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Accès ouvert déclaré 2026 article

A cochlea bio-inspired tunable piezoelectric cantilever array MEMS microphone: comprehensive study

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3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : mo, cn, be. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This study introduces a bio-inspired AlN-piezoelectric MEMS microphone that showcases a cantilever structure offering adjustable performance, fully emulating the dynamics and tunability observed in the basilar membrane of the mammalian cochlea. Through the incorporation of piezoelectric and converse piezoelectric effects alongside dual parametric modulation mechanisms, the device successfully replicates three crucial aspects of cochlear mechanics: i) sensory transduction characteristic of inner hair cell (IHC); ii) local stiffness modulation enabled by outer hair cell (OHC) somatic motility; and iii) energy redistribution in coupled-system recapitulating the energy transfer of cochlear traveling wave dynamics. The device performance was systematically characterized through electrical characterizations, optical analysis, and acoustic measurements. Experimental results demonstrate a baseline sensitivity of -25.38 dB/Pa and signal-to-noise ratios up to 79.28 dB within an operation bandwidth from 1.755 to 2.261 kHz (3 dB cut-on and cut-off bandwidth), while the quality factor (Q) can be tuned to a value ranging from -55.38% to 180.10% of initial values, representing a 124.72% tuning span. In essence, the critical innovations encompass: i) a MEMS microphone that pioneers the first fully mimicking simultaneous sensing/tuning functionality of the mammalian cochlea, through piezoelectric and converse piezoelectric effects; ii) a combination of two novel tuning mechanisms, i.e., AC (through parametric modulation) and mechanical coupling, are applied without the necessity for mechanical structure modification. It can be envisioned that such a technology enables next-generation hearing aids with bio-inspired auditory adaptation, bridging a critical gap in prosthetic sound processing, while also catering to the ever-increasing demands of intelligent acoustic sensors.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A cochlea bio-inspired tunable piezoelectric cantilever array MEMS microphone: comprehensive study
Date Crossref
30/03/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Macau Institute of Microelectronics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Microelectronics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Sun Yat-sen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Peking University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Key Laboratory of Science and Technology on Micro/Nano Fabrication pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • KU Leuven pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Microelectronics Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Integrated Circuits pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Leuven Department of Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institute of Microelectronics — University of Macau, Institute of Microelectronics et Sun Yat-sen University, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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