德国巴鲁夫BALLUFF传感器
更灵活且更柔性:柔性传感器是未来传感器发展的一个重要方向.目前,柔性光传感器、PH传感器、离子传感器和生物传感器仍处在早期开发阶段.在未来,这些柔性传感器将拥有更多创新应用,如人造皮肤、可穿戴传感器和微动传感.通过微线技术和磁场,传感器可以像头发丝一样纤细,而又具有弹性,不需要电源,可以无接触地测量温度、压力、拉力、应力,扭转和位置.
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通过协调工作,传感器将获得额外的复杂性.传感器集群可以更好地协调传感器之间的工作,并通过自主学习系统来确定工作内容和位置.此外,各种新技术的采用,也将使传感器变得更加多样化.例如,通过激光技术,传感器可以通过物质的光谱识别出物质组成;飞行时间传感器可通过红外光脉冲测量两个物体之间的距离;由晶体、特殊陶瓷、骨骼、DNA、蛋白质等材料制造的压电传感器可以更好地对外部压力和潜热进行响应.
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随着各种新平台和新材料的应用,制造商可以制造更小的传感器,其性能可以与毫米级和微波级的电子元器件一样高,并且随着更少的硅的应用,成本将大幅降低.同时,新平台还会降低传感器的设计、开发和制造成本.从长远来看,可自我校准的传感器具有非常高的成本效益.通过自动校准,可以减少传感器的维护次数和时间,并大幅降低维护成本.另外,可自我修复的传感器将会有更广泛的应用范围,并使维护成本更低,特别是在发生各种灾难和风险时将大有用处
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大多数传感器并不是很节能,因为其始终处于开启状态.未来,传感器将变得更智能,并由特定条件驱动,只有当达到某个条件时才能被激活,而当它们处于待机模式时,几乎没有功耗.此外,传感器还可以从周围环境中获取能量,实现更长久的运行.例如运动、压力、光线,或患者身体与周围空气的热量差异等都可以成为传感器的能量来源.
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