? ??? 我國自動化(huà)方麵的專家呼籲:目(mù)前(qián)複雜係統越來越複雜,自動化(huà)已經(jīng)陷入低穀,其主要原(yuán)因之(zhī)一是(shì)傳感(gǎn)技術的落後,一方麵表現為(wéi)傳感器在感知(zhī)信息方麵的落(luò)後;另(lìng)一方麵也表現為傳感器自身在智能化和網絡化方麵的技術落後。
分析儀器產業迫切需要新型傳感器。分析儀(yí)器是我國(guó)科技、經濟和社會持(chí)續發展的基礎,無論在工業過程控製、設施農業、生(shēng)物醫學、環境控製、食品安全乃至航空(kōng)航天、國防工程等領域,均迫切需要各類新型傳感器作為信息攝取源的小型化、專用化、簡用化、家(jiā)庭化(甚至個人化)的新一代分析(xī)儀器,實現更靈敏、更準確、更快速、更可靠地實時檢測,以(yǐ)迅速改變我國分析儀器的落後狀況。
而技術推動是加速傳感器技術發展的保證和機遇。幾十年來,以微電子技術為基礎,促進了傳感器技術的發展。未來10~20年,傳統矽技術將進(jìn)入成熟期(預測為2014年(nián)~2017年)。屆時,直徑300mm矽(guī)晶片(piàn)將大量用於生產,使得矽的低成本製造技術和矽的應用技術將得到空(kōng)前的發展,這無疑將為研製生產微型傳感器、智(zhì)能傳感器等新型傳感(gǎn)器(qì)提供技術保障。從總體(tǐ)發展看,傳統矽技術將一直延續到2047年(即晶體(tǐ)管發明100周年)才趨於飽和(即達到芯片特征尺寸的極(jí)限)和衰退(tuì)。而當前微電子技術仍將依循(xún)“等縮比原理”和“摩爾定律”兩條基礎規律走下去,在盡力(lì)逼近傳統矽技術極限中,不斷擴展(zhǎn)矽的跨學科橫向應用(如MEMS等(děng))和突破“非穩(wěn)態物理器件”(量子、分子器件),而上述微電子技術(shù)發展中的兩大方向(xiàng)正是當前乃至未來20年傳感器技術的主要發展方向。
同時,多學科、多(duō)種高新技術的交叉融合(hé),推動了新一代傳感器的誕生與發展。例如:當前我國正在重點開發的MEMS(微電子(zǐ)與微機械的結(jié)合(hé))、MOMES(MEMS與微光學(xué)的結合)、智能傳感器(MEMS與CPU、信息控製技術的結(jié)合)、生物化學傳(chuán)感器(MEMS與生(shēng)物技術、電化(huà)學的(de)結合)等以及今後將大力開發的網絡化傳感器(MEMS網絡技術的結合)、納米傳感器(qì)(納米(mǐ)技術與傳感技術的結合)均是多學科、多種學科技術交叉融合的新一代傳感器。
(1)傳感(gǎn)器(qì)產業化發展模式。
要加速形成從傳(chuán)感器研究開發到大生產一(yī)條龍的產業化發展模式,走(zǒu)自主創新和國際合作相結合的跨越式發展道路,使我國成為世界傳感器的(de)生產大國。
(2)傳感器(qì)產品結構向全(quán)麵、協調、持續發展。
產品品種要向高技術、高附加值傾斜,尤其(qí)要填補“空白”品種。
(3)企業生產規模(年生產能(néng)力)向規(guī)模經濟或適(shì)宜(yí)規模經濟發展。
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