学术科研
“微纳传感技术”获得国家自然科学基金“创新研究群体科学基金”项目资助
时间:2021-08-26 16:33  浏览:198
  8月中旬,空天信息创新研究院申报的“微纳传感技术”获得国家自然科学基金“创新研究群体科学基金”项目资助。微纳传感技术”项目团队今后将围绕复杂三维结构微纳传感器检测与调控机理关键科学问题,开展更高性能的微纳传感器检测与调控研究,聚焦高时空分辨脑机接口、高精度压力传感器等未来新兴技术,在空间脑认知与航空航天领域开展应用研究与科学探索,研发一系列有自主可控的传感器核心器件与装备,服务国家战略,建立一支具有重要国际影响力的创新群体,推动电子信息科学与技术的发展。
  
  科研项目即开展科学技术研究的一系列独特的、复杂的并相互关联的活动,这些活动有着一个明确的目标或目的,必须在特定的时间、预算、资源限定内,依据规范完成。项目参数包括项目范围、质量、成本、时间、资源等。科研项目包括国家各级政府成立基金支撑的纵向科研项目(课题)、来自于企事业 单位的横向科研合作开发项目(课题)和学院自筹科研项目(课题)。
  
  微纳传感技术是一个由大量不同类型的传感器节点(如传感、信息采集、处理、收发等)所组成的一种智能化的自治网络。由于传感网络必须高度灵敏自治,因此实现这种网络联接的技术和器件也必须非常精确。
  
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  传感器节点是一种微型嵌入式设备,要求它的价格低、功耗小,这些限制必然导致其携带的处理器能力比较弱、存储器容量比较小。为了完成各种任务,传感器节点需要完成监测数据的采集和转换、数据的管理和处理、应答汇聚节点的任务请求和节点控制等多种工作。如何利用有限的计算和存储资源完成诸多协同任务成为传感器网络设计的挑战之一。节点对本身采集到的信息和其它节点转发给它的信息进行初步的数据处理和信息融合之后以相邻节点接力传送的方式传送到基站,然后通过基站以互联网、卫星等方式传送给最终用户。
  
  传感器节点是无线传感器网络的基本功能单元。传感器节点基本组成模块有:传感单元、处理单元、通信单元以及电源部分。
  
  处理器模块是传感器节点的核心,负责整个节点的设备控制、任务分配与调度、数据整合与传输等。在传感器节点中,电源模块为节点提供能量,是整个无线传感器节点的基础模块。受节点体积限制,传感器节点的能量非常有限。因此,在整个节点设计中,以低功耗、高精度为主要要求,采取一系列有效的措施来节省能量。另外,医疗传感器节点不能频繁更换电池,影响人的正常生活。所以,所设计的医疗节点应该具有较长的生命周期。
  
  微纳制造技术是以尺度为毫米、微米和纳米量级的零件,以及由这些零件构成的部件或系统的设计、加工、组装、集成与应用技术。传统“宏”机械制造技术已不能满足这些“微”机械和“微”系统的高精度制造和装配加工要求,必须研究和应用微纳制造的技术与方法。微纳制造技术是微传感器、微执行器、微结构和功能微纳系统制造的基本手段和重要基础。
  
  微纳制造包括微制造和纳制造两个方面。
  
  (1)微制造 有两种不同的微制造工艺方式,一种是基于半导体制造工艺的光刻技术、LIGA技术、键合技术、封装技术等,这些工艺技术方法较为成熟,但普遍存在加工材料单一、加工设备昂贵等问题,且只能加工结构简单的二维或准三维微机械零件,无法进行复杂的三维微机械零件的加工;另一种是机械微加工,是指采用机械加工、特种加工及其他成形技术等传统加工技术形成的微加工技术,可进行三维复杂曲面零件的加工,加工材料
  
  不受限制,包括微细磨削、微细车削、微细铣削、微细钻削、微 冲压、微成形等。
  
  (2)纳制造 纳制造是指具有特定功能的纳米尺度的结构、器件和系统的制造技术,主要分为两种方向,一种以微制造为基础向其制造精度的极限逼近,达到纳米加工的能力,另一种采用新物理效应对纳米量级进行操控制造,纳米制造包括纳米压印技术、刻划技术、原子操纵技术等。
  
  新闻来源:中国科学院空天信息创新研究院
 
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