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未來傳感器的8發(fā)展大趨勢
未來,將會有更多醫(yī)療傳感器出現(xiàn)在我們生活中,傳感器將變得更小、更便宜、更準(zhǔn)確、更靈活、更節(jié)能、更環(huán)保,能夠收集更多類型的數(shù)據(jù),并集成越來越多的新技術(shù)。
1、更多的醫(yī)療應(yīng)用
目前,很多與健康相關(guān)的傳感器主要用在娛樂和生活方式領(lǐng)域,它們的功能達(dá)不到醫(yī)療級的要求。未來,更多醫(yī)療級的傳感器將通過嚴(yán)格的監(jiān)管審批并實(shí)現(xiàn)醫(yī)療應(yīng)用。
隨著實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)的微型化,將加速生物危害感知的新興技術(shù)的研發(fā),可穿戴傳感器將成為真正的醫(yī)療級設(shè)備,而非簡單的生活和娛樂之用。醫(yī)療檢測將更加輕松,一臺檢測儀器可以分析更多的物質(zhì),并減少對檢測樣品量的需求,比如,可以通過汗液和眼淚等體液即可完成健康檢測。
2、更好的感知與更多的數(shù)據(jù)
未來的傳感器將更有效地模仿人類的感官,來檢測、處理和分析復(fù)雜的信號,如生物危害、氣味、材料壓力、病原體和腐蝕等。例如,這些的傳感器不僅僅能夠感知大量的單一分析物(例如二氧化碳),還可以破解氣味中的每個(gè)組成部分。
此外,智能微塵是由振動(dòng)驅(qū)動(dòng)的微觀傳感器,可以監(jiān)控戰(zhàn)場、高層建筑或動(dòng)脈堵塞等各種情況
3.更小,更便宜
隨著各種新平臺和新材料的應(yīng)用,制造商可以制造更小的傳感器,其性能可以與毫米級和微波級的電子元器件一樣高,并且隨著更少的硅的應(yīng)用,成本將大幅降低。同時(shí),新平臺還會降低傳感器的設(shè)計(jì)、開發(fā)和制造成本。
從長遠(yuǎn)來看,可自我校準(zhǔn)的傳感器具有非常高的成本效益。通過自動(dòng)校準(zhǔn),可以減少傳感器的維護(hù)次數(shù)和時(shí)間,并大幅降低維護(hù)成本。另外,可自我修復(fù)的傳感器將會有更廣泛的應(yīng)用范圍,并使維護(hù)成本更低,特別是在發(fā)生各種災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)將大有用處。
4.更高的準(zhǔn)確性
目前,多通道協(xié)作頻譜感知的研究還處于初期階段。未來,一旦技術(shù)成熟,它將比現(xiàn)在的單通道傳感器提供更精確的監(jiān)測數(shù)據(jù)。
更準(zhǔn)確、更可靠和可復(fù)制的傳感器將在醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域擁有更多的應(yīng)用場景,其實(shí)現(xiàn)的功能也更加強(qiáng)大。
5.更靈活且更柔性
柔性傳感器是未來傳感器發(fā)展的一個(gè)重要方向。目前,柔性光傳感器、PH傳感器、離子傳感器和生物傳感器仍處在早期開發(fā)階段。在未來,這些柔性傳感器將擁有更多創(chuàng)新應(yīng)用,如人造皮膚、可穿戴傳感器和微動(dòng)傳感。
通過微線技術(shù)和磁場,傳感器可以像頭發(fā)絲一樣纖細(xì),而又具有彈性,不需要電源,可以無接觸地測量溫度、壓力、拉力、應(yīng)力,扭轉(zhuǎn)和位置。
6.更節(jié)能
當(dāng)前,大多數(shù)傳感器并不是很節(jié)能,因?yàn)槠涫冀K處于開啟狀態(tài)。未來,傳感器將變得更智能,并由特定條件驅(qū)動(dòng),只有當(dāng)達(dá)到某個(gè)條件時(shí)才能被激活,而當(dāng)它們處于待機(jī)模式時(shí),幾乎沒有功耗。
此外,傳感器還可以從周圍環(huán)境中獲取能量,實(shí)現(xiàn)更長久的運(yùn)行。例如運(yùn)動(dòng)、壓力、光線,或患者身體與周圍空氣的熱量差異等都可以成為傳感器的能量來源。
7.更環(huán)保
在未來,環(huán)境友好型和可生物降解的傳感器將日益受到歡迎。
例如,傳感器可以采用由細(xì)菌驅(qū)動(dòng)的,可降解的紙基電池,此類傳感器可用于農(nóng)田管理、環(huán)境監(jiān)測、食品流通監(jiān)測或醫(yī)療檢測等領(lǐng)域,而不會污染環(huán)境。
8.更高的復(fù)雜性和更好的兼容性
通過協(xié)調(diào)工作,傳感器將獲得額外的復(fù)雜性。傳感器集群可以更好地協(xié)調(diào)傳感器之間的工作,并通過自主學(xué)習(xí)系統(tǒng)來確定工作內(nèi)容和位置。
此外,各種新技術(shù)的采用,也將使傳感器變得更加多樣化。例如,通過激光技術(shù),傳感器可以通過物質(zhì)的光譜識別出物質(zhì)組成;飛行時(shí)間傳感器可通過紅外光脈沖測量兩個(gè)物體之間的距離;由晶體、特殊陶瓷、骨骼、DNA、蛋白質(zhì)等材料制造的壓電傳感器可以更好地對外部壓力和潛熱進(jìn)行響應(yīng)。
在未來,各種基礎(chǔ)科學(xué)的進(jìn)步將進(jìn)一步推動(dòng)傳感器技術(shù)的快速進(jìn)化。傳感器將變得更加小型化、人性化,人機(jī)交互更加友好;同時(shí),它們將變得更加隱形,更加不易察覺。隨著傳感器更加深入地融入我們的日常生活,以及與AI等新技術(shù)的融合,在未來的互聯(lián)互通和自動(dòng)化的世界中,傳感器將使我們的生活更加美好。