傳感器與MEMS的現(xiàn)有挑戰(zhàn)和商機(jī)
MEMS與傳感器高峰會議(SEMI|MSIG MEMS & Sensors Executive Conference)將于11月初在美國加州舉行,受邀進(jìn)行專題演講的英特爾(Intel)預(yù)測性計(jì)算(Anticipatory computing)實(shí)驗(yàn)室主管Ramon Nachman強(qiáng)調(diào)情境的重要性,認(rèn)為只有深入了解使用者的情緒與需求,數(shù)位助理才能發(fā)揮最大作用。
根據(jù)Semiconductor Engineering報(bào)導(dǎo),現(xiàn)有傳感器的問題在于他們并無法針對特定的應(yīng)用測量正確的數(shù)據(jù)。Nachman指出,例如手機(jī)鏡頭會去除背景噪聲,影響使用者識別背景內(nèi)容,如果傳感器能提供API,開發(fā)人員就可以加以設(shè)定讓傳感器執(zhí)行特定任務(wù)。Nachman認(rèn)為傳感器的發(fā)展腳步不夠快,無法支援快速的創(chuàng)新周期與機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)展。
英飛凌(Infineon)傳感器業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人Roland Helm則表示,傳統(tǒng)MEMS傳感器仍有許多發(fā)展機(jī)會,例如有些人可能覺得現(xiàn)有的壓力感測器已足夠滿足需求,但如果將壓力感測器與雷達(dá)或其他3D傳感器結(jié)合,透過更聰明的算法或機(jī)器學(xué)習(xí),就能創(chuàng)造出許多意想不到的新應(yīng)用。
Helm表示,新式超靈敏電容式壓力感測器和麥克風(fēng)讓新的使用案例變成可能,這些傳感器和麥克風(fēng)結(jié)合其他傳感器和軟件之后,性能更優(yōu)異的壓力感測器可以穩(wěn)定飛行中無人機(jī)的高度、感測大門的開啟或關(guān)閉,或是房間內(nèi)的人數(shù)進(jìn)行更有效的能源控制。新式麥克風(fēng)系統(tǒng)則提高語音控制裝置辨別聲音來源及對象的能力。
生技公司Nanomedical Diagnostics和MEMS代工廠商Rogue Valley Microdevices則正利用石墨烯生產(chǎn)6吋晶圓商用生物傳感器,用于一種獨(dú)特的藥物開發(fā)平臺。與現(xiàn)有技術(shù)相比,石墨烯的導(dǎo)電性、高表面積和獨(dú)特的生物兼容性可提供更大的偵測范圍并兼容于更復(fù)雜的樣本。包括美國疾病防治中心(CDC)、史丹福(Stanford)、約翰霍普金斯(Johns Hopkins)和Merck在內(nèi)的機(jī)構(gòu)組織都使用該工具進(jìn)行研究。
Nanomedical Diagnostics開發(fā)了一種將化學(xué)氣相沈積石墨烯轉(zhuǎn)換為硅的高效系統(tǒng),并與MEMS代工廠合作開發(fā)曝光單一原子層薄膜的微影和蝕刻程序。該公司制造副總裁Mitchell Lerner表示這項(xiàng)石墨烯制造技術(shù)也可以應(yīng)用到光電探測、磁傳感器和IC熱控制等領(lǐng)域。
Yole Developpement分析師Clerc指出,目前規(guī)模達(dá)33億美元的生物醫(yī)學(xué)MEMS與微流體(microfluidic)市場未來幾年可望出現(xiàn)大規(guī)模成長。過去4年,生物醫(yī)學(xué)MEMS的年成長率超過16%,一旦從特殊利基裝置移向高需求量產(chǎn)品后,就會出現(xiàn)大幅成長,隨著消費(fèi)者健康和健身傳感器的質(zhì)量和復(fù)雜度提高,這些裝置的性能越來越接近醫(yī)療等級,連帶拓展監(jiān)測心臟等慢性疾病的規(guī)模市場。
隨著分子診斷技術(shù)的成熟,對于微流體定點(diǎn)照護(hù)(Point-of-Care)裝置的需求未來也有機(jī)會躍升至每年10億個單位。Clerc表示,微流體裝置的挑戰(zhàn)在于找出整合并制造含化學(xué)藥劑芯片的方法,特別是樣本準(zhǔn)備階段,因?yàn)椴煌臏y試需要不同的樣本準(zhǔn)備和反應(yīng)流程。
編輯:admin 最后修改時(shí)間:2018-01-23