99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

中國工程院院士尤政表示:可以肯定,MEMS技術是傳感器重要的發(fā)展方向和趨勢!

傳感器專家網 ? 2022-10-25 20:31 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

近年來,美國等西方國家不斷加強對中國半導體等高科技的技術封鎖,為有效應對,在我國至關重要的十四五總體規(guī)劃中,列舉了一批關系國計民生的科技前沿領域攻關技術。

其中,微機電系統(tǒng)(MEMS)被作為重要特色工藝技術點名,這也在全國掀起了MEMS傳感器特色園區(qū)建設的熱潮,我國MEMS及傳感器發(fā)展進入新的階段。

de8d4d52-5460-11ed-b468-dac502259ad0.png

本文是我國微納米領域知名雜志《微納電子與智能制造》對中國工程院院士、華中科技大學校長尤政的訪談,尤政院士是中國MEMS領域專家中的專家,為中國傳感器事業(yè)做了不少開拓性的工作。

文中主要講述智能微系統(tǒng)與 MEMS 技術發(fā)展的重要歷程和產業(yè)發(fā)展動態(tài),主要的研究成果,技術發(fā)展的瓶頸和挑戰(zhàn),及其未來的發(fā)展趨勢,并對技術和產業(yè)發(fā)展的產學研協(xié)同合作以及人才培養(yǎng)和評價等方面提出建議。

看看我國院士怎么評價中國的傳感器產業(yè)。

專家檔案

e08a33e0-5460-11ed-b468-dac502259ad0.png

尤政 ,中國工程院院士,華中科技大學校長,中國儀器儀表學會第九屆理事長,中國微米納米技術學會理事長,主要研究方向為微米納米技術、智能微系統(tǒng)技術及其應用。先后榮獲國家技術發(fā)明獎二等獎3項、國家科技進步二等獎2項與國家級獎勵不重復的省部級科技獎勵15項,授權國家發(fā)明專利90余項,發(fā)表SCI/EI論文400余篇,出版專著2部,譯著2部。

《微納電子與智能制造》:您多年從事智能微系統(tǒng)與 MEMS 技術的基礎和應用研究 ,請跟大家分享一下您的研究成果和研究過程中的故事和體驗。

尤政院士:我們團隊是國內最早的從事智能微系統(tǒng) 、MEMS 方面研究的團隊之一,在前沿科學問題、關鍵核心技術以及工程實踐方面都取得了一些創(chuàng)新成果。

(1)MEMS傳感器及微系統(tǒng)

創(chuàng)建了可擴展的高端 MEMS 器件加工平臺,解決了系列高端 MEMS 器件加工的難題,“面向典型器件的體硅 MEMS 加工平臺及其應用”于 2019 年獲高 等學??茖W研究優(yōu)秀成果獎技術發(fā)明獎一等獎。

完成了 MEMS 繼電器、RF MEMS 開關 ,用于環(huán)境感知的 MEMS 智能感知微系統(tǒng) ,惡劣環(huán)境下的 MEMS 高溫無線傳感微系統(tǒng) ,MEMS 掃描鏡及目標探測微系統(tǒng),微型 MEMS 儲能器件及能源微系統(tǒng)等。

其中超高過載自供電 MEMS 傳感器及集成微系統(tǒng)在國內首次通過實測驗證,填補國內空白,相關技術被國內多家重點單位應用并產業(yè)化,“基于微納米技術的新型超級電容器及其實現”獲得國家技術發(fā)明二等獎。

(2)空間微系統(tǒng)及微納航天器

提出高精度姿態(tài)/軌道測量新方法并研制了MEMS磁敏感器、MIMU 慣性微系統(tǒng)、MEMS太陽敏感器 、納皮型星敏感器等空間微系統(tǒng) ,相關成果填補了多項國內空白,已在探月工程、高分專項等國家重大工程以及國內外百余顆型號衛(wèi)星中得到應用推廣,并實現了出口歐、美、日等國。

在我國率先開展了微納航天器的技術創(chuàng)新與工程實踐,首次將三軸穩(wěn)定方式用于 25 kg 以下的微小衛(wèi)星,成功研制并運行了國內第一顆納型衛(wèi)星 NS-1 衛(wèi)星,也是當時世界上在軌飛行的最小“輪控三軸穩(wěn)定衛(wèi)星”(2004 年)。

2015 年研制并發(fā)射了 NS-2(10 公斤量級)MEMS 技術試驗衛(wèi)星 ,成功開展了基于 MEMS 的空間微型化器組件試驗研究。NS-2 衛(wèi)星的有效載荷包括納型星敏感器 、低功耗 MEMS 太陽敏感器 、硅基 MEMS 陀螺 、MEMS 石英音叉陀螺 、MEMS 磁強計 、北斗- II/ GPS 接收機等自主研發(fā)的 MEMS 器件及微系統(tǒng)。

同時還成功研制并發(fā)射皮型 ZJ-1(100 克量級)MEMS 技術試驗衛(wèi)星,采用單板集成的綜合電子系統(tǒng),搭載試驗商用微型 CMOS 相機,MEMS 磁強計、新型商用電子元器件。

“先進空間光學敏感器技術”2012 年獲 國家技術發(fā)明二等獎“,先進 MEMS 衛(wèi)星設計制造關 鍵技術及應用”2019年獲國家技術發(fā)明二等獎。

(3)生物檢測微系統(tǒng)方面

圍繞細胞分選檢測、生物分子檢測、人工聽覺微系統(tǒng)等方向,突破了高通量細胞圖形化、片上細胞聚焦分選、耳蝸內聲電混合刺激、高時空分辨率相位差 分檢測等一批具有自主知識產權的關鍵技術 ,取得了一批原創(chuàng)性成果 ,研制了具有世界一流水平的高通量原位細胞多模式檢測系統(tǒng)、流式細胞儀、系列流 式細胞檢測芯片等檢測儀器 ,打破了相關領域國際 廠商的技術封鎖和壟斷。

總之 ,面向國家安全和醫(yī)療健康領域的重大需求,經過多年持續(xù)的努力,我們取得一系列具有國際先進水平的科研成果,部分技術處于國際領先地位, 其中多項核心技術尚屬國際首創(chuàng)。

《微納電子與智能制造》:傳感器技術與計算機技術、通信技術作為現代信息技術的三大支柱,也是計算機技術與通信技術的基礎 ,核心傳感器的元器件更是工業(yè)基石 ,請您簡要介紹一下近些年智能傳感器與 MEMS 技術研究和發(fā)展的重要歷程及產業(yè)發(fā)展動態(tài)。

尤政院士:簡單來說 ,傳感器的重要性體現在:它是信息獲取的源頭 、物理世界與數字世界的接口。傳感器可以把環(huán)境中的物理、化學量等被測信息轉化為電信號 ,而 MEMS 技術則可將傳感器中機械結構與電路系統(tǒng)通過規(guī)?;圃旃に嚰稍谛?片上 ,因而MEMS 技術是傳感器的使能技術。

在 “MEMS”一詞出現之前 ,深硅刻蝕、諧振器、電容檢測等 MEMS 技術就早已應用于微傳感器中;隨著 20 世紀 90 年代以來的 MEMS 技術快速發(fā)展期 ,基于 MEMS 技術的各種微傳感器大發(fā)異彩 ,已經成為傳感器技術領域的重要發(fā)展方向與發(fā)展趨勢。

進入新世紀 ,特別是近 10 年以來 ,微電子 、MEMS、光電子技術的不斷突破 ,人工智能 、無線通訊等科技的興起 ,智能微系統(tǒng)技術又成為了智能傳感器的關鍵核 心技術 ,推動傳感器在社會生產生活中發(fā)揮越來越重要的作用。


從技術發(fā)展的角度來講 ,早期的智能傳感器大都是指傳統(tǒng)傳感器加入處理器 ,帶有數據處理功能的傳感器;發(fā)展到現在,隨著 MEMS 技術、通訊技術、 計算機技術,特別是微系統(tǒng)技術、人工智能等前沿技 術的交叉融合,基于微系統(tǒng)技術的智能傳感器,不僅具有傳感、處理、通訊等功能,還能實現自供電、自組網、自校準、自學習等智能化的功能、性能。

基于微系統(tǒng)技術的智能傳感器將在各個領域發(fā)揮重要作用,除了航空航天、高端裝備等事關國防安全、重大工程的國家戰(zhàn)略領域之外,在醫(yī)療健康、汽車 電子、消費電子物聯(lián)網等事關社會經濟發(fā)展及民生領域等也都離不開智能傳感器。

《微納電子與智能制造》:目前中國智能微系統(tǒng)與 MEMS 產業(yè)的發(fā)展中 ,核心關鍵的傳感元器件的發(fā)展還存在發(fā)展瓶頸,然而機會與挑戰(zhàn)并存,請您介紹一下中國在該領域的發(fā)展面臨怎樣的瓶頸和挑戰(zhàn),有哪些發(fā)展機遇,該如何進行突破?

尤政院士:傳感器作為“工業(yè)基石”,是各類產業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎,作為“性能關鍵”,將直接決定重大裝備和整機產品的性能、質量,那么基于微系 統(tǒng)技術與 MEMS 技術的智能傳感器也必將成為構筑未來智能社會基礎設施、工業(yè)基礎支撐體系、各類裝備產品的關鍵。

然而由于我國目前微系統(tǒng)與智能傳感器領域的核心關鍵技術發(fā)展滯后 ,中高端傳感器受制于人 ,已經成為“卡脖子”障礙。

我國自主生產的傳感器已完全可以滿足低端市場的需求 ,然而在中高端市場上,超過60%的市場份額被國外愛默生、 西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等外國巨頭占據,特別是高端產品幾乎全靠進口,80%的傳感器芯片依賴國外。

目前,我國主要面臨以下挑戰(zhàn)與瓶頸問題:

(1)在研究主體方面,國內主要集中在高等院校與研究所,而國外還包括眾多有實力的公司和企業(yè);

(2)在研發(fā)投入方面,國內微系統(tǒng)與智能傳感器制造的專門設施較少,研發(fā)投入也較少,而國外基本都具備比較完善的開放生產線(平臺),同時投入大量研發(fā)經費;

(3)在傳感器芯片方面,由于工藝成熟度與傳感器專用試驗設施的不足,國內差距明顯,特別是中高端芯片;

(4)在制造與集成工藝方面,尚無微系統(tǒng)制造與集成的國產化關鍵設備,與國外仍有較大差距;

(5)在產業(yè)化方面,國外多家公司已具備批生產能力,而國內總體處于集成、封裝及工程化的初級階段。

至于對策 ,除了針對上述差距與問題落實有針對性的措施之外 ,還要圍繞智能微系統(tǒng)這一顛覆性關鍵技術 ,把握技術發(fā)展趨勢 ,搶占未來技術制高點,催生大批升級換代甚至變革行業(yè)的新產品,為相關傳統(tǒng)產業(yè)跨越式發(fā)展提供新機遇。

在設計、制造、 測試等共性基礎技術方面進行重點發(fā)力,在感知、處理、通訊、執(zhí)行、供能等重要關鍵技術方面進行重點突破 ,同時在感知智能微系統(tǒng)、空間智能微系統(tǒng)、生化分析微系統(tǒng)、新概念智能微系統(tǒng)等前沿方向布局 示范。

e2574514-5460-11ed-b468-dac502259ad0.jpg

《微納電子與智能制造》:智能微系統(tǒng)與 MEMS 技術的發(fā)展需要政策支持、技術創(chuàng)新、成果轉化、應用創(chuàng)新等產業(yè)鏈上下游的協(xié)同合作 ,請問您對其發(fā) 展中產學研用的合作模式有哪些建議?

尤政院士:一方面,學科深度交叉融合的特點決定了智能微系統(tǒng)與 MEMS 技術的人才門檻、資金門檻、技術門檻均較高;另一方面產業(yè)環(huán)節(jié)多 ,細分技 術譜系廣 ,導致智能微系統(tǒng)的投資回報周期比較長。

因此 ,只有打通技術、機構、資金之間的條框與分割 ,整合重組各類創(chuàng)新要素 ,推動機制創(chuàng)新、模式 創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,加強復合型人才培養(yǎng),才能應對上述挑戰(zhàn)。

統(tǒng)籌各項創(chuàng)新要素及科技計劃。形成智能微系 統(tǒng)領域的高校-研究所-企業(yè)-政府的互動機制,推進 學術-技術-產品-用戶-金融等產業(yè)創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、 資金鏈的生態(tài)建設 ,充分統(tǒng)籌國家、地方、機構等各級科技規(guī)劃 ,發(fā)揮相關戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構與各級專 家咨詢委員會的智力及影響力作用 ,支撐智能微系統(tǒng)領域的科學發(fā)展。

支持打造產業(yè)共性技術平臺。針對智能微系統(tǒng) 技術體系中產業(yè)相關性強的共性關鍵技術,如設計、 制造、測試等,支持平臺性研發(fā)機構建設,開展共性 基礎理論、關鍵核心技術、共性軟硬件產品及其創(chuàng)新 研發(fā)工作,推進智能微系統(tǒng)技術生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

推動智能微系統(tǒng)技術的產品示范應用。提升智能微系統(tǒng)技術解決方案的供給能力 ,推進感知智能 微系統(tǒng)等目前的典型智能微系統(tǒng)技術在航空航天、 高端裝備、能源交通、工農業(yè)生產等關鍵領域發(fā)揮積極作用;加快智能微系統(tǒng)技術在醫(yī)療健康 、汽車電 子、消費終端、物聯(lián)網+等領域的規(guī)模應用;探索新概 念智能微系統(tǒng)技術的顛覆性應用 ,為未來社會生活 方式的發(fā)展變革提供技術儲備。

加大復合創(chuàng)新型人才培養(yǎng)力度。設立智能微系統(tǒng)相關的跨學科門類培養(yǎng)機制,擴大相關本科生、研究生招生規(guī)模;加強智能微系統(tǒng)的職業(yè)教育與工程教育;加強教學、科研與產業(yè)的融合,培養(yǎng)多領域、多學科交叉的復合型人才;通過多種機制和特支政策支持,吸引國內外智能微系統(tǒng)領域的高層次人才;改革評價機制,加強扶持力度,使得青年科技人員能夠長期、穩(wěn)定開展研究。

《微納電子與智能制造》:請您預判一下未來幾年國內外智能微系統(tǒng)與 MEMS 技術的重要發(fā)展趨勢。

尤政院士:準確的技術預測有點兒難度,就好比我們在幾年以前智能手機剛出現的時候 ,來預測現今智能手機在生活中的地位與作用。不過一些發(fā)展 趨勢還是已有呈現的,前面已經提到過一些,這里再談一下。

智能微系統(tǒng)技術已經呈現出很強的學科獨立特征和系統(tǒng)層次上的內在特性,從理論、設計、制造到集成、封裝、測試、應用開發(fā)都形成了獨特的理論和方法體系的雛型;由于智能微系統(tǒng)涉及的學科和技術門類眾多,交叉融合性極強,還處于學科體系發(fā)展的初級階段 ,一些重要的共性基礎問題與關鍵核心技術需要突破。

(1)架構與設計方法:跨尺度、多層級、全能域的建模方法與模擬仿真手段 ,基于多學科優(yōu)化思想的 設計理論、方法、工具,如:智能微系統(tǒng) EDA 工具等, 均是設計方面的重要技術趨勢 ,通過逐步建立智能 微系統(tǒng)設計的 IP 數據庫 ,來實現智能微系統(tǒng)的數字 化敏捷開發(fā)。

(2)先進制造與集成技術:探索智能微系統(tǒng)中微 納尺度的力學、流體力學、傳熱學、電磁兼容等基礎 理論,明晰微尺度效應與宏觀、介觀效應的區(qū)別與聯(lián) 系;突破三維集成 、異質/異構集成 、芯粒集成 ,以及 面向場景的訂制化集成等關鍵技術;解決材料、結構 與器件、芯片、互連、接口等微系統(tǒng)部/組件在應用環(huán) 境下的熱匹配、熱隔離、熱傳導、電隔離、電連接、電 磁兼容等集成技術難題;形成滿足智能微系統(tǒng)快速、 靈活需求的先進制造技術體系。

(3)測試技術與標準化:由于智能微系統(tǒng)的特征 尺度在微米納米量級 ,系統(tǒng)組成復雜 ,功能種類繁多,傳統(tǒng)測試分析手段面臨很多挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展涵蓋機理-材料-工藝-器件-模塊-微系統(tǒng)等多個層面 , 以及力-熱-電-磁-光-生-化等多參量 ,且與設計 、制 造、集成、封裝等環(huán)節(jié)緊密結合的測試理論、方法及 手段至關重要。

此外 ,深入理解智能微系統(tǒng)中模塊 化功能單元、加工工藝以及材料之間的相互影響,并進行概念、術語、接口的標準化 ,加快技術體系與測 試體系的規(guī)范化 ,是智能微系統(tǒng)的重要發(fā)展趨勢與必由之路。

您對本文有什么看法?歡迎留言分享! 順手轉發(fā)&點擊在看,將中國傳感產業(yè)動態(tài)傳遞給更多人了解!

審核編輯 黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2565

    文章

    52982

    瀏覽量

    767281
  • mems
    +關注

    關注

    129

    文章

    4152

    瀏覽量

    194171
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    中國工程院院士的柔性傳感器初創(chuàng)企業(yè)(慧感智能,Cobotact),獲新一輪天使投資

    ,提升其在機器人傳感領域的競爭力。 慧感智能是中國工程院楊華勇院士、浙江大學楊賡教授團隊創(chuàng)立,該團隊深耕柔性傳感技術,近年迭代開發(fā)了多款機器
    的頭像 發(fā)表于 07-15 18:18 ?556次閱讀
    <b class='flag-5'>中國工程院</b><b class='flag-5'>院士</b>的柔性<b class='flag-5'>傳感器</b>初創(chuàng)企業(yè)(慧感智能,Cobotact),獲新一輪天使投資

    物聯(lián)網未來發(fā)展趨勢如何?

    。 智能家居:與人類生活息息相關的智能家居將成為物聯(lián)網行業(yè)的重要發(fā)展方向。隨著人們對生活品質的追求不斷增加,智能家居系統(tǒng)將更加普及,實現家居設備的互聯(lián)互通。從智能燈光、智能家電到智能安防系統(tǒng),物聯(lián)網技術
    發(fā)表于 06-09 15:25

    “十五五”智能傳感器戰(zhàn)略規(guī)劃要來了!智能傳感器產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展座談會召開

    智能傳感器賦能重點產業(yè),推動傳感器科技創(chuàng)新與產業(yè)創(chuàng)新深度融合等進行了深入研討。 工業(yè)和信息化部高新技術司副司長陳彥丞出席會議并致辭,中國工程院院士
    的頭像 發(fā)表于 05-29 18:32 ?379次閱讀
    “十五五”智能<b class='flag-5'>傳感器</b>戰(zhàn)略規(guī)劃要來了!智能<b class='flag-5'>傳感器</b>產業(yè)創(chuàng)新<b class='flag-5'>發(fā)展</b>座談會召開

    工信部新成立標準委員會!傳感器專家院士任主任委員(附委員全名單)

    標準化技術委員會由80名委員組成,秘書處由工業(yè)和信息化部電子第五研究所承擔。 其中,中國工程院院士、華中科技大學校長擔任主任委員。 ?
    的頭像 發(fā)表于 05-08 18:14 ?583次閱讀
    工信部新成立標準委員會!<b class='flag-5'>傳感器</b>專家<b class='flag-5'>尤</b><b class='flag-5'>政</b><b class='flag-5'>院士</b>任主任委員(附委員全名單)

    中國工程院院士:我國距離傳感器強國還有多遠?

    ? ? ? 近日,在《儀器儀表學報(英文)》2024年第4期中,期刊主編中國儀器儀表學會理事長、中國工程院院士、華中科技大學校長、
    的頭像 發(fā)表于 04-25 16:38 ?262次閱讀
    <b class='flag-5'>中國工程院</b><b class='flag-5'>院士</b>:我國距離<b class='flag-5'>傳感器</b>強國還有多遠?

    AI芯片設計企業(yè)中星微技術與國機數科簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

    4月7日,中星微技術股份有限公司與國機數字科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,中國工程院院士、南京航空航天大學電子信息工程學院院長賁德,中國工程院
    的頭像 發(fā)表于 04-08 19:36 ?793次閱讀

    MEMS硅麥傳感器未來趨勢技術演進方向

    MEMS硅麥傳感器已廣泛應用于智能音箱、TWS耳機等消費電子產品中,成為這些設備的核心組件。本文將探討MEMS硅麥傳感器在消費電子領域的應用及其重要
    的頭像 發(fā)表于 04-02 11:47 ?527次閱讀
    <b class='flag-5'>MEMS</b>硅麥<b class='flag-5'>傳感器</b>未來<b class='flag-5'>趨勢</b>與<b class='flag-5'>技術</b>演進<b class='flag-5'>方向</b>

    突破高端傳感器技術,筑牢科技強國“基石”

    或生物特征轉換為可檢測與數字化的電信號,是我們感知世界的首要工具。在科學研究、工業(yè)生產、國防安全、醫(yī)療健康等領域,傳感器發(fā)揮著至關重要的作用。 ▲中國工程院院士、
    的頭像 發(fā)表于 01-21 16:52 ?436次閱讀
    突破高端<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>技術</b>,筑牢科技強國“基石”

    MLOps平臺的發(fā)展方向

    MLOps平臺作為機器學習開發(fā)運維一體化的重要工具,其發(fā)展方向將深刻影響人工智能技術的普及和應用。下面,是對MLOps平臺發(fā)展方向的探討,由AI部落小編整理。
    的頭像 發(fā)表于 12-31 11:51 ?496次閱讀

    潘云鶴院士蒞臨水晶光電考察指導

    近日,中國工程院資深院士、曾任浙江大學校長及中國工程院常務副院長的潘云鶴教授一行蒞臨水晶光電進行考察指導。水晶光電董事長林敏先生、董事兼總經理王震宇先生等公司高層管理團隊熱情接待,并全程陪同潘
    的頭像 發(fā)表于 12-30 11:20 ?658次閱讀

    商湯醫(yī)療與CHESS肝臟健康聯(lián)盟達成戰(zhàn)略合作

    近日,由國家衛(wèi)生健康委衛(wèi)生發(fā)展研究中心、沈陽市人民政府指導,中國人體健康科技促進會主辦的中國肝臟健康發(fā)展大會(CHESS 2024)在沈陽召開,大會匯聚了包括
    的頭像 發(fā)表于 12-10 11:04 ?607次閱讀

    華為發(fā)布數據通信未來技術趨勢報告

    中國工程院院士蒞臨大會作主旨報告。會上,華為發(fā)布《數據通信未來技術趨勢》報告(以下簡稱“報告”),引領未來網絡發(fā)展方向。
    的頭像 發(fā)表于 11-18 11:28 ?978次閱讀

    中國工程院院士沈昌祥到訪大唐高鴻參觀考察

    近日,中國工程院院士沈昌祥蒞臨大唐高鴻指導工作,中關村可信計算業(yè)聯(lián)盟秘書長劉達陪同,高鴻股份總經理張新中、副總經理劉雪峰、高鴻信安總經理鄭馳、總經理助理劉海潔接待。
    的頭像 發(fā)表于 11-11 10:13 ?758次閱讀

    未來數字孿生的潛在發(fā)展方向

    越來越廣泛,其潛在的發(fā)展方向也日益受到關注。 1. 集成更多傳感器數據 隨著傳感器技術的進步,未來數字孿生將能夠集成更多的傳感器數據,從而更
    的頭像 發(fā)表于 10-25 14:58 ?1329次閱讀

    29年前,中國首位上將院士提出:MEMS等微納技術對國家科技戰(zhàn)略發(fā)展重要!最早倡導

    。作為我國戰(zhàn)略導彈慣性技術奠基人之一,他還是 我國慣性技術學科發(fā)展的主要推動者,也是國家微米納米技術的主要倡導人。 1995年,時任國防科工委主任、
    的頭像 發(fā)表于 07-21 16:06 ?1167次閱讀
    29年前,<b class='flag-5'>中國</b>首位上將<b class='flag-5'>院士</b>提出:<b class='flag-5'>MEMS</b>等微納<b class='flag-5'>技術</b>對國家科技戰(zhàn)略<b class='flag-5'>發(fā)展</b>很<b class='flag-5'>重要</b>!最早倡導