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仿生
基于共价有机框架的仿生发光传感器,实现听觉、味觉与嗅觉信息监测的多模态感知
仿生传感器是一种模拟生物系统的传感器,通过模拟人类的感知系统来提升传感器性能和灵敏度,主要是在视觉、味觉、嗅觉、听觉和触觉等方面。声音作为一种无处不在的物理现象,是情感表达、文化传递及环境感知的重要载体。然而,听力障碍者由于疾病或先天性缺陷而无法有效感知声音。因此,研发高性能的仿生声学传感器具有重要的意义。味觉和嗅觉是人类感知食物的重要方式,在识别食物的种类和质量方面发挥着至关重要的作用。苦味感知
MEMS
2025-01-21
43浏览
视频教程|四翼扑翼机(仿生鸟)原理及设计解析
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!扑翼机是一种能像鸟类和昆虫一样上下扑动自身翅膀而产生升力和前行力的航空器,又称振翼机。作为一种仿生学的机械,扑翼机涉及的工程力学、空气动力学、材料等问题非常复杂,发展尚未成熟,至今还处在研发阶段。本视频主要聚焦扑翼机(仿生鸟)的机械结构制作和电子设计,并记录了作者及其团队制作一款低成本扑翼机的全过程。视频详细讲解了扑翼机的机械结构设计、动力传递、翅
电子工程世界
2025-01-16
174浏览
综述:从智能感知到神经电子学的仿生神经形态感知系统
受人类神经系统强大信号处理能力的启发,神经形态人工感知(NAS)系统已成为推进类脑计算发展的一项关键技术,可以应用于类人机器人、假肢以及可穿戴设备等领域。这些系统通过集成感知突触器件和神经网络算法来模拟中枢神经系统和周围神经系统的功能,使外部刺激能够转化为可操作的电信号。据麦姆斯咨询报道,近日,韩国汉阳大学(Hanyang University)的研究人员在Advanced Science期刊上发
MEMS
2024-12-01
321浏览
仿生微通道电化学发光传感器,快速定量检测甲醛
电化学发光(ECL)传感器主要通过目标物的识别反应调控工作电极表面发光体的浓度、发光效率、电子流、电子传递效率等来调控体系的ECL信号。在之前的研究中,福州大学林振宇教授课题组首次将微通道技术与ECL技术进行结合,实现了离子电流对ECL信号的直接调控,并将所构建的微通道ECL传感器用于食品污染物和疾病标志物等检测。已有研究为了提高目标物识别反应效率,以电渗流(EOF)为驱动力,诱导目标物富集于微通
MEMS
2024-11-22
190浏览
受果蝇启发的智能嗅觉仿生传感系统,用于复杂环境中的气体识别
仿生气体传感系统是一种模仿生物嗅觉能力的分析工具,能够为不同气体生成独特的特征数据。通过结合多传感器与多变量数据处理技术,能够有效提高气体传感器的选择性,实现高性能的智能嗅觉传感系统。此外,受动物大脑启发的人工神经网络(ANN)也因计算能力的显著提升和大数据的优势,在智能嗅觉传感系统研究中备受关注。图1 仿生气体传感系统据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所陶虎研究员、秦楠研
MEMS
2024-11-09
493浏览
用于多维力感知和自主避障的高灵敏度柔性仿生触须传感器
仿生触须传感器在避障系统、人机交互以及软体机器人等诸多领域具有重要应用价值。传统的触须传感器多采用刚性衬底结构,难以有效检测来自外部环境的多维力信号,这大大限制了其在复杂环境中的应用前景。据麦姆斯咨询报道,近期,中北大学侯晓娟教授、何剑教授团队开发出一种新型柔性仿生触须传感器(FBTS)。该传感器具有高灵敏度、高精度、低检测限等特点,并且能准确识别外部刺激的方向。相关研究成果以“A high-se
MEMS
2024-11-04
748浏览
高灵敏度柔性仿生触须传感器,可用于多维力传感、自主避障
仿生触须传感器因其能够感知微小压力变化的能力,在避障、人机接口和软体机器人等领域发挥着重要作用。但传统触须传感器大多基于刚性基板,难以检测来自外部环境的多方向力,从而限制了其在复杂环境中的应用。因此,开发一种具有高灵敏度、低检测限且能够识别外力方向的柔性仿生触须传感器显得尤为重要。 近日,中北大学电子测试与测量技术重点实验室与中北大学软件学院共同研发了一种新型的高灵敏度柔性仿生
MEMS
2024-11-03
360浏览
华中科大在二维仿生视觉硬件领域取得新成果
近日,Nature Communications在线刊发了华中科技大学集成电路学院叶镭教授、缪向水教授关于二维仿生视觉硬件的最新研究成果Multifunctional human visual pathway-replicated hardware based on 2D materials。缪向水、叶镭和国防科技大学江天教授为通讯作者,我校2021级博士生彭追日为第一作者。我校集成电路学院为论文
MEMS
2024-10-25
542浏览
仿生光电神经感知器件逼真模拟出复杂视觉行为
中国科学技术大学孙海定教授iGaN Lab课题组与武汉大学刘胜院士团队合作,成功开发了以第三代半导体氮化镓(GaN)为核心材料的光电神经突触器件,实现了化学调控的神经形态功能。该研究首次提出了利用光电化学器件架构,结合传统半导体构筑新型半导体/电解质异质界面,并逼真模拟了生物体中的复杂视觉行为。该成果以“Optoelectronic synapses with chemical-electric
MEMS
2024-09-30
576浏览
中国科大在仿生光电神经感知器件领域取得新突破
近日,中国科学技术大学微电子学院孙海定教授iGaN Lab课题组与武汉大学刘胜院士团队合作,在仿生光电神经感知器件的前沿研究中取得重要进展。研究团队成功开发以第三代半导体氮化镓(GaN)为核心材料的光电神经突触器件,实现具有化学调控的神经形态功能。该器件首次提出利用光电化学器件架构,结合传统半导体构筑新型半导体/电解质异质界面,并逼真模拟了生物体中的复杂视觉行为。该成果以“Optoelectron
MEMS
2024-09-14
519浏览
把“心”、“肺”种在芯片上,类器官技术构建仿生体外模型
显微镜下,微米尺寸的心脏类器官轻微跳动,肺类器官缓缓呼吸……在体外环境中培养的类器官虽然体积微小,但已具备人体真实器官的特定功能,再结合特制芯片,便可实现规模化培养与制备。8月上旬,粤港澳大湾区国家技术创新中心与华润生命健康研究院在河套深港科技创新合作区深圳园区签约,双方将共建类器官与器官芯片联合研究平台。重点科研机构为何将目光聚焦这一领域?专家指出,类器官技术旨在构建仿生体外模型,用以测试药物反
MEMS
2024-08-31
509浏览
集成仿生超构透镜阵列的定向3D激光雷达
节肢动物(例如蜜蜂和蜻蜓)的眼睛是由定向微透镜(microlens)阵列构成的复杂3D视觉工具。尽管有人试图利用曲面微透镜阵列模仿节肢动物的眼睛来实现人工全景视觉,但与光学像差和制造复杂性有关的问题层出不穷。然而,这种广角3D成像对于自主机器人系统来说正变得越来越重要,但大多数现有解决方案无法同时满足视场(FoV)、帧率或抗机械磨损方面的要求。超构表面(Metasurface)或平面纳米结构光学表
MEMS
2024-08-17
431浏览
硅基仿生携手伟创力完成600万套持续血糖监测系统生产交付
在医疗健康领域持续创新的浪潮中,深圳硅基仿生科技股份有限公司(简称:硅基仿生)与全球顶尖的制造方案解决供应商伟创力(FLEX)并肩前行,共同开创了行业发展的新篇章。近日,双方的合作取得了里程碑式的成就——伟创力圆满完成了硅基动感持续血糖监测系统(CGM)的600万套生产交付,这一成就不仅凸显了硅基动感动态血糖仪强劲的市场需求与卓越的竞争力,也预示着双方将携手开启CGM国产化替代的新篇章,探索高端医
MEMS
2024-08-12
678浏览
Science|新型仿生3D电子皮肤(清华大学张一慧教授课题组)
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!01 内容概览现有技术缺点传感信号解耦难度:现有电子皮肤难以实现对压力、剪切力和应变信号的精准解耦分析。3D传感组件构造复杂:实现具有良好控制的传感组件3D分布的3D电子设备制造复杂,具有极大挑战性。空间分辨率限制:在接近人体皮肤的空间分辨率下,难以解耦测量多种力学信号。创新点仿生三维布局:提出了一种新的三维结构电子皮肤(3DAE-Skin),其力和应变传感器
锂电联盟会长
2024-08-08
535浏览
苏州纳米所在碳纳米管仿生人工视觉领域取得新进展
近日,中国科学院苏州纳米所姚建、王琦男和张勇的研究成果以「Ultra-low power carbon nanotube/porphyrin synaptic arrays for persistent photoconductivity and neuromorphic computing」为题发表在Nature Communications上。中国科学院苏州纳米所博士生姚建,博士后王琦男和张勇
MEMS
2024-08-04
616浏览
采用非均匀像素阵列的抗失真仿生相机
仿生相机由单透镜和曲面图像传感器(即曲面上的光电二极管阵列)构成,源自于柔性电子技术的革新。凭借其精简的结构,仿生相机尤其适用于空间受限的机器视觉应用。曲面传感器类似于视网膜,有助于图像聚焦;但传感器曲率所引发的图像失真问题可能对物体识别等机器视觉任务造成不利影响。据麦姆斯咨询报道,近日,来自美国哈佛大学(Harvard University)、韩国基础科学研究所(IBS)和韩国光州科学技术院(G
MEMS
2024-07-28
494浏览
新型仿生皮肤高效集成触痛感知,可用于人机交互、智能假肢等领域
来源:科技日报近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队研究员陈涛、肖鹏等人通过构建悬浮双层式传感结构,实现了仿生电子皮肤的触痛感知高效集成,为人机交互、智能假肢等领域的材料应用提供了新可能。相关论文发表于国际学术期刊《先进材料》。“我们通过模仿人类的触觉—痛觉感知双模态机制,巧妙地设计了悬浮—三维形变—接触的感知结构,在实现超灵敏触觉感知的同时,又赋予柔性电子器件阈值可调控的痛觉
MEMS
2024-07-21
601浏览
基于合理水管理的湿态气体传感仿生多尺度界面设计
研究背景水分是自然环境中普遍存在的物质,其在传感表面的竞争性吸附会阻碍目标气体与活性位点的相互作用,对基于电子信号传输的传统气体传感器的应用提出了挑战。因此,迫切需要探索更有效的湿态气体传感策略,以促进在高湿及水下环境的实际应用。研究内容自然界中的生物已经进化出了多尺度湿态气体传感界面(图1),其在生物流体环境中具有优化的物质传输路径,这为开发具有优异的湿态气体传感能力和实际应用的人造对应物提供了
MEMS
2024-07-20
508浏览
MEMS仿生矢量水听器及应用
据麦姆斯咨询报道,2024年7月26日至28日,中北大学教授张国军将参加《第63期“见微知著”培训课程:声学MEMS与传感器》并进行授课,具体信息如下:授课主题:MEMS仿生矢量水听器及应用授课老师简介:张国军,博士,中北大学教授、博士生导师,省部共建动态测试技术国家实验室副主任。他主要从事MEMS声学传感器及系统研究工作,曾先后主持包括国家重点研发计划、国家自然基金、博士后特别资助、一等资助在内
MEMS
2024-07-17
808浏览
我国科学家研制出首款具仿生三维架构的电子皮肤
清华大学航天航空学院、柔性电子技术实验室张一慧教授课题组在国际上首次研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统,可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知,对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米,接近于真实皮肤。该成果日前在国际学术期刊《科学》杂志上发表。图为装有仿生三维电子皮肤的机械手与人手互动张一慧介绍,皮肤之所以能敏锐感知力学信号,是因为其内部有很多高密度排列且具有三维空间
MEMS
2024-06-10
536浏览
清华大学研制出全球首款,具仿生三维架构的电子皮肤!
清华大学航天航空学院、柔性电子技术实验室张一慧教授课题组在国际上首次研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统,可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知,对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米,接近于真实皮肤。该成果日前在国际学术期刊《科学》杂志上发表。张一慧介绍,皮肤之所以能敏锐感知力学信号,是因为其内部有很多高密度排列且具有三维空间分布的触觉感受细胞,能准确感知外界刺激。在
飙叔科技洞察
2024-06-07
662浏览
Neuralink前总裁MaxHodak创立新公司推动仿生视觉技术发展
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USPIXIUMNeuralink的联合创始人Max Hodak经营的生物电子初创公司Science在最后一刻收购了Pixium的技术后,一种创新的视网膜植入物及其数十名用户的未来变得更加光明。Pixium Vision公司为欧洲和美国的47人植入了Prima系统来解决视力丧失问题。在Science于4月介入以未披露的金额收购这家法国公司的资产之前,该公
IEEE电气电子工程师学会
2024-05-24
583浏览
推动“仿生嗅觉芯片”商业化落地,艾感科技获数千万Pre-A轮投资
近日,嗅觉芯片研发领域的黑马——艾感科技(广东)有限公司(以下简称“艾感科技”)宣布完成Pre-A轮融资,这标志着这家创新型科技企业正式迈入快速发展的新阶段。本轮融资由清水湾基金领投,华盖资本、HKX基金、甘洁、高秉强和后浪资本跟投,融资额度及具体估值尚未公开。近年来,随着物联网、5G等技术的普及和应用场景的拓展,物联网、人工智能等技术的快速发展,传感器作为数据采集的关键元件,其市场规模也在不断扩
MEMS
2024-05-23
855浏览
北航实现仿生“昆虫”微型动力技术突破
在灾后救援、大型机械装备检修等场景,仿生机器“昆虫”大有可为,业界一直在寻找适配的高效动力系统。北京航空航天大学科研团队,成功实现微型动力技术新突破,并基于此研发出一款仿生“昆虫”,实现了昆虫尺寸(2厘米)机器人的脱线可控爬行。相关成果近日在国际学术期刊《自然·通讯》发表。图为北航科研团队研发的微型机器“昆虫”置身一堆小石块儿间,这款四足机器“昆虫”行动矫健、穿梭自如,仿若甲壳虫。文章共同通讯作者
MEMS
2024-05-22
1508浏览
综述:用于皮肤组织再生和电子皮肤的仿生材料研究进展
在组织工程和再生医学领域,仿生材料已经成为解决伤口愈合和皮肤再生关键难题的一种前景广阔的潜在材料。仿生皮肤材料在改善伤口愈合效果、实现创新诊断和传感器应用方面具有巨大的潜力。人体皮肤结构复杂、功能多样,是设计生物材料的绝佳模型。要制造有效的伤口覆盖物,就必须模仿人体皮肤具有的独特的细胞外基质(ECM)成分、机械性能和生化特性。此外,将电子功能集成到仿生材料中,可以为实时监测、诊断和个性化医疗实现突
MEMS
2024-05-14
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