华中科技大学智能传感器技术创新实力全景图谱

MEMS 2023-04-29 00:00


华中科技大学

智能传感器技术创新实力全景图谱


智能传感器


是一种可以感知和检测特定对象信息、学习、判断和处理信号,并具有通信和管理功能的新型传感器,具有精度高、分辨率高、可靠性高、自适应性高、性价比高等特点,已广泛应用于航空、国防、科技和工农业生产等各个领域中,具有良好的发展前景。

华中科技大学智能传感器领域

科研创新概况

01  智能传感器技术政策概览

国家政策

国务院《计量发展规划(2021—2035年)》

服务高端仪器发展和精密制造。加快量子传感器、太赫兹传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等传感器的研制和应用。

服务数字中国建设。开展智能传感器、微机电系统(MEMS)传感器等关键参数计量测试技术研究,提升物联网感知装备质量水平,打造全频域、全时段、全要素的计量支撑能力。

各地政策

全国多地省市政府出台智能传感器相关专项“十四五”规划策略

北京、上海、广东、福建、湖南、山东、浙江、宁波、江苏、重庆、云南等政府相继出台了智能传感器专项“十四五”规划策略,提出大力推动智能传感技术领域核心技术攻关。

湖北政策

省政府办公厅《湖北数字经济强省三年行动计划(2022-2024年)》

加强关键核心技术攻关。聚焦智能网联、光电、芯片、北斗等产业领域的核心基础零部件和元器件、先进基础工艺、关键基础材料、核心技术,围绕氢能、储能、量子信息、生命科学、前沿新材料、未来网络、元宇宙等前沿领域,建立攻关项目库,加强底层技术、关键核心技术研发,攻克一批“卡脖子”技术。

02  华中科技大学智能传感器技术生命力分析

以智能传感器专利申请趋势进行技术生命力分析,华中科技大学在该技术领域的研究具有持续性,科技成果产出较活跃。

03  华中科技大学智能传感器专利法律状态分析

以智能传感器专利法律状态进行分析,华中科技大学在该技术领域的专利授权率及保有率分别为94.9%和88.4%。其中,在智能传感器专利申请方面,基本为质量较高的发明专利,少数为实用新型专利,其创新质量与创新活力较高,且对该领域的专利保护较为重视。

04  华中科技大学智能传感器技术架构布局分析

主要技术布局

四大研究方向   40+技术分支

成果积淀140+

组成结构

主要涉及补偿电路、降噪电路以及微处理器算法,其中微处理器算法是重点研究方向,其算法准确度高、计算量小、简单易于实现。

制造技术

包括MEMS、CMOS及光谱学传感器,其中重点布局方向为MEMS和光谱学传感器,其技术工艺难度降低,传感器体积缩小、灵敏度及稳定性显著提高。

网络连接

涵盖了无线网络、有线网络以及传输协议,其中无线网络是重点研究方向,其产品可大幅减少通信开销。

传感器类型

主要包括生物传感器、柔性传感器、图像传感器及半导体传感器,开发出的产品检测精度、抗干扰能力、灵敏度显著提高、制造工艺难度降低。

05  华中科技大学智能传感器技术影响力分析

以专利被引次数分析华中科技大学在智能传感器领域的技术影响力,华中科技大学近53%专利被引用,被我国众多企业、高校和科研院所引用,如北京航天控制仪器研究所、无锡惠思顿科技有限公司、武汉风帆电化科技股份有限公司、孝感华工高理电子有限公司、中国工程物理研究院化工材料研究所、南方科技大学等,技术受关注程度较高,技术影响力较大。

Top10多篇专利被引用次数超过14次,对本领域技术影响力较高;CN102829879A、CN108447915A及CN102853919A受关注程度最高,被引用的频次高达27次以上,或为高价值专利。

06  华中科技大学智能传感器技术重点团队

华中科技大学智能传感器领域

精准转化分析

01  华中科技大学智能传感器技术产学研融合分析

在智能传感器领域,华中科技大学合作申请占历史申请总量的13%,产学研活跃度较高,意味着华中科技大学在该领域的产学研融合发展前景与技术转移转化能力良好。

03  华中科技大学智能传感器技术潜在合作对象分析

 根据产业技术相关性分析,武汉高德红外股份有限公司、青岛歌尔智能传感器有限公司、华润微电子有限公司、中航电测仪器股份有限公司、华工科技产业股份有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、苏州纳芯微电子股份有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司等都具有潜在的合作可能。


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