傳感器與MEMS的現(xiàn)有挑戰(zhàn)和商機
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,受邀進行專題演講的英特爾(Intel)預測性計算(Anticipatory computing)實驗室主管Ramon Nachman強調情境的重要性,認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報導,現(xiàn)有傳感器的問題在于他們并無法針對特定的應用測量正確的數(shù)據(jù)。Nachman指出,例如手機鏡頭會去除背景噪聲,影響使用者識別背景內容,如果傳感器能提供API,開發(fā)人員就可以加以設定讓傳感器執(zhí)行特定任務。Nachman認為傳感器的發(fā)展腳步不夠快,無法支援快速的創(chuàng)新周期與機器學習進展。
英飛凌(Infineon)傳感器業(yè)務部門負責人Roland Helm則表示,傳統(tǒng)MEMS傳感器仍有許多發(fā)展機會,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或其他3D傳感器結合,透過更聰明的算法或機器學習,就能創(chuàng)造出許多意想不到的新應用。
Helm表示,新式超靈敏電容式壓力感測器和麥克風讓新的使用案例變成可能,這些傳感器和麥克風結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)定飛行中無人機的高度、感測大門的開啟或關閉,或是房間內的人數(shù)進行更有效的能源控制。新式麥克風系統(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6吋晶圓商用生物傳感器,用于一種獨特的藥物開發(fā)平臺。與現(xiàn)有技術相比,石墨烯的導電性、高表面積和獨特的生物兼容性可提供更大的偵測范圍并兼容于更復雜的樣本。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在內的機構組織都使用該工具進行研究。
Nanomedical Diagnostics開發(fā)了一種將化學氣相沈積石墨烯轉換為硅的高效系統(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表示這項石墨烯制造技術也可以應用到光電探測、磁傳感器和IC熱控制等領域。
Yole Developpement分析師Clerc指出,目前規(guī)模達33億美元的生物醫(yī)學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品后,就會出現(xiàn)大幅成長,隨著消費者健康和健身傳感器的質量和復雜度提高,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。
隨著分子診斷技術的成熟,對于微流體定點照護(Point-of-Care)裝置的需求未來也有機會躍升至每年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藥劑芯片的方法,特別是樣本準備階段,因為不同的測試需要不同的樣本準備和反應流程。
編輯:admin 最后修改時間:2018-01-23