IFMI & ISPEMI 2026在苏州召开:14国专家共探精密测量与仪器前沿
2026年8月8日,第四届国际高端测量仪器高层论坛暨第十四届精密工程测量与仪器国际研讨会(IFMI & ISPEMI 2026)在苏州正式拉开帷幕。本次会议由中国工程院支持,联合中国工程院信息与电子工程学部、国际测量与仪器委员会、中国21世纪议程管理中心、中国计量测试学会、中国仪器仪表学会等机构共同主办,由中国计量测试学会仪器仪表专业委员会、中国仪器仪表学会显微仪器分会、北京信息科技大学、黑龙江省显微成像技术创新研究中心等单位承办。
来自中国、美国、德国、英国、日本、新加坡、比利时、俄罗斯、韩国、荷兰、西班牙、意大利、马来西亚等14个国家和地区的300余位院士、专家、教授、企业家及科研人员齐聚现场,另有超过1万名专家学者和研究生通过线上平台参与会议。会议共设置8个主论坛报告、8个分论坛及4个专题论坛。
大会现场
开幕式:聚焦精密测量与仪器的未来
大会开幕式由大会主席、中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授谭久彬主持。谭久彬院士在致辞中指出,精密工程测量与仪器技术的发展始终与科学探索和工程需求紧密相连。随着超精密工程、精准医疗、智能制造、原子级制造以及人工智能、智慧城市等领域的快速发展,精密测量技术正面临前所未有的挑战与机遇。
谭久彬院士强调,本次论坛汇聚了全球顶尖科学家、专家和企业家,聚焦行业顶层设计问题,旨在推动精密测量与仪器技术的国际合作与创新。
大会主席、中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授谭久彬主持开幕式并致辞
中国工程院院士吕跃广在致辞中表示,IFMI与ISPEMI两大会议已成长为精密测量与高端仪器领域的重要学术平台。他指出,计量是科学发现的基础,高端仪器则是现代科学与工业的“眼睛”和“感知器官”。当前,以人工智能、量子计量、数字孪生和超精密加工为代表的技术变革,对测量与仪器领域提出了更高要求。
吕跃广院士强调,中国已建立起涵盖超精密光学、微纳传感和量子测量的完整研究体系,并呼吁各国科学家深化国际合作,推动测量与仪器技术的全球发展。
苏州市副市长毛伟致辞
苏州市副市长毛伟在致辞中介绍了苏州在仪器仪表产业方面的布局。他表示,2025年苏州相关产业产值已突破1297亿元,聚集企业超过500家,占全国总量的8.9%。苏州正加快打造计量基础与仪器仪表产业创新高地,欢迎全球专家将创新资源和成果转化落地。
中国仪器仪表学会副理事长张彤致辞
中国仪器仪表学会副理事长张彤指出,测量是科技发展的基础,高端测量仪器是科学发现、高端制造和产业升级的关键装备。近年来,全球精密测量仪器产业进入快速创新阶段,测量技术正朝着更高精度和智能化方向演进。
张彤表示,本次大会汇聚了全球顶级专家,旨在通过深入交流与合作,推动精密测量技术与仪器产业的高质量发展。
中国计量测试学会副理事长何仁洋致辞
中国计量测试学会副理事长何仁洋指出,计量是科学探索的“眼睛”,测试是质量控制的“关口”。他强调,当前推进量子计量、原位测试等新型计量仪器的突破,是计量测试事业的重要任务。
何仁洋表示,中国计量测试学会将持续支持国际学术交流,做强IFMI与ISPEMI两大国际论坛品牌,提升我国在精密测量领域的国际影响力。
哈尔滨工业大学副校长刘俭致辞
哈尔滨工业大学副校长刘俭指出,测量技术塑造了基础研究的形态,精密制造决定了国家在全球技术竞争中的地位。他强调,高端仪器已成为全球科技竞争的关键领域。
刘俭表示,哈尔滨工业大学将加大基础研究投入,拓展国际合作,与全球同行共同推动精密工程测量与仪器技术的发展。
大会报告:前沿技术与创新成果展示
开幕式后,大会进入主旨报告环节。8月8日全天共举行8场大会报告,由多位国际知名学者主持并作精彩报告。
德国开姆尼茨工业大学教授 Oliver G. Schmidt 作报告
报告题目:Micromachining Microrobots: from Actuators to Non-Biological Life
Oliver G. Schmidt 教授从生命起源的角度出发,探讨了在单细胞层面设计具有自维持和自复制能力的“非生物生命”系统。他介绍了将硅基技术与折纸自组装相结合的创新方法,通过二维平面精密加工制造出具备能量收集、传感、通信和驱动功能的层状结构,再利用自折叠技术形成三维微机器人。
这种“智能尘埃”式微机器人具备太阳能供电、传感器感知和光通信能力,未来有望在生物医学、环境监测和物联网等领域发挥重要作用。
美国加州大学洛杉矶分校教授 Aydogan Ozcan 作线上报告
报告题目:The Fusion of AI and Optics for Computational Microscopy and Sensing
Aydogan Ozcan 教授介绍了其团队在测量工具普及化方面的研究进展。他展示了基于智能手机CMOS传感器的计算全息显微系统,该系统通过计算重建实现超越衍射极限的成像,可观察单个DNA分子和病毒颗粒。
在传感方面,团队开发的AI驱动垂直流多通道生物传感器可在15-20分钟内同时检测多达100种生物标志物,已在莱姆病和心血管疾病检测中验证了与大型临床设备相当的准确性。
英国伦敦城市大学教授 Tong Sun 作报告
报告题目:Optical Sensing for Measurement and Monitoring of Wastewater Treatment Infrastructure
Tong Sun 教授从1858年伦敦“大恶臭”事件切入,系统介绍了光纤布拉格光栅(FBG)传感器的基本原理及其在多参数传感系统中的应用。她重点展示了光纤传感器在排水系统中的实际部署案例,包括污水管道腐蚀监测、涵洞结构完整性监测和污水泄漏点定位。
她指出,光纤传感器具有抗电磁干扰、本征安全和多路复用等优势,适用于恶劣环境,但需系统性方法确保其长期稳定性。
美国麻省理工学院教授 Alexander Slocum 作报告
报告题目:Creating an International Standard for Large Rapid Swap Battery Interfaces
Alexander Slocum 教授从电气化转型的紧迫性出发,强调标准化对电池快速更换和设备升级的重要性。他介绍了团队开发的自助力平面接触技术,通过特殊弹簧结构实现电池与设备在任意偏移角度下的均匀接触。
他展示了10,000次以上循环测试数据,并引用孔子“先治其事”的古训,呼吁国际社会推动该接口方案的标准化。
日本东北大学教授 Wei Gao(高伟)作报告
报告题目:Innovating Precision Metrology with Ultrashort Pulse Laser and Optical Frequency Comb
高伟教授从光源技术演进的角度出发,深入讲解了光频梳的物理原理及其在精密测量中的应用。他重点介绍了超短脉冲激光和光频梳在非线性光学显微镜、纳米级距离测量和多光谱检测中的创新应用。
他还展示了利用光纤光栅实现纳弧度级角度测量的技术进展。
浙江大学教授 Susanto Rahardja 作报告
报告题目:Beyond Measurement: Transforming Signals into Knowledge in the Age of Artificial Intelligence
Susanto Rahardja 教授以詹姆斯·韦伯太空望远镜为例,指出测量革命推动了科学进步。他构建了“测量→信号→信息→知识→智能决策”的完整框架,强调AI正在改变从信息到知识的转化过程。
他展望了未来仪器的四大特征:与数字孪生连接、智能边缘计算迁移、人机协作和个性化医疗,并分享了其团队在统一复数变换数学理论方面的研究。
中国科学院微电子研究所研究员 叶甜春 作报告
报告题目:Breakthrough Innovation in Integrated Circuit Device Manufacturing Processes
叶甜春研究员指出,当前集成电路制造中测量与测试已成为关键瓶颈。他系统介绍了团队在14纳米到3纳米节点晶体管技术方面的创新成果,包括氮化钛应力工程、中空结构设计和单扩散势垒结构。
该团队拥有近1000项专利,技术已授权给英特尔、台积电、三星等企业,并正在推进GAA环绕栅极和纳米片结构以及EUV相关研究。
比利时鲁汶大学教授 Han Haitjema 作报告
报告题目:Uncertainty in Measurements of Surface Topography
Han Haitjema 教授指出,表面形貌测量涉及多个特性参数,均需纳入不确定度评估框架。他系统讲解了各特性的评估方法,并重点讨论了空间分辨率问题。
他建议制造商按规范全面标注仪器特性,以提升测量结果的可比性和可靠性。