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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:14:32 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询从宏观层面介绍MEMS市场，把握MEMS总体发展趋势。</description>
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<title>市场总揽</title>
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<title>市场总揽</title>
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<description>麦姆斯咨询从宏观层面介绍MEMS市场，把握MEMS总体发展趋势。</description>
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<title><![CDATA[深度学习驱动的超构表面设计进展及其在全息成像中的应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202604/13925.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0403/thumb_150_150_20260403043754944.jpg border='0' /><br />深度学习技术与超构表面全息成像技术的融合，有力推动了光学成像领域的发展。得益于超构表面对光波特性的精准调控，全息成像技术经处理后可生成对应的三维图像。]]></description>
<pubDate>2026-04-03 16:35:00</pubDate>
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<title><![CDATA[MEMS可重构超构表面与纳米光子学：进展与展望]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0403/thumb_150_150_20260403031852524.jpg border='0' /><br />随着MEMS制造技术、异质集成以及智能化控制的持续发展，MEMS可重构超构表面与纳米光子学有望在下一代自适应光学系统中发挥关键作用，推动该领域从实验室验证迈向实际应用。]]></description>
<pubDate>2026-04-03 15:15:39</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：光学超构透镜研究进展，从“独奏者”到“默契乐团”]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0403/thumb_150_150_20260403064638591.jpg border='0' /><br />该综述对超构透镜研究进行了结构化概述，按系统复杂度从单超构透镜、双超构透镜到超构透镜阵列逐步展开，以“结构复杂度递进”为主线，梳理了超构透镜从单元优化到系统集成的研究进展。]]></description>
<pubDate>2026-04-03 06:43:08</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：固态激光雷达原理及基于超构表面的激光雷达传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202603/13917.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0328/thumb_150_150_20260328072756913.jpg border='0' /><br />本文探讨了超构表面光束偏转机制的基本原理，并阐述了超构表面如何调控入射光的相位和偏转角度。基于超构表面的激光雷达凭借其平面光学特性、鲁棒性以及无机械运动部件等特性，提供了极具前景的解决方案。]]></description>
<pubDate>2026-03-28 06:32:33</pubDate>
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<author>https://www.mems.me</author>
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<title><![CDATA[综述：太赫兹MEMS执行器及应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202603/13884.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0306/thumb_150_150_20260306012148506.jpg border='0' /><br />本文梳理了太赫兹领域各类MEMS执行器的驱动机制和集成策略；深入剖析了不同执行器的工作原理、结构形态、优势和局限性。同时重点探讨MEMS执行器在太赫兹器件中的关键作用，并系统呈现其在传感、频率与偏振调谐、波束成形及片上逻辑运算等各领域的最新进展。]]></description>
<pubDate>2026-03-06 13:18:34</pubDate>
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<title><![CDATA[迈向类皮肤传感器：柔性导电凝胶助力可穿戴摩擦电传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202602/13870.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0225/thumb_150_150_20260225025550487.jpg border='0' /><br />本文对可拉伸类皮肤导电凝胶摩擦电传感器进行了全面而系统的概述和比较分析。未来，随着导电凝胶化学、界面工程与器件架构的持续发展，有望进一步推动可拉伸导电凝胶基摩擦电纳米发电机成为动态机械信号转换的通用材料与器件平台，助力下一代类皮肤电子系统的发展。]]></description>
<pubDate>2026-02-25 14:45:33</pubDate>
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<title><![CDATA[MEMS产业进入新一轮整合阶段，高性能传感器规模化能力凸显]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202602/13858.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1108/thumb_150_150_20251108091702505.jpg border='0' /><br />近期围绕MEMS生态系统展开的多项企业并购和资产剥离行为，表明MEMS产业正发生结构性转变，正朝着规模化和专业化方向发展，并且战略聚焦度显著提升。]]></description>
<pubDate>2026-02-13 16:09:24</pubDate>
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<title><![CDATA[物理AI从概念迈向系统实现，多模态传感器融合技术助力]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202602/13837.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0201/thumb_150_150_20260201100322242.jpg border='0' /><br />这得益于多模态传感器融合技术——整合了摄像头、雷达（RADAR）、激光雷达（LiDAR）、触觉传感器、MEMS惯性传感器、MEMS压力传感器等，再结合大规模数据训练和基础感知模型，让系统具备了场景理解、意图识别与动态目标追踪的能力。]]></description>
<pubDate>2026-02-01 09:58:57</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：基于生物电信号的人体健康监测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202601/13834.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0125/thumb_150_150_20260125051646409.jpg border='0' /><br />生物传感器通常包括生物受体、换能器和电子系统。生物传感器正迈向第三代，其电子转移效率和灵敏度显著提高，多学科研究推动了生物传感器的发展，使其朝着低功耗、无电池、高可靠性以及对用户日常生活干扰最小化的方向发展。]]></description>
<pubDate>2026-01-25 17:05:38</pubDate>
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<title><![CDATA[人工智能与智能传感技术的兴起]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202601/13833.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0125/thumb_150_150_20260125043815183.jpg border='0' /><br />如今，人工智能（AI）与传感技术正共同经历一场双重变革。一方面，传感器数量迅速增长，例如现代相机和拍摄设备不断产生海量数据流；另一方面，AI的发展更为迅猛，正在悄然融入并不断汲取这些数据流。]]></description>
<pubDate>2026-01-25 16:35:35</pubDate>
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<title><![CDATA[面向未来机器人嗅觉的先进电子鼻]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202601/13831.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0125/thumb_150_150_20260125024333336.jpg border='0' /><br />本文首先系统梳理了电子鼻的最新进展，对比分析了用于电子鼻的各类气体传感器及其适配机器人的特性，并强调了算法演进对提升气体源定位性能的关键作用；接着展示了电子鼻在搜索救援、环境监测、医疗保健等领域的多样化应用；最后分析了机器人嗅觉技术发展面临的机遇与挑战。]]></description>
<pubDate>2026-01-25 14:40:51</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：三维电场传感器技术与挑战]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202512/13800.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1228/thumb_150_150_20251228033506979.jpg border='0' /><br />本文研究考察了多种三维电场传感器，包括场磨式直流传感器、基于电光效应的光学式传感器、电容式传感器、MEMS传感器，每种传感器都具有独特的优势，并在特定应用中发挥着重要作用。]]></description>
<pubDate>2025-12-28 15:29:56</pubDate>
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<title><![CDATA[面向异构集成应用的“片上”嵌入式冷却散热技术进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202512/13799.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1228/thumb_150_150_20251228025508879.jpg border='0' /><br />嵌入式冷却散热技术的架构形式多样，总体上可分为基于导热和基于对流两大类。基于对流的嵌入式冷却技术通常在有源电子器件的顶部或内部设置引导流体的结构，并配合扩展换热表面。这类基于对流的嵌入式冷却器件主要采用在微加工芯片上蚀刻形成的微通道结构。]]></description>
<pubDate>2025-12-28 14:50:34</pubDate>
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<title><![CDATA[解码MEMS技术创新：MEMS麦克风、MEMS时钟器件、MEMS压力传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202512/13780.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1218/thumb_150_150_20251218051554915.jpg border='0' /><br />从高性能MEMS麦克风新型架构到新一代压电MEMS时钟器件，再到令人印象深刻的汽车级MEMS压力传感器，MEMS技术正悄然而坚定地重塑着我们平时所依赖的应用系统。]]></description>
<pubDate>2025-12-18 17:13:20</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：柔性湿度传感器及其应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202511/13747.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1129/thumb_150_150_20251129110127507.jpg border='0' /><br />文章系统分析了对柔性传感器至关重要的制造技术，以阐明它们对器件性能的影响。通过跨学科的应用案例，该研究考察了柔性湿度传感器在健康监测、智慧农业、智能家居以及人机交互应用领域的最新进展。]]></description>
<pubDate>2025-11-29 10:59:03</pubDate>
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<author>https://www.mems.me</author>
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<title><![CDATA[综述：红外传感器及其相关材料和应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202511/13729.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1122/thumb_150_150_20251122103907125.jpg border='0' /><br />探测红外辐射的器件可分为三类：光子探测器、热探测器以及辐射场探测器。根据其工作原理，红外传感器主要可分为热敏型和量子型。热敏型传感器可将红外光转换为热能，再通过电阻变化和热电动势将信号输出。量子型传感器主要利用半导体跃迁能的光导效应和PN结的光伏效应。]]></description>
<pubDate>2025-11-22 22:35:27</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：先进红外光电传感器研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202511/13728.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1122/thumb_150_150_20251122034454512.jpg border='0' /><br />本文综述红外光电传感器的最新进展：首先阐明工作机理，随后介绍评价红外光电传感器关键性能指标，接着概述红外光电传感器的有前途的材料与纳米结构及最先进传感器性能，最后指出红外光电传感器面临的挑战，并探讨优化方向，为红外光电传感器发展铺平道路。]]></description>
<pubDate>2025-11-22 13:18:56</pubDate>
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<title><![CDATA[用于压电电子学和压电光电子学的二维压电材料研究进展和展望]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202511/13704.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1109/thumb_150_150_20251109101727159.jpg border='0' /><br />文中全面探讨了二维压电材料及压电光电子材料，包括过渡金属硫族化合物（TMDC）、六方氮化硼（h-BN）和磷烯，重点阐述了它们的独特优势及最新研究进展，讨论了二维材料中压电电子学和压电光电子学的基本原理，聚焦实现这些现象的基本物理机制。]]></description>
<pubDate>2025-11-09 10:10:23</pubDate>
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<title><![CDATA[面向穿戴式与植入式健康监测设备的新一代压电材料]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202511/13702.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1108/thumb_150_150_20251108075921194.jpg border='0' /><br />本文系统回顾了用于健康监测的压电材料的发展历程，概述了压电材料的各种结构、机制和特性，分析了压电材料在合成技术、加工工艺和性能表征方面的最新进展，以及在穿戴式和植入式生物医学设备中的具体应用，并对未来发展方向、潜在挑战与前景进行了展望。]]></description>
<pubDate>2025-11-08 19:55:13</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：心血管健康监测应用的先进可穿戴传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/overview_202510/13681.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1026/thumb_150_150_20251026104022827.jpg border='0' /><br />本文阐述了当前可穿戴物理传感器、可穿戴成像技术以及心血管健康应用的柔性生化器件的前沿进展和技术优势。研究人员对每种传感器的优缺点进行了深入的对比分析，主要包括：脉搏波传感器、心电图传感器、血压传感器、血流传感器、超声成像、血糖传感器等。]]></description>
<pubDate>2025-10-26 22:25:01</pubDate>
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