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Research team at KIMM’s Department of Bionic Machinery (Dr. Shin Hur pictured on the left)

Équipe de recherche du département des machines bioniques du KIMM (Dr Shin Hur, à gauche sur la photo) (Crédit : Institut coréen des machines et des matériaux (KIMM))

Un capteur ultrasonore capable de mesurer la tension artérielle sans brassard et de manière non invasive

par La rédaction
14 janvier 2026
en Environnement, Santé

Une nouvelle technologie a été développée pour permettre la surveillance de la tension artérielle sans brassard et non invasive en utilisant des ultrasons pour suivre les changements en temps réel du diamètre vasculaire. Cette technologie devrait servir de composant clé dans les futurs dispositifs de santé portables et les plateformes de surveillance médicale intelligentes.

Une équipe de recherche dirigée par le Dr Shin Hur du Institut coréen de machinerie et de matériaux (KIMM), incluant Syed Turab Haider Zaidi, un étudiant chercheur de l’UST–KIMM School au KIMM, en collaboration avec l’équipe du Dr Byung-Chul Lee de l’Institut coréen des sciences et technologies (KIST), a développé le premier capteur de tension artérielle non invasif adhérant à la peau, utilisant des composites piézoélectriques à monocristal PMN-PT intégrés par un procédé de soudure à basse température.

*Le PMN-PT (Niobate de magnésium-plomb–Titanate de plomb) est un matériau piézoélectrique à monocristal connu pour ses propriétés électromécaniques exceptionnellement élevées.

L’équipe a appliqué une technique de liaison par soudure à basse température SnBi (étain–bismuth) double face pour intégrer des dispositifs piézoélectriques hautes performances sur un substrat flexible sans dépolarisation. Ils ont conçu et fabriqué un réseau de transducteurs ultrasonores (UTA) en structure de réseau 5×4. Le faisceau ultrasonore de ce capteur pénètre la peau, détecte les signaux réfléchis par les parois des vaisseaux et mesure les changements du diamètre vasculaire. En utilisant ce principe, il mesure les changements en temps réel du diamètre des vaisseaux sanguins correspondant à la pression systolique et diastolique et calcule les valeurs de tension artérielle. Construit sur un substrat flexible en polyimide (PI) avec une couche d’encapsulation en Parylene-C, le capteur adhère solidement à la peau humaine et maintient une épaisseur totale inférieure à 0,5 mm et un poids inférieur à 1 g, garantissant une portabilité à long terme.

Le capteur fonctionne en transmettant des ultrasons générés par des composites 1–3 à monocristal PMN-PT dans les vaisseaux sanguins, analysant les échos réfléchis pour mesurer le diamètre vasculaire et calculer la tension artérielle. Pour optimiser la propagation acoustique et les caractéristiques de réflexion, l’équipe a effectué des simulations multi-physiques avec COMSOL. La méthode de soudure à basse température double face (en dessous de 150 °C) prévient la dépolarisation thermique couramment observée dans les dispositifs piézoélectriques à base de plomb, garantissant un rapport signal sur bruit (SNR) élevé et une forte fiabilité de liaison électrique sans nécessiter de traitement à haute température.

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La technologie existante de mesure de la tension artérielle sans brassard par optique est sensible aux facteurs environnementaux externes tels que la couleur de la peau, les mouvements et l’éclairage. Elle présente également des limitations car elle ne peut mesurer que les vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau, l’empêchant de mesurer la tension dans les vaisseaux profonds. En revanche, la technologie de mesure par ultrasons peut mesurer directement les changements réels de diamètre dans les vaisseaux sanguins profonds sous la peau. Les capteurs ultrasonores traditionnels fabriqués avec des matériaux PZT rigides souffrent également d’une mauvaise portabilité, alors que le composite PMN-PT combiné à la soudure à basse température permet une fixation conforme aux surfaces courbes de la peau sans perte de performance. La structure simplifiée maintient un excellent SNR sans couche d’adaptation acoustique ou de support, améliorant l’efficacité de fabrication. Le capteur atteint une haute précision (dans ±4 mmHg), avec une performance flexible et adhérente à la peau, offrant des avantages clairs par rapport aux technologies existantes.

Un réseau de transducteurs ultrasoniques 5×4 développé par l'équipe de recherche du Dr Shin Hur au KIMM (vue agrandie).
Un réseau de transducteurs ultrasoniques 5×4 développé par l’équipe de recherche du Dr Shin Hur au KIMM (vue agrandie). (Crédit: Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM))

L’équipe a validé le capteur en utilisant un fantôme vasculaire à peau artificielle. Les tensions artérielles systolique et diastolique mesurées ont montré des erreurs respectives de ±4 mmHg et ±2,3 mmHg – répondant à la norme clinique AAMI de ±5 mmHg. Cela représente l’un des plus hauts niveaux de précision rapportés pour la surveillance non invasive de la tension artérielle par ultrasons.

« Cette technologie est la première à démontrer une surveillance continue de la tension artérielle sans brassard à l’aide d’un capteur ultrasonore adhérant à la peau », explique le Dr Shin Hur du KIMM. « Combinée à l’analyse de la tension artérielle basée sur l’IA, elle évoluera vers une plateforme centrale pour la prédiction personnalisée des maladies cardiovasculaires et la santé intelligente. »

Le développement de ce capteur de tension artérielle non invasif a été réalisé avec le soutien du Programme de développement des technologies des matériaux et composants du Ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie (projet : Développement de capteurs multi-sensoriels pour robots de service). Cette recherche a été publiée en janvier 2026 sous le titre « Skin-Conformal PMN-PT Ultrasonic Sensor for Cuffless Blood Pressure Sensing via Eutectic Solder Integration » dans Microsystem & Nanoengineering, qui se classe premier dans la catégorie Instruments & Instrumentation (JCR 0,6 %, Facteur d’impact 9,9, en date de 2024).

Article : Skin-conformal PMN-PT ultrasonic sensor for cuffless blood pressure sensing via eutectic solder integration – Journal : Microsystems & Nanoengineering – DOI : Lien vers l’étude

Source : KIMM

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Tags: capteurmedicalpressionultrason
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A new technology has been developed that enables cuffless non-invasive blood pressure monitoring by using ultrasonic to track real-time changes in vascular diameter—without the need for a traditional cuff. The technology is expected to serve as a core component in future wearable healthcare devices and smart medical monitoring platforms.

A research team led by Dr. Shin Hur at the Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM, President Seog-Hyeon Ryu), including Syed Turab Haider Zaidi, a student researcher from the UST–KIMM School at KIMM, in collaboration with Dr. Byung-Chul Lee’s team at the Korea Institute of Science and Technology (KIST), has developed the world’s first skin-attachable, noninvasive blood pressure sensor using PMN-PT single-crystal piezoelectric composites integrated through a low-temperature soldering process.

*PMN-PT (Lead Magnesium Niobate–Lead Titanate) is a single-crystal piezoelectric material known for its exceptionally high electromechanical properties.

The team applied a dual-side SnBi (tin–bismuth) low-temperature solder bonding technique to integrate high-performance piezoelectric devices onto a flexible substrate without depolarization. They designed and fabricated a 5×4 array structure ultrasonic transducer array (UTA). The ultrasonic beam from this sensor penetrates the skin, detects signals reflected from the vessel walls, and measures changes in vessel diameter. Using this principle, it measures the real-time changes in blood vessel diameter corresponding to systolic and diastolic blood pressure and calculates blood pressure values. Built on a flexible polyimide (PI) substrate with a Parylene-C encapsulation layer, the sensor adheres securely to human skin and maintains a total thickness under 0.5 mm and a weight below 1 g, ensuring long-term wearability.

The sensor operates by transmitting ultrasound generated by PMN-PT single-crystal 1–3 composites into blood vessels, analyzing the reflected echoes to measure the vascular diameter and calculating blood pressure. To optimize acoustic propagation and reflection characteristics, the team conducted multi-physics simulations using COMSOL. The dual-side low-temperature soldering method (below 150 °C) prevents thermal depolarization commonly observed in lead-based piezoelectric devices, ensuring high signal-to-noise ratio (SNR) and strong electrical bonding reliability without requiring high-temperature processing.

Existing optical cuffless blood pressure measurement technology is susceptible to external environmental factors such as skin color, movement, and lighting. It also has limitations in that it can only measure blood vessels close to the skin surface, making it unable to measure blood pressure in deep blood vessels. In contrast, ultrasound-based blood pressure measurement technology can directly measure actual diameter changes in deep blood vessels beneath the skin. Traditional ultrasonic sensors made with rigid PZT materials also suffer from poor wearability, whereas the PMN-PT composite combined with low-temperature soldering enables conformal attachment to curved skin surfaces without performance loss. The simplified structure maintains excellent SNR without acoustic matching or backing layers, improving manufacturing efficiency. The sensor achieves high accuracy (within ±4 mmHg), flexible and skin-attachable performance, offering clear advantages over existing technologies.

The team validated the sensor using an artificial-skin vascular phantom. The measured systolic and diastolic blood pressures showed errors of ±4 mmHg and ±2.3 mmHg, respectively—meeting the AAMI clinical standard of ±5 mmHg. This represents one of the highest accuracy levels reported for noninvasive ultrasonic blood pressure monitoring.

“This technology is the first to demonstrate continuous, cuff-free blood pressure monitoring using a skin-attachable ultrasonic sensor,” said Dr. Shin Hur of KIMM. “Combined with AI-based blood pressure analysis, it will evolve into a core platform for personalized cardiovascular disease prediction and smart healthcare.”

The development of this non-invasive blood pressure sensor was carried out with support from the Ministry of Trade, Industry and Resources’ Materials and Components Technology Development Program (project: Development of Multi-Sensory Sensors for Service Robots). This research was published in January 2026 under the title “Skin-Conformal PMN-PT Ultrasonic Sensor for Cuffless Blood Pressure Sensing via Eutectic Solder Integration” in Microsystem & Nanoengineering, which ranks first in the Instruments & Instrumentation category (JCR 0.6%, Impact Factor 9.9, as of 2024).

Attachments:

Reference Material: Photo(Research Team led by Dr. Shin Hur)

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The Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) is a non-profit government-funded research institute under the Ministry of Science and ICT. Since its foundation in 1976, KIMM is contributing to economic growth of the nation by performing R&D on key technologies in machinery and materials, conducting reliability test evaluation, and commercializing the developed products and technologies.

Journal

Microsystems & Nanoengineering

DOI

10.1038/s41378-025-01110-2

Article Title

Skin-conformal PMN-PT ultrasonic sensor for cuffless blood pressure sensing via eutectic solder integration

Article Publication Date

1-Jan-2026

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