与最近的进步领域的可穿戴设备基于物联网(物联网),柔性电子系统的概念已经变得越来越重要。尽管几十年的维缩放导致传统的小型化互补金属氧化物半导体(CMOS)为基础的电子元器件,他们仍然保持机械刚性和脆弱。这些严格的设备可以安装在柔性印刷电路板基板获得一定程度的灵活性;然而,这种方法不能导致真正的身体保形电子系统。因此,世界各地的研究小组一直在关注各种方式获得完全灵活的电子元件在设备层面本身。这些努力包括各种流程瘦下来硅芯片使他们灵活或开发和使用柔性衬底材料来制造电子设备。

传统硅基电子芯片的稀疏下来过程之前或之后可以执行完整的晶体管制造工艺(1]。这些方法被称为“设备优先”的方法或“设备”的方法。以防设备的最后方法,单晶硅薄膜的转移印花柔性衬底上,进一步加工制造CMOS电路(2,3]。然而,在这种方法中,许多高温步骤必须避免由于柔性衬底上的热稳定性有限,导致次优的电路。在设备的第一种方法,使用最先进的硅衬底上的电路是由CMOS过程像往常一样。这个过程完成后,一些额外的流程步骤采用薄硅片使它灵活。这些包括控制剥落过程(4,5),trench-protect-etch-release (tp)过程(6,7),soft-etch-back (SEB)过程(8,9]。

补充制造正形硅芯片的努力,一直努力使其他组件的电子系统柔性。这些包括使用新流程制造柔性传感器系统(10,11),致动器系统(12,13),通信系统(14,15)、内存模块(16,17),和电池(18- - - - - -20.]。灵活和可伸缩的版本的这些系统尤为重要,因为身体保形终端设备通常应用在物联网领域传感、驱动、存储和通信是关键流程。成功的保形制造系统的影响范围从先进的医疗和可穿戴诊断军事和航天应用。事实上,几个关键的挑战,如材料选择、可伸缩的制造、可靠性和成本需要解决确定普遍采用这样的系统。

特刊的征稿启事关注出版高质量、高影响力,和原始研究的文章和评论文章关注柔性传感器设备,传感器驱动电路,和整体系统。在响应号召,论文提交的来自世界各地的研究小组。综述了这些论文的新颖和质量研究。由于现实生活的复杂性部署灵活、可伸缩的系统,特别注意到论文包括实验数据和现场数据。严格的同行评议过程之后,4篇论文发表在这个特殊的问题。

本文通过g . Prats-Boluda纺织心电图等人提出了一种可穿戴传感器电极。两个尺寸的纺织同心环电极(tcr)监测心脏活动的制造和测试。电极的使用多层厚膜绢网印花的技术。设备发现低成本和容易实现,而纺织品的优势是轻量级的,可伸缩的,可调,可洗的和持久的。

本文通过h·纳库姆托等人提出了一种可穿戴lumbar-motion监控设备使用可伸缩的应变传感器。压力传感器是使用聚氨酯弹性体和碳纳米管膜制作的。6这些应变传感器组成一个parallel-sensor机制措施在三轴旋转角度的腰椎运动。parallel-sensor机制计算旋转角度的长度应变传感器迭代。

本文通过m·李等人提出了一种水下无线传感器网络(UWSN)路由算法基于简化的和谐搜索(合成)。

本文通过y . c . Manie等人提出了一种光纤布喇格光栅(FBG)传感器使用强度和波分多路复用(IWDM),拉曼放大器,和极端学习机(ELM)。

的利益冲突

编辑们宣称他们没有利益冲突有关的出版这个特殊的问题。

阿夫塔·m·侯赛因
默罕默德·t·Ghoneim
Jhonathan p·罗哈斯
侯赛因法赫德