0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

自供电+柔性化+AI?未来MEMS传感器技术将往这些方向发展!(前沿趋势)

传感器专家网 2025-10-31 10:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

编辑按:过去20年来,从惯性传感器红外传感器等各类传感器件,MEMS技术被广泛应用,微型化、低功耗的MEMS传感器拓宽了传统传感器的应用边界,推动了传感器行业的繁荣。接下来,MEMS传感器将往哪些方向发展?本文从学术科研角度,探索了未来MEMS传感器技术的主要演进路径——与光子学技术的融合、能量自维持与可穿戴技术、前沿应用领域拓展等,并提出了更高集成度、环境适应性优化、神经形态光子计算、产业化与标准化、跨领域拓展等技术突破方向。

wKgZPGkDO9GAPxo2AAJrRzf_S2Q110.png

新家坡国立大学Chengkuo Lee团队聚焦纳米微尺度传感器与执行器的技术发展,系统梳理了从离散 MEMS 组件到自维持边缘 AI 微系统的演进路径,重点阐述了材料创新、光子学融合、AI 集成及能量自维持技术的突破,为多领域智能应用提供了全面技术参考。相关报道以“Advances in Intelligent Nano-Micro-Scale Sensors and Actuators: Moving toward Self-Sustained Edge AI Microsystems”为题发表于Advanced Materials期刊上。

一、研究背景

1990-2000 年是硅基 MEMS 技术奠基期,惯性传感器(加速度计、陀螺仪)、红外 MEMS 传感器等实现从实验室到商业化的跨越,广泛应用于汽车安全、消费电子,但早期器件依赖外部电源、功能单一,难以满足长期免维护需求。

随着 IoT 规模化部署,对 “无电池、自运行” 系统的需求激增,推动技术向“能量收集 + 传感” 一体化发展,压电、摩擦电等能量转换技术成为关键;同时,边缘 AI 对实时数据分析的需求,促使传感器与 AI、光子学深度融合,形成 AIoT 系统。

传统传感器存在检测灵敏度低(如红外光谱受限于比尔 - 朗伯定律)、系统集成度低(传感、计算、通信分离)、环境适应性差(柔性、恶劣环境下可靠性不足)等问题,需通过材料创新与跨域融合突破瓶颈。

光子学(中红外、太赫兹、近红外)的进步提升了分子检测的选择性与分辨率,光子集成电路实现低延迟边缘计算;柔性电子与可穿戴技术的发展,推动生理信号机械信号的直接 transduction,为多模态传感奠定基础。

wKgZPGkDO9KAGcukABfVAE5TWT4055.png

二、综述核心内容

1. 关键传感技术与光子学融合

(1)AI 增强红外超表面分子传感

技术突破:利用超表面(如超材料完美吸收体、双共振超表面)解决红外波长与分子尺寸的尺度失配问题,通过电磁热点增强光 - 物质相互作用,突破比尔 - 朗伯定律限制。

AI 集成价值:针对复杂混合物光谱重叠问题,引入 CNN、SVM、深度神经网络(DNN),实现多组分精准识别 —— 如对混合醇类(甲醇、乙醇)识别准确率 100%,CO₂检测限降至亚 ppm 级,动态葡萄糖酶反应识别准确率 92%。

wKgZPGkDO9KAJKPMABGYFxR7sys632.png

(2)中红外光电探测器与太赫兹调制

中红外探测器:结合石墨烯(宽光谱吸收)与超表面(局域场增强),解决石墨烯本征吸收弱(~2.3%)的问题,实现室温高响应探测 —— 如非中心对称超表面赋能的石墨烯探测器,室温响应度比传统器件高 3 个数量级,可直接检测偏振角(NEP=0.12 nW・Hz⁻¹/²)。

MEMS 可调太赫兹超表面:通过 MEMS 静电 / 电热驱动,实现太赫兹波的动态调制(如频率调谐、相位控制),典型器件包括像素化超表面(4 态控制)、电磁诱导透明(EIT)调制器,为 6G 通信、医疗成像提供核心组件,如 2018 年实现的太赫兹逻辑门,支持自由空间通信信号编码。

wKgZPGkDO9OAFDPMABO19uEwCbw998.png

(3)集成纳米光子平台

片上传感与计算一体化:基于 Si、AlN、LiNbO₃等材料构建光子集成回路,实现 “传感 - 预处理 - 计算” 无缝衔接 —— 如 AlN-Si 双层波导架构支持手势识别、光谱指纹分析,光子神经网络(PNN)推理延迟 < 10 ns,能耗 < 0.34 pJ / 操作。

长波红外(LWIR)拓展:采用悬浮硅波导与亚波长光栅包层,抑制衬底吸收,实现甲苯(检测限 75 ppm)、丙酮(检测限 2.5 ppm)的高灵敏度检测,无需富集层即可满足实时环境监测需求。

wKgZPGkDO9SAfubcABfUS9P04J8886.png

2. 能量自维持与可穿戴技术

(1)能量收集技术演进

MEMS 能量收集器:从早期静电、压电、电磁式 MEMS harvester(如 2010 年旋转梳齿式静电 harvester,输出功率 0.35 μW),发展到宽频带设计(如非线性刚度压电 harvester,带宽 17 Hz),解决环境振动频率多变的问题。

摩擦电 / 压电纳米发电机TENG/NG):实现低频率、不规则运动的能量捕获,如纺织基 TENG(4cm×4cm 尺寸,峰值电压 540 V,功率 3.26 mW)、水 - 空气混合 TENG(用于海水波能量收集,稳定输出 128 V),为可穿戴、海洋 IoT 提供自供电方案。


(2)可穿戴 - 光子混合系统

多模态传感与 AI 集成:智能手套、袜子通过 TENG 阵列捕获手势、步态信号,结合 1D-CNN 实现手语识别(准确率 95%)、用户身份识别(准确率 93.5%);柔性光电_memristor 系统实现手势识别 latency<0.5 ns,准确率 95.5%。

wKgZPGkDO9SASQgFABvr11aI0QA258.png

生物兼容设计:离子水凝胶、PEDOT:PSS 涂层纺织物等材料提升器件生物相容性与柔性,如皮肤黏附式压电传感器可实时监测猪颈动脉血压,剥离时无组织损伤;水凝胶基电子皮肤可同时检测压力(0-40 kPa)、温度(0-80℃),支持物体识别(准确率 98.45%)。

wKgZPGkDO9WAcHcZABjttWJp3Gw172.png

wKgZPGkDO9WAeXNhAA3AWOGz6Go688.png

3. 前沿应用领域拓展

(1)神经接口与植入式系统

微创与自供电设计:柔性神经探针(如溶解麦芽糖涂层探针)减少脑组织损伤,结合 MEMS 应变传感器实现植入过程力学监测;自供电神经调节系统(如 TENG 驱动的盆腔神经刺激器),在大鼠模型中实现膀胱功能恢复,无需外部电源。

wKgZPGkDO9aABTNLAB3a1ElCtlw913.png

精准 neuromodulation:柔性神经夹(FNC)实现外周神经(如迷走神经、坐骨神经)的非侵入式附着,通过无线供电实现心率调节、肌肉选择性激活,为生物电子医学提供新工具。

wKgZPGkDO9aAAycnABapB5-lm_4895.png

wKgZPGkDO9eAek5TAB5ddiCaLwE161.png

(2)植物可穿戴传感器与精准农业

非侵入式监测:透明有机电子皮肤(PEDOT:PSS/PDMS)附着于叶片,实时监测生长动态与干旱胁迫,透光率 > 85% 不影响光合作用;离子水凝胶传感器实现叶片相对含水量(RWC)检测,线性相关系数 R²>0.95,无需破坏性采样。

AI 与能量自维持:生成式 AI(如条件变分自编码器)提升植物脱水监测精度(RMSE≈5%);自供电系统(如 hydrogel-based DC 能量收集器,连续工作 56 天)支持大规模户外农田部署,降低维护成本。

wKgZPGkDO9eAcERYABqDpaThhYI126.png

(3)自维持 AIoT 系统

一体化节点设计:集成能量收集、传感、通信模块,如智能手杖(混合 TENG / 电磁发电机,输出功率 61.4 μW),通过 1D-CNN 实现用户身份识别(准确率 99.5%)、步态异常检测,同时为 GPS、安全警报供电;立方压电节点(iCUPE)实现三轴向能量收集与振动传感,支持智能城市基础设施诊断。

wKgZPGkDO9iAQPPGACI7D3G3hyk264.png

边缘 AI 优化:光子贝叶斯神经网络(PBNN)解决边缘环境数据不足问题,通过概率权重采样实现 MNIST 分类准确率 98%,同时支持异常值检测,提升系统可靠性。

wKgZPGkDO9iAd-tcABH6y1YfHjg759.png

三、总结与展望

从 “离散 MEMS 器件→能量自维持传感→光子学 + AI 集成→自维持边缘 AI 微系统”,关键突破在于材料(压电 / 摩擦电材料、柔性水凝胶、超表面)、跨域融合(MEMS - 光子学、传感 - AI)、能量自维持(宽频带 harvester、TENG/NG)三大维度。

在医疗健康(植入式监测、可穿戴诊断)、智能农业(植物生理监测)、人机交互(AR/VR 触觉反馈、手语识别)、智能城市(基础设施监测)等领域实现 “无电池、实时化、高精度” 传感,推动 AIoT 从 “设备联网” 向 “智能交互” 升级。

2. 未来展望

技术突破方向:

更高集成度:实现 “传感 - 计算 - 通信 - 能量” 四合一单片集成,如基于 AlN-Si 的光子神经芯片,进一步降低尺寸与能耗;

环境适应性优化:提升柔性器件的机械耐久性(如抗疲劳、抗汗液腐蚀)、极端环境稳定性(高温、高湿度);

神经形态光子计算:基于光子神经网络的边缘 AI 加速,实现更低延迟(<1 ns)、更低功耗(<0.1 pJ / 操作),满足实时决策需求。

产业化与标准化:建立自维持系统的能量中性验证标准(如长期户外能量收支平衡),推动 CMOS 兼容制造(如新加坡 “Lab-in-Fab” 试点线推进压电 MEMS 量产);同时,需解决 AI 模型在边缘环境的适应性(如联邦学习、小样本学习),以及数据隐私保护(如光子加密传输)。

跨领域拓展:探索 “数字孪生 + 自维持传感”(如植物生理数字孪生、人体健康数字孪生),实现从 “被动监测” 到 “主动预测” 的升级;推动太赫兹、中红外技术在量子光子学、精准医疗(如早期癌症检测)的应用。

文献链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202510417

来源:i学术i科研、传感器专家网

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • mems
    +关注

    关注

    129

    文章

    4566

    浏览量

    199994
  • MEMS传感器
    +关注

    关注

    16

    文章

    468

    浏览量

    44149
  • 惯性传感器
    +关注

    关注

    2

    文章

    199

    浏览量

    29666
  • 红外传感器
    +关注

    关注

    9

    文章

    574

    浏览量

    49557
  • 柔性传感器
    +关注

    关注

    1

    文章

    125

    浏览量

    4901
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    琻捷电子亮相第二届MEMS传感器产业创新领航大会

    MEMS传感器技术的创新路径与产业协同方向。大会由孝感高新技术产业开发区、武汉产业创新发展研究
    的头像 发表于 05-29 17:26 737次阅读

    三维力传感器工作原理及应用领域是什么样的,在未来市场是占据怎么的地位?

    尽管技术日趋成熟,三维力传感器仍面临挑战。一方面,传统的刚性传感器柔性可穿戴领域的应用受限;另一方面,随着“具身智能”的发展
    发表于 05-21 09:37

    EnOcean自供电物联网:开启智能建筑新未来

    EnOcean自供电物联网:开启智能建筑新未来 在物联网(IoT)的时代浪潮中,传感器成为了智能建筑的“耳目”。它们收集的原始数据,是智能建筑进行分析和可视的基础。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 05-14 16:30 119次阅读

    论马斯克的预言:AI使人类边缘

    呈指数级爆炸增长,在这种级别的AI面前,人类的智能总和将显得微不足道,从而导致人类被边缘。 合理性 技术发展趋势角度:从当前技术发展来看,AI
    发表于 03-14 05:27

    SMT工艺革新:高精度贴装与微型组装的未来趋势

    随着电子设备向轻薄、高性能方向发展,表面贴装技术 (SMT) 正经历着前所未有的革新。从智能手机到可穿戴设备,从物联网传感器到汽车电子,S
    发表于 03-06 14:55

    耐高温压力传感器芯体材质在未来发展方向

    耐高温压力传感器芯体材质是一项关键技术,广泛应用于各种工业领域。本文将介绍耐高温压力传感器芯体材质的特点、应用以及未来发展方向
    的头像 发表于 11-21 16:43 2356次阅读
    耐高温压力<b class='flag-5'>传感器</b>芯体材质在<b class='flag-5'>未来</b>的<b class='flag-5'>发展方向</b>

    从精度到效率:传感器技术如何重塑汽车制造竞争力

    ”的闭环。未来,多传感器协同将继续推动汽车制造向智能生产迈进,不仅提升生产效率与产品一致性,更将为柔性化、绿色制造提供底层技术支撑,助力汽
    的头像 发表于 11-13 09:25 512次阅读
    从精度到效率:<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>技术</b>如何重塑汽车制造竞争力

    MEMS惯性传感器​都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点

    MEMS惯性传感器都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点,下面火丰精密小编为你讲解一下: MEMS惯性
    的头像 发表于 08-26 17:39 1452次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>惯性<b class='flag-5'>传感器</b>​都有哪些种类?<b class='flag-5'>MEMS</b>惯性<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些特点

    德国哥廷根大学:研发木质素/ZnO“呼吸纤维”:自供能气流传感柔性新突破

    研究背景   气流传感器在环境监测、生物医学、可穿戴设备等领域应用广泛,但传统传感器存在刚性笨重、依赖外部电源、灵活性不足等局限,难以满足柔性可穿戴场景的需求。水蒸发诱导发电技术(WE
    的头像 发表于 08-01 18:58 928次阅读
    德国哥廷根大学:研发木质素/ZnO“呼吸纤维”:<b class='flag-5'>自供</b>能气流<b class='flag-5'>传感</b>的<b class='flag-5'>柔性</b>新突破

    【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》

    》,讲述了AI芯片的基础知识,包括原理、种类、厂商、产业等概况,展望新技术与研究应用。 《AI芯片:前沿技术与创新未来》出版后获得了“忆阻
    发表于 07-28 13:54

    兰州大学:研究阻抗解耦实现高精度自供能多模传感

    近日,兰州大学材料与能源学院研究团队提出阻抗解耦策略用于提高自供传感系统中的传感精度,实现高精度多模态传感。 随着物联网和5G技术的飞速
    的头像 发表于 07-23 11:26 1483次阅读
    兰州大学:研究阻抗解耦实现高精度<b class='flag-5'>自供</b>能多模<b class='flag-5'>传感</b>

    全链融合·向新提效|明治传感CEO出席2025电子装备论坛,论道柔性智造“感知力”

    当前电子装备行业前沿技术,汇聚AI人工智能、磁悬浮输送系统、直驱方案、机器人/机械臂、机器视觉、运动控制、智能传感器等新质生产力代表,围绕“柔性化、智能
    的头像 发表于 07-22 07:33 1493次阅读
    全链融合·向新提效|明治<b class='flag-5'>传感</b>CEO出席2025电子装备论坛,论道<b class='flag-5'>柔性</b>智造“感知力”

    瑞之辰MEMS压力传感器:“小而精”技术引领国产替代

    “小而精”,已经成为工业传感器的研发趋势,瑞之辰用MEMS技术打破了“尺寸小等于性能弱”的固有认知。尺寸为10mm×2.6mm的金属封装压力传感器
    的头像 发表于 07-14 16:25 2409次阅读
    瑞之辰<b class='flag-5'>MEMS</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>:“小而精”<b class='flag-5'>技术</b>引领国产替代

    180°视场角的PMUT传感器:如何助力智能体突破感知边界?

    超声传感技术正经历一场关键转型:从传统的压电陶瓷换能器迈向基于微机电系统(MEMS)的革新。在这一进程中,压电微机械超声换能器(PMUT)凭借其微型、低功耗与高集成度的显著优势,已成
    的头像 发表于 06-20 19:11 771次阅读
    180°视场角的PMUT<b class='flag-5'>传感器</b>:如何助力智能体突破感知边界?

    物联网未来发展趋势如何?

    发展趋势。通过医疗设备、传感器和移动应用的互联互通,可以实现医疗监测、远程诊断和个性治疗等功能。这将改变传统医疗模式,提高医疗资源的利用效率,降低医疗成本,同时改善人们的健康状况。 数据安全和隐私保护
    发表于 06-09 15:25