主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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具身智能机器人要像人类一样理解世界,视触觉融合感知能力是关键,也是一大技术难点。当前,机器人在识别物体时,视觉和触觉通常由两套独立系统完成:一个负责“看”,一个负责“摸”。两种信息采集的位置不同、时间不同,在复杂操作中容易出现信息错位和信号干扰,限制了机器人对环境的准确感知。
近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料人工智能研究所研究员陈明、杨春雷团队联合新加坡南洋理工大学教授魏磊团队在《自然·传感》发表最新研究,有望解决这一难题。团队研发出了一种高灵敏度、低信号串扰的仿生视触觉传感器,在单一柔性材料单元内,实现了光电信号与压力信号的同源、同步感知。这项研究为柔性多模态传感提供了一种全新的材料与器件范式,有望为具身智能、人机交互和精密制造等领域带来新的“同源感知”方案。
目前,负责“看”的光电传感器与负责“摸”的压力传感器,往往在空间上分离布置,两种信号采集的时间也不同步,需要后期算法进行融合。“这形成了‘信息孤岛’。”陈明分析,传感器在物体材质区分、动态环境感知、多物理场同步监测等复杂任务中容易出现信息错位和信号干扰,限制系统对环境信息的综合理解能力。
研究团队注意到,海胆的管足在自然界中是一种独特的感知单元——其感光细胞和机械感觉细胞集成在同一个生物结构内,能够在局部完成信息整合。受此启发,团队提出了一种新的设计思路:将光电感知和压力感知集成到同一个柔性材料单元中,实现“同源、同步”的视触觉感知。
团队设计了一种垂直集成的传感器结构。该器件包含两个功能层:上层负责感知光,下层负责感知压力,两者通过共享电极垂直集成。两种信号通过独立的通道读出。
“实验数据表明,传感器对不同材质表面的细微差异具有较高敏感度,同时也验证了光电与压力两种信号能够各自独立工作、互不干扰。”陈明介绍。
研究团队进一步验证了该传感器在三种典型场景中的实用性。在物体识别中,5×5传感器阵列对铝合金、尼龙、硅橡胶等10种不同材质和结构的物体进行识别时,纯光模式准确率仅41%,纯压力模式为80%,而光电—压力同源模式的准确率提升至96%。
在机器人导航中,集成了36个传感器的球形机器人,在模拟火场中的自主导航成功率达94%。在土壤监测中,该传感器同时追踪了土壤湿度和光照强度的日变化规律,在园土、细河沙、红黏土三种土壤类型中的双模态识别准确率超过99%。
“在实际场景中,单一模态的信息往往不足以支撑复杂任务,需要两种感知方式协同工作。”陈明介绍,该研究首次将海胆管足的仿生范式转化为人工材料体系,为柔性多模态传感提供了全新的设计思路。它证明了“同源同步感知”在原理上的可行性,实现了从传统的“先看后摸”到全新的“同源感知”的技术转变,有望为具身智能、人机交互和精密农业等领域提供新的技术选项。
据了解,团队相关核心传感器专利已获得授权,并获批建设深圳市光电异质集成传感器中小试基地。当前,团队与多家企业建立合作关系,推动柔性传感器在具身智能、智能制造、医疗健康等领域的产业化应用。未来,团队将进一步推进该传感器的小型化和阵列化集成,探索在灵巧手视触觉感知等场景中的应用。
(原载于《科技日报》 2026-08-31 08版)
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