面向国家在高端医疗电子、神经工程与智能传感领域的重大需求,坚持 “需求牵引、器件筑基、交叉拓新” 的发展理念,致力于微加工超声器件、神经调控技术与专用集成电路的交叉融合。发展高性能微加工超声换能器、非接触式神经电子系统与传感器 ASIC 接口芯片,构建低功耗、高集成度的非接触式传感与调控系统,突破非接触式医疗器件、神经接口与专用芯片设计中的关键技术,推动 “感知 - 调控 - 集成” 一体化的智能电子系统在神经科学、精准医疗等多领域的创新应用。
主要研究方向包括:
(1) 微加工超声换能器技术:开展微型超声换能器的结构设计、微纳工艺制备与封装测试研究,发展高性能微型化超声器件与集成制造工艺;
(2) 神经尘埃 / 神经调控技术:基于非接触式微型传感与刺激单元,开展神经信号高灵敏采集、神经精准调控与前沿非接触式应用研究;
(3) 传感器 ASIC 芯片接口:面向超声与神经传感的低功耗、高集成需求,研究传感器前端接口电路、信号处理专用芯片与系统集成技术;
微加工超声换能器技术
随着微纳制造与智能传感技术的发展,传统超声换能器在体积、集成度和阵列化方面的局限日益突出。微加工超声换能器技术主要研究基于MEMS工艺的微型声电转换器件及其阵列结构,旨在提升成像分辨率、探测灵敏度与系统集成能力,对医学成像、无损检测和智能感知具有重要意义。




神经尘埃 / 神经调控技术
随着脑机接口与精准神经调控技术的发展,传统植入式设备在尺寸、供能和长期稳定性方面仍存在局限。超声神经尘埃与神经调控技术主要研究利用微型植入器件及超声波实现神经信号感知与刺激,具有穿透深、无线供能和微创等优势,可为神经疾病诊疗及脑功能研究提供新路径。


传感器 ASIC 芯片接口
随着超声成像与智能感知系统向微型化、集成化发展,传统分立接口难以满足低功耗、高精度需求。超声传感器ASIC接口芯片主要研究微弱回波信号的放大、滤波、采集与传输,可提升信噪比、响应速度和系统集成度,为医学成像、无损检测及超声测距等提供关键支撑。

