传统健康及运动监测设备多为刚性结构,难以贴合人体曲面,导致监测数据不准确,且长时间佩戴舒适性差,无法满足人体健康及运动监测的精准性和舒适性需求。
该成果采用可穿戴柔性传感器技术,通过柔性材料与传感器结构的创新设计,使传感器能够紧密贴合人体曲面,实现人体生理信号(如心率、血压、体温等)及运动状态(如运动幅度、运动频率等)的精准监测。技术架构上,融合了柔性电子材料、微纳加工工艺及智能信号处理算法,确保传感器的高灵敏度、高可靠性和低功耗。关键技术点包括柔性基底材料的制备、传感器微结构的优化设计以及多模态信号融合处理算法的开发。
该成果具有显著的创新性和竞争优势。其柔性设计大幅提升了佩戴舒适性,可实现长时间连续监测;高灵敏度和高可靠性确保了监测数据的准确性,为健康管理和运动训练提供了可靠依据;低功耗特性延长了设备续航时间,降低了使用成本。此外,该成果在材料选择、结构设计及信号处理算法等方面均具有自主知识产权,技术壁垒高,市场竞争力强。
20260211
