比，该双频透明CMUT阵列具有更宽的带宽，在金属丝目标的穿透照明光声成像中表现出更高的空间分辨率和成像深度。]]></description>
<pubDate>2024-07-20 14:47:22</pubDate>
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<title><![CDATA[可穿戴超声波传感技术揭秘人体运作状态]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202407/12929.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0720/thumb_150_150_20240720014606509.jpg border='0' /><br />近期，麻省理工学院机械工程系的研究人员概述了可穿戴超声波传感技术的前景，并重点介绍了要在未来5-10年内推出此类设备所要克服的剩余障碍。]]></description>
<pubDate>2024-07-20 13:44:11</pubDate>
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<title><![CDATA[超声超构换能器的蓬勃发展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202407/12916.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0713/thumb_150_150_20240713125134914.jpg border='0' /><br />本文介绍了近期在超声超构换能器技术方面取得的研究突破，这些突破使换能器能够高效执行诸如聚焦、能量收集、波束形成、数据通信或模式滤波等任务，并讨论了广泛采用这些解决方案所面临的挑战。]]></description>
<pubDate>2024-07-13 12:49:37</pubDate>
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<title><![CDATA[集成麦克风阵列的高分辨率成像声纳传感器，赋能空中声学成像]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/Ultrasonic_sensor_202407/12914.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0713/thumb_150_150_20240713103748683.jpg border='0' /><br />安特卫普大学提出了一种空中应用的新型超声波传感器，该传感器在32 × 32的均匀矩形阵列中集成了1024颗麦克风，并结合分布式嵌入式硬件设计来执行数据采集。这种传感器被命名为高分辨率成像声纳（HiRIS）传感器。]]></description>
<pubDate>2024-07-13 10:33:34</pubDate>
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