第二届全国声学传感与仪器会议即将于27日在深圳启幕

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2026年3月26日-29日 | 中国 深圳
各相关单位和专家:
中国仪器仪表学会声学仪器专业委员会和中国声学学会声学传感与仪器分会定于2026年3月26 - 29日在深圳市登喜路国际大酒店联合举办“第二届全国声学传感与仪器会议”。会议依托中国中国科学院深圳先进技术研究院、医学成像科学与技术系统全国重点实验室、深圳市超声成像与治疗技术重点实验室承办,上海交通大学自动化与感知学院、深圳大学生物医学工程学院、南方科技大学工学院、中国生物医学工程学会医学超声工程分会、中国超声医学工程学会仪器工程开发专委会、中国声学学会生物医学超声工程分会协办。会议将围绕声场构建与调控、声学传感、现代声学测量与检测、多模态声信号处理与成像、声学仪器系统、声学科研成果应用及产业转化(第二届)6个专题,为声学传感与仪器领域科技进步,加快人才队伍成长,为会员和广大科技工作者搭建交流平台,促进科研机构、高校、企业联合攻关,提升产业水平和应用规模。我们诚挚邀请各界人士出席此次会议,与领域内同仁交流声学传感与仪器领域的最新成果。
会议官网(注册):
https://meetcms.cis.org.cn/10331.html
有意参会的专家建议提前网上注册,避免现场注册耽误时间!
/ 第二届全国声学传感与仪器会议

大会报告


成利
ENTERPRISE
香港理工大学机械工程系
超材料辅助的导波生成与传感
个人简介:
成利教授,加拿大皇家学会科学院院士,加拿大工程院院士,香港理工大学工学院首席讲座教授、科研副院长,主要从事振动与噪声控制、结构健康监测、流固耦合、智能材料与结构等领域研究。成利教授发表学术论文650余篇, 兼任多个权威SCI期刊(Journal of Sound and Vibration,Journal of Acoustical Society of America, Structural Health Monitoring, Nonlinear Dynamics等)的副总主编/副主编。成利教授是多个重要国际学术机构的杰出会士/会士(Distinguished Fellow/Fellow), 包括国际声学振动学会,美国声学学会,中国声学学会,国际机械工程师学会(IMechE),香港工程师学会及香港声学学会。曾任香港力学学会会长,现任国际噪声控制工程学会(I-INCE)主席。
报告摘要:
导波在薄壁结构中展现出极其丰富复杂的传播特性,在众多工程与生物医学领域得到广泛应用。与此同时,多样化的工程需求对导波的产生、传播与测量提出了特定要求。以结构健康监测(SHM)中的非线性导波技术为例,本报告将系统阐述该技术中检测波生成、传播与操控的具体要求,并介绍利用超材料技术应对这些挑战的初步尝试。报告首先探讨非线性导波的生成机制及适用于SHM应用的典型波传播现象。随后将探讨利用超材料/器件实现波控的潜在可行技术路径,以及该方法如何增强非线性导波的检测能力。基于SHM的具体需求,报告将基于拓扑优化探索逆向设计策略,以定制具备特定功能(如滤波、定向传播、模式转换)的超材料器件,并初步探讨声学黑洞在提升监测灵敏度方面的可行性。

王海斌
ENTERPRISE
中国科学院声学研究所
海底观测网关键技术研究进展
个人简介:
王海斌,中国科学院院士,中国科学院声学研究所研究员,博士生导师,声学与海洋信息全国重点实验室主任。长期从事水声学领域理论、技术和工程方面的研究,建立起我国自主可控的远程水声通信理论与技术体系,填补了超远距离水声传播规律与信道特性研究的空白,主持研制出我国急需的系列海洋信息装备,取得了重大应用效益,为我国水声学科学技术发展和国防安全建设做出了突出贡献。
报告摘要:
海底观测网基于有缆(能源供给与高速数据传输)与无缆(水声组网与定位)相结合的异构融合架构,实现多类型观测仪器即插即用、协同控制与高精度时间同步,具备原位、连续、实时、多维度的综合感知特色,为精细刻画海洋内部物理过程、生物地球化学循环及海底地质活动提供了新型观测手段。
本文依托国家重大科技基础设施“南海海底科学观测网”的研究实践,系统阐释了海底观测网的科学内涵、体系架构的技术演进路径。通过研判国际前沿动态,详细介绍了我国在远程能源馈送与高速通信接驳、广域跨频水声组网、全海深剖面实时观测等方向的关键技术突破,并介绍了核心装备研发与系统集成等环节的全链条攻关成果。目前,该网络已于2025年全面建成并稳定运行,持续产出高精度、高分辨率的原位观测数据,为海底生态过程、台风生成演化、地震实时监测及深海资源勘探开发等核心领域提供了关键数据支撑。
面向未来,瞄准深海强国战略与地球系统科学前沿,将在持续产出高精度原位数据的同时,进一步推动观测网的多用户开放共享与多学科交叉融合,着力突破高端传感器技术,构建自主可控的海底观测技术体系,打造从深海认知到深海利用与保护的全链条科技支撑能力。

林京
ENTERPRISE
北京航空航天大学
变厚度航空结构的宽带超声传播机制与损伤信息表征研究
个人简介:
林京,男,北京航空航天大学可靠性与系统工程学院院长,教授。研究方向包括机械测试与信号分析、无损检测与结构健康监测、机械故障诊断、机电系统可靠性等。作为第一完成人获得国家自然科学二等奖、机械工业科学技术奖发明一等奖、教育部自然科学一等奖各1项。获得第三届全国创新争先奖、国家杰出青年科学基金,并入选国家自然科学基金委创新研究群体带头人、国家级领军人才等。发表SCI论文200余篇,2019 年至今连续七年入选科睿唯安全球高被引学者。
报告摘要:
变厚度设计广泛应用于航空结构中,已成为航空装备的重点研究对象之一。超声检测作为航空结构常用的无损检测手段,在工程实践中具有重要意义。然而,现有超声检测技术多基于特定频率或单一扫描模式,在应用于叶片、机翼、机身等变厚度航空结构时,难以在不同厚度区域同时实现高检测效率与高分辨率。检测效率与分辨率之间的相互制约是现有单模式超声检测技术无法回避的问题。近年来,本课题组提出了基于非接触激光超声的宽频带、多模式超声检测技术,致力于形成多模式声波的融合检测技术。首先,通过理论、仿真与实验的手段,形成了变厚度航空结构的宽带超声波场演变机理与建模方法;同时,搭建了宽频带激光超声检测系统平台,提出了稀疏测点下的结构状态全波场获取方法;进一步,提出了基于时间-频率-空间多表达域的超声信号处理与损伤信息挖掘技术,实现了全频率结构高分辨成像与损伤轮廓重构。基于理论研究成果,利用该技术在发动机叶片、涡轮盘、翼面壁板、垂尾、主承力框等航空结构取得了一系列应用成果,为后续形成适应多场景下航空、航天结构的损伤检测系统或装备提供理论和技术支撑。

邱维宝
ENTERPRISE
中国科学院深圳先进技术研究院
新型生物医学超声换能器和仪器研制思路与进展
个人简介:
邱维宝,中国科学院深圳先进技术研究院研究员、博士生导师,国家优秀青年科学基金获得者。现任医学成像科学与技术系统全国重点实验室电子信息部副主任、深圳超声成像与治疗技术重点实验室主任。他于香港理工大学获生物医学工程博士学位,2012年加入深圳先进院,依托郑海荣院士团队开展新型医学超声技术研究。邱维宝研究员长期致力于高性能超声换能器、新型超声成像算法及仪器系统的研制与转化,主持国家自然科学基金重大仪器专项、科技部重点研发专项等国家级项目。在Nature 子刊、IEEE汇刊等发表SCI论文90余篇,授权发明专利数十项。研发的多项超声技术成功获得医疗器械注册证,有力推动了我国高端超声技术的自主创新与临床转化。
报告摘要:
生物医学超声技术因其无创、实时、经济便捷等优势,已成为临床前科研和临床诊疗中应用最广泛的影像手段之一。然而,传统超声在分辨率、成像速度及多功能融合等方面仍面临瓶颈。本报告围绕新型生物医学超声换能器与仪器研制的系统思路与最新进展,从核心器件、成像方法到整机系统三个层面展开论述。在核心器件层面,团队长期攻关高性能超声换能器关键技术,成功研制频率覆盖15–100MHz的超高频换能器,为微血管成像与浅表组织高分辨显影奠定硬件基础。研制出兼具高灵敏度与宽带宽的透明换能器,实现光路与声路同轴融合,为光声多模态成像提供了关键部件。开发了高频双频IVUS换能器技术,有效兼顾成像深度与分辨率,推动腔内影像技术向精准化发展。提出超高频结合超快功能成像新方法,显著增强微小血流检测灵敏度。团队坚持“从实验室到产业”的闭环路径,研发的心腔内超声诊断导管获批三类医疗器械注册证,成为全球首款80阵元大孔径心腔内超声导管。并自主研制了多款新型超声成像仪器,涵盖小动物超高频超声成像系统、脑功能超声成像系统及可编程超声成像平台,推动高分辨率超声技术广泛应用于国内外知名医院与科研机构。展望未来,生物医学超声技术正朝着更高分辨率、多功能融合、智能化与微型化方向持续演进。本报告旨在系统梳理团队在新型超声换能器与仪器研制方面的探索与进展,以期为医学超声技术的创新发展与临床转化提供参考与启示。

会议日程

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