Vizualizări: 6 Autor: Editor site Ora publicării: 2021-04-27 Origine: Site
Odată cu progresul tehnologic MEMS, tehnologia laser, materialele de înaltă tehnologie etc., cercetarea și dezvoltarea senzorilor cu ultrasunete arată o tendință diversificată. Unele materiale biologice de aplicare sunt de a simula pielea umană și de a inova în sensul tactil al senzorilor cu ultrasunete; unele tehnologie MEMS este de a dezvolta senzori cu ultrasunete inteligenți în miniatură, astfel încât este favorabil integrării sistemelor complexe; unii folosesc tehnologia laser de înaltă precizie a senzor transductor ultrasonic pentru a crea lidar, care este favorabil percepției în timp real de către sistem a obstacolelor din jur și a mediului și așa mai departe. Vă vor oferi un inventar al noilor tehnologii de senzori în 2016.
Odată cu dezvoltarea științei moderne, tehnologia de detectare, ca disciplină emergentă strâns legată de știința modernă, s-a dezvoltat rapid și a fost utilizată pe scară largă în tehnologia de măsurare și detecție a automatizării industriale, tehnologia aerospațială, inginerie militară și diagnosticare medicală. Utilizarea promovează, de asemenea, dezvoltarea diferitelor discipline. Odată cu progresul tehnologic MEMS, tehnologia laser, materialele de înaltă tehnologie etc., cercetarea și dezvoltarea senzorilor arată o tendință diversificată. Unii folosesc materiale biologice pentru a simula pielea umană și pentru a inova simțul tactil al senzorilor; unii folosesc tehnologia MEMS pentru a dezvolta senzori inteligenți miniaturali, prin urmare, este favorabil integrării sistemelor complexe; unii folosesc tehnologia laser de înaltă precizie pentru a crea lidar, care este favorabil percepției în timp real de către sistem a obstacolelor din jur și a mediului și așa mai departe. Autorul de mai jos vă va oferi un inventar al noilor tehnologii de senzori fierbinți în 2016.
Viteza vântului traductorului cu ultrasunete este un termen general pentru dispozitive sau dispozitive care pot detecta măsurarea prescrisă și o pot transforma într-un semnal de ieșire utilizabil conform unei anumite reguli. De obicei, măsurată este o mărime fizică non-electrică, iar semnalul de ieșire este în general o cantitate electrică. Astăzi* se confruntă cu o nouă revoluție tehnologică. Fundamentul principal al acestei revoluții este tehnologia informației, iar tehnologia senzorilor este considerată unul dintre cei trei piloni ai tehnologiei informației. Unele țări dezvoltate au clasificat tehnologia senzorilor ca fiind pe aceeași poziție cu tehnologia comunicațiilor și tehnologia computerelor.
Noua tehnologie de detectare a purtabilelor
Ministerul britanic al Apărării (MoD) a anunțat un nou tip de tehnologie de detectare a purtabile pentru a localiza soldații și a preveni rănile accidentale. Acest set de sistem de detectare a luptei în apropiere (DCCS) permite comandantului să localizeze poziția soldatului fără GPS, oferind în același timp o mai bună conștientizare a mediului înconjurător.
Sistemul DCCS este echipat cu camere, senzori laser, senzori de direcție etc. pe dispozitivele portabile ale soldaților, care pot fi îndepărtate dacă este necesar pentru a localiza unele obiecte țintă, cum ar fi unele drone militare, avioane militare și răniții care au nevoie de asistență, plasarea echipamentelor sistemului DCCS în jurul acestuia poate permite trupelor care au și echipamentele sistemului să primească rapid locația țintei.
Nou tip de senzor de păr artificial
He Xiaodong, profesor de știința materialelor la Institutul de Tehnologie Harbin din China, și colegii săi au inovat în acest sens. Ei au dezvoltat o nouă tehnologie care imită firele de păr fine de pe suprafața corpului uman. Prin aceste fire de păr oamenii transmit informații senzoriale nervilor pielii. Cercetătorii au folosit fire fine de 30 de microni în loc de păr. Au încorporat un rând de fire fine în cauciuc siliconic. Scopul acestui rând de fire a fost să aducă informații externe pielii artificiale. Desigur, acest tip de sârmă nu simte presiunea sau schimbarea mișcării ca părul real. Utilizează deplasarea pentru a emite judecăți asupra schimbărilor din mediul extern. Firul în sine poartă o cantitate mică de sarcină electrică, care creează un câmp magnetic mic. Când unul sau mai multe fire sunt mutate, câmpul magnetic din jur se va modifica în consecință. Cercetătorii au descoperit că sensibilitatea acestui dispozitiv este atât de mare încât poate detecta chiar și o muscă. De asemenea, poate detecta obiecte care trec pe suprafață și chiar și un vânt ușor poate fi simțit.
Cercetătorii au subliniat că cheia inovației constă în alegerea materialului de sârmă. Cercetătorii au folosit anterior nanotuburi de carbon pentru a face păr artificial, dar efectul nu a fost ideal. De această dată, echipa de cercetare a folosit un fir acoperit de sticlă din aliaj conductiv de cobalt. Sârma din acest material are o rezistență ridicată și poate fi înnodat după bunul plac, fără a se rupe. Echipa de cercetare consideră că durabilitatea și economia acestui material sunt suficiente pentru a-l face popular în realitate*.
Senzor de temperatură „Sock”.
Siren Care, un startup dedicat monitorizării stării de sănătate a pacienților diabetici, a dezvoltat un șosete inteligente care utilizează un senzor de temperatură pentru a detecta dacă pacientul are inflamație, iar apoi detectează starea de sănătate a pacienților diabetici în timp real. În comparație cu cizmele și branțurile dezvoltate de alte companii înainte, șosetele Siren sunt mai aproape de piele. Senzorul este țesut în șosete, care pot detecta inflamația piciorului în orice moment, iar toate informațiile detectate vor fi încărcate în aplicația de pe smartphone, astfel încât pacientul să poată cunoaște starea picioarelor în orice moment.
Toate datele sunt stocate în traductor de distanță ultrasonic al șosetei, aplicații mobile și discuri cloud. Când piciorul este deteriorat, șosetele pot detecta diferența mare de temperatură, iar apoi aplicația va suna o alarmă pentru a reaminti pacientului că există o problemă cu piciorul. Deși șoseta inteligentă este un dispozitiv care poate fi purtat cu senzor, nu trebuie încărcată frecvent. Bateria încorporată a fiecărui șosete este complet încărcată și poate fi folosită timp de șase luni.
Produse | Despre noi | Ştiri | Piețe și aplicații | FAQ | Contactaţi-ne