连续、精准的血压监测对于高血压等心血管疾病防控至关重要。近年来,可穿戴传感技术为连续生理监测提供了新的路径,但其性能仍受到电池体积与重量的限制,不仅影响穿戴舒适性和续航能力,还会在动态场景中引入运动伪影,制约信号质量与长期稳定性。因此,发展无需电池、具备无线供能与高速通信能力的可穿戴生理传感网络,实现血压等生理信号的高保真连续监测,成为该领域亟待突破的方向。

图1. 无线无源表皮传感网络原理及架构
近日,清华大学深圳国际研究生院助理教授田曦团队联合国内外多家单位,研发出一种无线无源的表皮传感网络(epidermal sensor network),实现了在日常活动乃至运动场景中的连续收缩压监测(图1)。

图2. 双模超材料织物的工作原理与性能表征
基于一种可集成于日常服装中的双模超材料织物(metamaterial textile),该生理传感网络的数据与能量可实现无线传输。其将13.56 MHz无线供能与2.4 GHz无线通信分离到两个独立通道中,在兼顾无线供能效率的同时,实现了更高速率的数据传输,为连续、高保真、多节点生理监测提供了新的技术路径(图2)。

图3. 无线无源表皮传感器
在传感器方面,研究团队设计了一系列无线无源的表皮电子传感器,构建了由心电(ECG)与光电容积脉搏波(PPG)传感器组成的系统。该系统采用无电池的柔性贴肤设计,可在运动状态下减少运动伪影、实现稳定信号采集,并兼具良好的佩戴舒适性与长期使用能力。

图4. 无线无源生理传感网络在通勤和运动等场景中的连续监测
通过同步采集ECG与PPG信号并结合脉搏传导时间(PTT),该系统实现了连续收缩压估计。实验结果表明,该系统能够长期稳定地进行连续血压监测,且与标准测量结果保持良好一致性。研究团队进一步在通勤、睡眠、运动等场景中验证了系统性能。结果显示,该无线无源生理传感网络能够在真实动态环境下连续监测心率、血氧和收缩压等生理参数。
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41928-026-01597-1
来源:清华SIGS双螺旋中心
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