科学网

 找回密码
  注册

tag 标签: 工业互联网

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表

没有相关内容

相关日志

工业互联网发展的一些瓶颈及建议
热度 2 lhj701 2020-7-19 21:26
工业互联网发展的一些瓶颈及建议 工业互联网发展存在诸多共性瓶颈问题需要解决与突破,但如下问题需要引起进一步的关注与重视: (1) 工业互联网创新人才不足,关键核心技术有待突破 。工业互联网的建设,离不开人才,而目前工业互联网不仅高层次领军人才匮乏,并且基础层次如工业互联网APP开发人才也明显不足。工业互联网专业人才队伍的不足,导致在工业互联网方面的创新能力及核心技术积累不足,进一步制约了我国工业互联网关键核心技术的突破与发展,影响我国未来工业互联网的建设、布局与发展。 (2) 工业互联网生态链仍然薄弱,纵横综合发展能力有待贯通加强 。工业互联网的未来发展,要结合我国企业工业自动化发展的新历程,而目前我国工业互联网生态链仍然薄弱,在产业功能布局、基础配套等方面有待加强。而加强营造工业互联网新的生态链,聚合上下游相关利益要素资源,利用新生态产业链的聚合效应及对资源的优化配置,将促进工业互联网的产业平衡布局,打破工业互联网标准碎片化及分割壁垒,贯通工业互联网横向及纵深发展能力,打通企业“研、产、供、销、服”全链条,通过深耕服务于企业的转型升级及智能制造赋能,为企业发展注入新动能,也是工业互联网持续发展的重要创新引擎。 (3) 工业互联网的发展模式创新探索不足,内驱力变革能力有待进一步挖掘与释放 。工业互联网以信息要素作为内在变革驱动,虽以变革性新技术为主要特征,但工业互联网的未来发展要求对其创新发展模式进行新的探索与实践,促进生产要素、技术要素及社会要素的深度融合,营造颠覆性技术创新产出环境,促进工业从生产职能向服务职能升级进化,创新工业互联网商业发展新模式,提高新业态的激发能力,推动工业互联网对知识创新应用模式的提升,进一步挖掘并释放工业互联网的内在发展驱动力,增强其边际红利及外溢效应,实现工业互联网的健康快速跳跃式发展。 工业互联网建设的一些建议: (1) 瞄准工业互联网未来发展前沿,聚力攻克关键核心技术 。在突破与完善工业互联网平台共性技术的基础上,重点瞄准工业互联网的未来发展,融合物联网、大数据、云计算、人工智能、机器人、5G、区块链等技术,在5G边缘智能计算、人机混合智能感知与协同、机器深度迁移及自主持续学习、工业互联网混合安全等前沿领域布局,促进工业互联网从感知驱动、数据驱动,向智慧驱动的未来发展。 (2) 创新工业互联网产学研用协同发展新模式,助力工业互联网的建设步伐 。工业互联网产学研用协同发展模式的创新实现企业、科研院所、高校多方智力资源围绕工业互联网协同创新及共同发展。探索围绕工业互联网平台为中心,以工业互联网企业发展需求为主导,实现工业互联网的协同研发和协同创新的工业互联网产学研用发展新模式。 (3) 加强工业互联网高层次领军人物引进,大量培养垂直型短板人才 。进一步加强全球顶尖工业互联网领军人才及团队的引进,增强领军人才的引领及辐射带动效应,积极打造“工业互联网人才高地”。以产学研合作联盟为纽带和平台,集中高校、科研院所、工业互联网企业等优势资源,围绕工业互联网目前短板人才需求,以企业为主导,深化校企合作,培养大量复合型、垂直型、多层次的各类工业互联网专业人才。通过创新人才培育模式,促进工业互联网开放平台生态的创新发展,构建具有活力的工业互联网创新生态系统,强化工业互联网人才智力支撑作用,加快具有工业互联网产业关键技术、共性技术等高层次创新人才梯队的建设。 PS:引用请注明来源科学网博客,谢谢!
个人分类: 物联网|8871 次阅读|4 个评论
仿真优化与智能检测课题方向的逐渐打造
jyx123321 2020-5-20 11:24
大概在四年前,本人所在的高分子材料研究所规划学科发展方向,希望我能凝练自己课题组的研究方向,在 10 个字以内加以描述,从而作为本所的三大方向之一。回顾、梳理本课题组这些年的所作所为,在反复斟酌之后拟定了“仿真优化与智能检测”的名称。 5 月 11 日 本单位要求填写《特种高分子材料学科资源概况表》以迎接第五轮学科评估,将“仿真优化与智能检测”学科方向细化为“多尺度模拟仿真”和“分布式光纤智能检测”两个研究方向。 从 1992 年秋季在西安交通大学机械工程学院获得在本院推免读研资格以来,就一直从事材料加工成型和使役破坏的模拟仿真和优化设计,深切感受到模拟仿真的输入条件如何准确量化、输出结果如何量化验证的反复持续煎熬,因此不得不想方设法寻求和探索材料加工成型及使役破坏的实时在线监测技术,最终选取了光纤传感传输技术作为本课题组的主要在线监测技术,并充分发挥我们的材料设计---制备---加工的专业优势,结合本课题组的模拟仿真和优化设计传统优势,努力探索低成本、大规模组网、分布式、多种物理量集成、气液固普适同检的光纤传感技术。 随着技术探索的不断深入和拓宽,愈加感觉到,无论是德国所谓的 工业 4.0 ,还是我们所谓的制造 2025 ,还是其他国家的先进制造计划,具有超低时延、大带宽、大规模连接特点的 5G 是最根本的基础设施,在这个最根本的基础设施之上,大规模、分布式、各种物理量的实时在线传感传输也就能成为现实,从而构建智能物联的基础设施层 IaaS ;进而各种各样的平台层 PaaS 和纷繁复杂、变化万千的应用层 SaaS 就能发挥作用。 否则,就如“巧妇难为无米之炊”! 今天看到微信朋友圈里一位好友发的一张图片,眼前猛的一亮,其配图文字更是很有深度“现在及未来,必将是工业互联网一统“天下”时代,借助互联网、大数据、传感器、控制器等媒介,通过智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸,将人、数据和机器连接起来,推动物理世界和数字世界的融合,实现真正的工业智能化和万物互联化”。 回顾自己近 30 年的懵懵懂懂、跌跌撞撞的科研历程,再看微信好友的这个图文,真的是另有一番滋味在心头啊。
个人分类: 未分类|2110 次阅读|0 个评论
后疫情时期的本课题组科研怎么做
热度 1 jyx123321 2020-5-2 09:57
在 2020 年 5 月 1 日写了博文《五一节里的课题组助研行动和学位论文盲审》,被选为了精选博文,网页链接如下: http://blog.sciencenet.cn/blog-99553-1231210.html 在博文中提到了自己前段时间为本课题组写的书面意见《后疫情时期的课题组科研怎么做,才能使得同学们顺利毕业和找到理想职位》,其中的第一部分内容“如何才能顺利毕业”,在精简和模糊化处理后,基本反映在了上述博文中。其中的第二部分内容 “ 如何才能找到理想职位” ,在必要的精简和模糊化处理后,基本上反映在我于 2020 年 4 月 26 日写的另一篇博文里: 十谈智能 +X 的要素和实施 --- 如何利用信息类 “ 新基建”,网页链接如下: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=99553do=blogid=1230278 什么样的逻辑推理才使得我们产生上述认识?基本上在博文《十谈智能 +X 的要素和实施 --- 如何利用信息类“新基建” 》里一步步地论证和陈述了。 从纯技术角度和经验教训看,又有什么认识和感悟呢? 我们这些年不断地实践和反思,逐渐认识到:“复杂工业过程的多物理场耦合的模拟仿真”必须和“流体和固体共用的、集成多物理量的、分布式光纤传感和在线监测”相互集成和相得益彰,才更有希望能低成本地实现知识和数据双轮驱动的智能制造,从而达到降本、提质、增效的企业核心且持久的目标。孤立地看重“模拟仿真”或者“在线监测”,无论怎样地强调其作用和推动其发展,我们感觉都类似于掉了一个轮子的马车。当然,“在线监测”可以被视为工 业互联网的 IaaS ( Infrastructure as a Service )层级的核心硬件要素, “ 模拟仿真”可以 被视为工业互联网的 PaaS ( Platform as a Service )层级的核心软件要素,通过工业云连接起来。 我们很高兴地看到,国际著名的某高技术公司勇立潮头,通过和我们的产学研合作,在努力地落地这样一个技术,相信这家公司能在挖潜降本、提质增效方面收益颇丰,进一步巩固其全球性的关键产业技术领先地位。
6613 次阅读|1 个评论
十谈智能+X的要素和实施---如何利用信息类“新基建”
jyx123321 2020-4-26 19:53
在 2020 年 3 月 9 日写了博文《八谈智能 +X 的基本要素和实施路径 --- 新基建中的四大 DT 基础设施 》,被选为了精选博文,网页链接如下: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=99553do=blogid=1222536 。 此后经过了一个半月的高强度课题研究和疫情下的不断反思,就如何利用信息类 “ 新基建” ,逐渐形成了一些认识,放在自己的博客里,抛砖引玉,希望能得到众博友的批评指正。 可以这样说,这次重大的全球疫情使得我们的社会经济难以回到 2019 年的那种社会文化和经济生态了。去全球化经济运动、民粹主义和威权主义可能在相当多的国家里变得更加严重,人才、技术、资本和商品的国界壁垒可能大幅度提高,在这种可能剧变的营商生态环境中,绝大多数制造业企业的工业互联网运用和数字经济转型或许不得不快速落实,无论被迫还是自愿,根本原因则都是降本提质增效的持续压力。 国家在大力加强“新基建”,不过大多数企业是没有机会直接参与这些“新基建”的,而是谋求在这些“新基建”的成果基础上间接获利。那么这些众多的间接参与“新基建”的企业如何获利呢?除了通常的互联网技术所致的信息化和数字化及其导致的网上营销和管理等方面的益处,制造业企业在网络化、数字化、信息化的基础上更可以实现制造环节本身的降本提质增效,这才是根本的高质量发展之道。特别地,对那些必须靠国际中高端市场才能更好地发展壮大的企业来说,这种能被用来降低制造成本同时提高制品质量的新一代信息基础设施及技术体系应是很有吸引力的,估计今后单纯地降低成本(质量差)、单纯地提高质量(成本高)的路子愈加行不通了。 这种天时(重大疫情和后疫情时代的社会经济环境变化)、地利(工业互联网、 5G 、人工智能和大数据中心等新基建)、人和(无论自愿还是被迫的制造环节本身的降本且提质的协同增效),有可能使得各种工业制造和使役过程的数学建模、模拟仿真、在线监测和优化设计技术发挥更突出的作用,把各个相关学科专业理论知识和人工智能技术的优势复合,实现知识和数据双轮驱动的人工智能,显著增加人工智能技术的可解释性、安全性和复杂工业应用实效性,从而可以通过更低的成本、更高的性能提升我国制造业产品的国际竞争力,有助于突破日益强化的国际贸易壁垒,正如:魔高一尺、道高一丈。
个人分类: 未分类|2259 次阅读|3 个评论
八谈智能+X的基本要素和实施路径---新基建中的四大DT基础设施
jyx123321 2020-3-9 11:14
在 2020 年 2 月 28 日写了科学网博文《七谈智能 +X 的基本要素和实施路径 --- 过程数据采集业或将异军突起 》,被科学网选为了精选博文。网页链接如下: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=99553do=blogid=1220935 本来想着这个智能 +X 系列的技术随笔暂时告一段落。不曾想,最近几天新型基础设施建设(简称 “ 新基建” )方面的讨论愈来愈烈,引起了越来越多人的关注,大家希望通过主观为自己、客观为社会的顺势而为甚至乘势而起、造势而雄,打造日益美好幸福的生活。按照 CCTV--- 央视国际中文频道的报道, “ 新基建” 的 七 大领域包括: 1. 5G 基建、 2. 特高压、 3. 城际高速铁路和城际轨道交通、 4. 新能源汽车充电桩、 5. 大数据中心、 6. 人工智能、 7. 工业互联网。可见新浪财经文章《 “ 新基建” 彻底火了?还没了解的快进来看!》,网页链接如下: http://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2020-03-06/doc-iimxyqvz8198291.shtml 显然,其中的 5G 基建、大数据中心、人工智能、工业互联网都属于数字技术( Data Technology, 简称 DT )方面的基础设施。既然我已经于 2019 年 10 月 11 日在科学网上具体、详细地介绍了上述的四大 DT 产业技术的内涵、外延以及它们之间的相互关系,索性以 PDF 文件形式再次放在这里,但愿对于那些急切了解“新基建”中的四大 DT 基础设施的内涵、外延及其逻辑关系的人们有所助益。当然,我更加希望起到抛砖引玉的作用,集思广益,群策群力,切实推动我们的经济社会高质量发展,人们过上更加富足美好、健康幸福的生活。 上述的 2019 年 10 月 11 日科学网博文名称:智能 +X 时代的高分子及复合材料发展机遇,网页链接如下: http://blog.sciencenet.cn/blog-99553-1201498.html 当时精心组织这样一个本科教学材料的背景也被写于了上述博文,现在抄录如下,便于大家查阅,或许能给大家一点点启发: “ 按照教学要求,在 10 月 17 日要为高分子材料与工程专业大四课程《高分子材料工程设计与实践》做两个学时的前沿技术讲座,题目和内容自定。结合自己多年的课题研究内容和心得,拟定了一个比较冗长的题目《 5G- 物联网 - 工业互联网 - 智能制造 - 智 能检测 - 高分子材料的互联世界》,其本意就是谈谈智能 +X 时代的高分子及复合材料发展机遇、如何立足于自己的特别优势顺势而为甚至抢占先机,从而促进专业科研优势和产业发展大潮的实质性融合。 准备这样一个多学科交叉的前沿技术讲座、深入理解每一个技术细节、尽力发现材料发展新机遇,花费了自己很长的时间。现在放在自己的科学网博客里,希望能对智能 +X 时代里的材料科学技术工作者有些微启发和助益,促进产学研的深入融合,避免教师科研、学生学习、产业发展的各自为战问题。 ” 实际上,虽然精心准备这样一个本科教学课件用了很多心血,而所有的授课对象迄今仅有两个班:一个是高分子材料与工程 2016 班,两个学时;一个是材料基地 2016 班,也是两个学时。不曾想,在半年之后我们社会就掀起了“新基建”的热潮且越演越烈,而所谓的七大“新基建”中的四大“新基建”都是上述授课内容的主题内容,真的是不期而遇,也算是为这些同学提前做了一些相关知识铺垫吧。 5G-物联网-工业互联网-智能制造-智能检测-高分子材料的互联世界.pdf
个人分类: 未分类|4753 次阅读|0 个评论
在产学研大会上发布了智能传感器与检测技术
jyx123321 2020-1-15 10:49
昨天,在威海市文登区参加了 “ 2020 山东大学 Ÿ 威海 产学研对接暨助力文登高质量发展合作大会 ” 。我们学校的樊校长、刘副校长兼威海校区校长以及科研院、服务山东办等部门的相关领导也参加了这次大会。樊校长和威海市、文登区政府领导分别做了热情洋溢的致辞。 在科技成果发布环节,我做了《特种轮胎使役性能的建模仿真和智能检测技术》的报告。 其中,关于智能检测技术,我首先简介了在线无损分布式检测手段 --- 光纤布拉格光栅传感器的基本原理和特点,然后展示了我们课题组近几年的七个智能检测实施案例: 1 、橡胶 / 光纤光栅分布式压触传感器; 2 、复合材料封装的基片式光纤光栅传感器; 3 、大型压滤机使役在线监测; 4 、电子封装用树脂的固化成型在线监测; 5 、大型风电叶片模具制造和使役的光纤光栅在线监测及健康评估; 6 、复合材料结构雷击过程的光纤光栅在线监测和雷击防护; 7 、气敏高分子膜 / 光纤光栅传感器的气体在线监测。 每个案例被做成了一张 PPT ,简介了基本过程、应用领域和价值、我们自己的相关实测数据。 衷心希望在工业互联网时代这种大规模分布式、众多种类和众多位置的物理量易于集成于同一条光纤传感和 基于光纤光栅的智能传感器和检测技术的七个实施案例.pdf 传输的技术能获得更大的 产业应用。 附件是关于智能检测技术的会议报告 PPT ,请大家多提宝贵意见,多学科交叉集成,集思广益,共同发展!
个人分类: 未分类|2289 次阅读|0 个评论
10年内19个关键技术改变世界?
jyx123321 2019-12-31 10:36
今天看到新浪财经上的一个帖子《 10 年内, 19 个关键技术将改变世界》,网页链接如下: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1652274949834926159wfr=spiderfor=pc 其背景如下:据国外媒体报道,从无人驾驶汽车到机器人工人,在我们熟悉所有这一切之前,未来正迎面走来。根据世界经济论坛全球议程理事会关于《未来软件与社会》的一份报告,到 2025 年前,很多新兴技术将会达到其临界点。该理事会调查走访了超过 800 名来自技术行业的企业高管和专家,并分享了他们关于这些黑科技走进主流社会的时间表。他们从调查结果中确定了 19 个决定性的时刻,所有受访对象都预测,在 2030 年前,这些 “ 黑科技” 必将会发生。具体内容可见链接内容。 个人浅见:假如这种关于产品或技术的预测是准确的,那么如何未雨绸缪、顺势而为、乘势而起呢?经济发展已经从模式创新驱动转变为技术创新驱动,如何在势不可挡的工业互联网时代凝练出来普适、性能先进、低成本、具有自主知识产权的技术并开发相应产品,对于技术研发人员来说也许是最关键和急迫的事!请批评指正!
个人分类: 未分类|1905 次阅读|0 个评论
为什么工业互联网时代的光纤光栅类传感器更重要
热度 1 jyx123321 2019-9-19 17:01
我在 9 月 18 日写了一篇短文《展望工业互联网时代的传感器》,网页链接: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=99553do=blogid=1198441 有博友评论“可能贾老师您说的“便于把多种物理量的检测集于一身的光纤光栅类传感器才会迎来爆发式的增长机会”是对的。因为我搞生物医学传感器研究时,知道光纤传感器,至于光纤光栅传感器甚至当时都没有听到过。我想这类传感器可能像您说的那样好。但是需要检测的信息种类实在太多了,也不只是物理量,可能还需要各种各类不同的传感器”。 特别感谢这位博友老师的精彩评论!为了便于阅读并且不受博文后评论字数的限制,我回复如下,请大家批评指正。 按光纤在光纤传感器中的作用,可分为传感型(或者称为功能型)和传光型(或者称为非功能型)两种类型。 传感型(或者称为功能型)是利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件,被测的物理量对光纤内传输的光进行调制,使传输的光的强度、相位、频率或偏振态等特性发生变化,再通过对被调制过的信号进行解调,从而得出被测信号。光纤在其中不仅是导光媒质,而且也是敏感元件,光在光纤内受被测量调制,多采用多模光纤。优点:结构紧凑、灵敏度高。缺点:须用特殊光纤,成本高。 传光型(或者称为非功能型)是利用其它敏感元件感受被测量的变化,光纤仅作为信息的传输介质,常采用单模光纤。实用化的大都是非功能型的光纤传感器。其中,光纤布拉格光栅传感器( Fiber Bragg Grating, FBG )是一种使用频率最高、范围最广的光纤传感器。光纤布拉格光栅是通过全息干涉法或者相位掩膜法将一小段光敏感的光纤(选取长度通常是 10mm )暴露在一个光强周期分布的光波下面,这样光纤的光折射率就会根据其被照射的光波强度而永久改变,这种方法造成的光折射率的周期性变化就叫做光纤布拉格光栅。 当一束广谱的光束被传播到光纤布拉格光栅的时候,光折射率被改变以后的每一微段光纤(通常工业技术水平下的长度是 1 微米左右,但是这里的“每一微段光纤”在同一个光栅区里有近万个,且规则排列)就只会反射一种特定波长的光波,这个波长称为布拉格波长,这种特性就使得这个光纤布拉格光栅只反射一种特定波长的光波,而其它波长的光波都会继续正向传播。这种光纤传感器可以用来测量多种物理量,比如声场、电场、压力场、应力应变场、位移场、温度场、角速度场、加速度场。我们团队的最新研究成果则发现,以合适的功能高分子材料作为光纤光栅区的敏感材料,其可以定量、准确地辨识多种气体及其浓度。在同一根光纤上,可以刻制上百个光栅区,并使得每个光栅区具有与众不同的 “ 指纹”(即“光栅栅距” ,从而使得每个光栅区反射的光的中心波长各不相同 --- 通常的工业技术可以使得工业刻栅所得的反射光波长公差小于 +/-0.5nm 、 3dB 带宽 ≤0.3nm 、该指纹光波的反射率 ≥90% 、隔离度 ≥15dB )。既然同一根光纤上的众多数量的光栅区各有各的独一无二的 “ 指纹”特征 ,理论上就可以在每个光栅区根据自己的检测方案涂覆相应的敏感膜、做相应的物理量的测试,而不必去理睬其他光栅涂覆什么材料和做什么物理量的检测。例如, 1533nm 波长的光栅区被用于测试环境温度,而它的左邻( 1531nm 波长的光栅区测试固体结构应力应变)右舍( 1535nm 波长的光栅区测试气体中的甲烷浓度)各行其是,互不干涉,以此类推。这就可以使得多种物理量的在线实时监测可以用同一根光纤传感器来完成。也只有如此的统一化,才能大幅度地降低传感器系统的成本,提高安装和维护效率,减小传感系统的安装空间要求,同时使得解调装置和软件统一起来,进一步大幅度降低成本和安装要求。
个人分类: 未分类|3178 次阅读|2 个评论
展望工业互联网时代的传感器
热度 1 jyx123321 2019-9-18 09:26
今天看了一篇报道《仪表网:万物互联时代迎面而来 传感器产业或将爆发》,链接如下: http://baijiahao.baidu.com/s?id=1644908457150745690wfr=spiderfor=pc 里面有资深专业人士谈到 “ 传感器是设计、材料、工艺等多种技术的结合,需要多学科复合型人才” 。深以为然! 本人更认为:对工业互联网时代所需的传感器而言,大规模、分布式、低功耗、低成本、易组网的传感器使役特点必然要求尽可能多的物理量的检测传感和传输都统一于光纤光栅类传感器。这时候,具有各种物理量的光纤光栅可检性的功能高分子材料的设计和微纳精密加工是其关键核心技术之一!这本质上更是材料 - 器件一体化、结构 - 功能复合化的具体体现! 但是感觉目前的产业技术现状和学术研究现状是:隔行如隔山、多学科交叉集成创新性远远不足!当然,这也许恰恰造成了巨大的科学发现机遇、技术发明机遇和商机。拭目以待! 后记:在 10 月 17 日将做一个前沿讲座《 5G- 物联网 - 工业互联网 - 智能制造 - 智能检测 - 功能高分子材料的互联世界》,这也作为讲座中的一个素材吧。 下面转载《仪表网:万物互联时代迎面而来 传感器产业或将爆发》的内容,便于大家阅读: 小米创始人雷军说过这样一句名言 :“站在风口处,猪也能飞起来,长出一个小翅膀,就能飞得更高” 。随着工信部在 6 月 6 日发放 5G 正式商用牌照, 5G 的到来似乎将物联网推到了一个风口处。物联网的 “ 小翅膀” 是什么呢?或许不同的人有不同的答案,而传感器无疑是其中一个重要的选项。 我国提前进入 5G 商用元年,万物互联时代迎面而来。物联网是将各种信息传感设备和互联网结合起来形成的一个巨大网络,它是互联网的升级,也是信息化时代的核心。 物联网的发展需要智能感知、识别和通讯等技术支撑,而感知的关键就是传感器及相关技术,可以毫不夸张地说,没有传感器技术的进步,就没有物联网的繁荣。 据了解, 2017 年以来,全球物联网设备规模、普及率和企业级应用项目呈爆发式增长,物联网解决方案渐趋成熟。全球物联网市场有望在 10 年内实现大规模普及,到 2025 年,市场规模或将成长至 3.9~11.1 万亿美元。如此看来,物联网的飞速发展,为传感器技术发展与应用拓展了充分的想象空间。 在我国现有的 420 多个物联网示范工程项目系统中,均大量使用了各类型的感知技术和传感器产品。因此,物联网技术发展与应用在很大程度上取决于传感器产业的发展。而当前,我国传感器产业发展已经成为物联网发展的瓶颈和短板,严重制约和影响着物联网等信息技术的发展。 在 9 月 6 日举办的 2019 世界物联网博览会中欧物联网无锡峰会上,与会专家们认为,物联网从愿景走向现实,国产传感器任重道远。中科院微电子所副所长陈大鹏表示,我国的传感器产业已经形成从研发、设计、生产到应用的完整产业体系,但总体与国际先进水平尚有差距,高端智能传感器近 80% 依赖进口。 产业基础大而不强,缺乏关键核心技术支撑,也是影响我国高端传感器竞争力弱的原因。 “ 传感器是设计、材料、工艺等多种技术的结合,需要多学科复合型人才”。 来自法国的 Soitec 半导体公司的负责人 Carlos 介绍,目前微型化、智能化、低功耗传感器已是国际潮流,这对 MEMS( 微机电系统 ) 工艺、晶圆级封装、软件算法等的软硬件集成能力要求更高,目前包括中国在内的各个国家都在潜心研究,推动技术进步。 虽然有差距,但我们正在奋力追赶。作为国家传感网创新示范区核心区,无锡高新区正努力探索解决智能传感器难题。该区把智能传感器列为重点支持的方向之一,并建立微纳园,汇集物联网上下游资源,致力于解决传感器产业的材料、工艺、设计等难题,已聚集 300 多家传感器及相关企业。 麦肯锡报告指出,到 2025 年,物联网带来的经济效益将在 2.7 万亿到 6.2 万亿美元之间,其中传感器作为物联网技术最重要的数据采集入口,可以毫不夸张地说,未来物联网有多大的市场,传感器就能有多大的作为。 据统计, 2017 年,我国传感器市场规模超过 1800 亿元,增速达 24.1% 。未来 5 年,我国传感器市场的年复合增长率将达到 30% 左右,要实现这样的增长速度,传感器企业任重道远。
个人分类: 未分类|3292 次阅读|7 个评论
新闻“5G将拉动中国数字经济增长”读后感
jyx123321 2019-8-28 16:53
今天仔细阅读了科学网新闻《 15.2 万亿! 5G 将拉动中国数字经济增长》,深感振奋! (网页 http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2019/8/429904.shtm ) 如果以仿生学描述的话,以 5G (超大带宽和超低延时)作为神经信号传输技术,以工业互联网(大规模分布式状态传感和传输)作为神经纤维,那么智能检测、智能制造、智慧交通、智慧医疗、智慧城市也就是人工智能的一个个应用场景。 顺势而为,衷心希望我们团队能发挥多年的多学科交叉集成优势和数十件美国、中国授权的直接相关发明专利技术积累,有所作为。 值得欣慰的是,经过持续不懈、众志成城、愈败愈战的艰苦实验,大规模分布式低成本的各种气体传感和传输技术终于取得了突破。 希望能在此基础上,我们团队里的一些老师和同学把液体环境下的特别化学物质分布式传感和信号传输以及药物按需控释技术也能突破,在智慧医疗方面能有所助益。 “ 以人为本” ,窃以为医养健康比智能制造重要得多。
个人分类: 未分类|2502 次阅读|3 个评论
阵列式光纤光栅传感器在特大型复杂工程结构中的内植和状态监测
jyx123321 2019-8-23 11:17
8 月 16 日一早,我们课题组一行多人就前往滕州某公司,再次开展阵列式光纤光栅传感器在特大型、复杂工程结构中的内植和状态监测实验。在 16 号傍晚,我和王老师、郭博士、周博士生返校,留下了两名准三年级的研究生(张同学和陈同学)继续在车间里和公司技术人员一起开展后续的实验。之后通过电话和微信我们交流了一些问题和处理意见。在 8 月 22 日一早,我再次前往公司车间的实验现场,和两名研究生同学以及公司相关技术研究室黄主任一起分析了实验中出现的各种问题、逐条提出了解决方案,也制定了今后几天的具体实验方案。 面对这种特大型、结构极其复杂、制造工艺也极其复杂的复合材料工程结构件,深切体会到了 “ 纸上得来终觉浅、绝知此事要躬行” !虽然从 2003 年初我就开始连续纤维复合材料及其结构的设计、制造、变形和破坏的系统性研究,从 2013 年开始了光纤光栅用于纤维复合材料结构的内植和状态监测的实验研究,也做了大量的多种成型工艺及其组合工艺条件下的在线监测和相应的有限元模拟及优化设计,在今年上半年也做了阵列式光纤光栅传感器在这种特大型复杂工程结构中的初步的内植和状态监测实验,但是在这次实验中仍遇到了一些技术问题。虽然结合本课题组的经验和知识都有效解决了这些问题,但仍深感高新技术集成和工程应用的不易!任重道远! 这些年一直关注工业互联网和结构健康监测产业技术的发展。就实际效果来看,无论是工业互联网还是结构健康监测,我个人感觉在实际工业中的应用似乎都远低于人们的预期,雷声大雨点小。一旦面对我们当前面对的这类几何尺寸超大型(近百米长、数米高和数米宽)、结构设计极其复杂(其复杂多变性远超相关教科书和专著里讲的案例,某些新设计和新材料也许是大学专业教师都未曾见到的)、制造工艺极其复杂(多种成型工艺的复杂组合,发挥了各自优势),如何把所谓的高新传感技术做必要的工艺适应性改造,使得其能被企业车间工艺技术集成应用、能有所需的存活率、能有所需的工业制品性能稳定性、检测灵敏度、质量可检性、车间施工可操作性,都是需要解决的问题,远比高校实验室里的技术研发要求高且全面。从根本上说,这些人员必须具备坚实深厚的多学科知识和技能,且必须能学以致用。我窃以为,那些孤立地理解和运用知识的教条主义者,在面对复杂实际工程问题的时候,也许会处处碰壁,即使他对相关知识倒背如流。
个人分类: 未分类|2366 次阅读|1 个评论
《工业互联网》培训ppt转pdf-青岛-2019-07-18
lhj701 2019-7-18 13:20
《工业互联网》培训ppt转pdf-青岛-2019-07-18 仅限于交流、学习使用: 特别感谢中国信通院秦业博士提供的资料 部分内容及图片来源于网页,版权属于原网页所有 工业互联网-培训ppt--青岛-罗汉江.pdf
个人分类: 物联网|3934 次阅读|0 个评论
“互联网+工业”的总体思路?
jiaqiangzheng 2015-4-13 17:49
从信息化带动工业化,到工业化与信息化的深度融合,再到目前的“互联网+工业”,是否可从制造业的研发数字化、产品智能化、产业绿色化、管理信息化、服务网络化等环节着眼,推动思维拓展、模式创新、产业转型,全面提升中国制造业的竞争力?这里面空间无限、潜力无限,值得期待。
个人分类: 杂说|2217 次阅读|0 个评论

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-20 17:18

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部