在萬物互聯的今天
傳感器和傳感技術得到了廣泛應用
傳感器是一種檢測裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成。它將現實生活中的信息轉換成電信號進行輸出,這樣可以保持信息的真實度,進行遠距離的傳輸。
用人體來比喻的話,敏感元件就像是人體的一個感官一樣,它替人來進行感受外界的信息,研究外界物體的一些規律,將它們轉化成一定的參數,進行信息的傳遞。
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在我們的生活中
像小小的指南針
發燒時候使用的溫度計
都是利用了傳感器的原理
這些東西看似微不足道
但是已經在逐漸改變了世界
傳感器還被應用到了最關鍵的軍事領域
是提升國防實力的重要技術
第二十三屆高交會上
各類型的傳感器獲得新的技術突破
它讓一些沒有生命的物體
變得有了人類的觸覺、嗅覺、感覺等感官
讓他們變得有了生命
一起來了解這些產品
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1 智能感知的毫米波傳感器
展商:復旦大學
展區:創新與科研展
2020年全球毫米波雷達市場規模為52.1億美元,約為麥克風市場規模的三分之一,攝像頭市場規模的六分之一。國際調研機構優爾Yole預計雷達市場將在2019年-2025年期間實現5%的復合年增長率,其中汽車和物聯網領域的復合年增長率分別達到11%和70%。說明雷達已成為不容輕視的傳感器,具有廣闊的市場發展前景。
讓感知層更智能
智能感知的毫米波傳感器,具備尺寸小、功耗低、可集成性強的特點,具有攝像頭、麥克風、TOF等傳感器不具備的穿透性,不受光照煙霧影響。
基于小尺寸、低功耗、低成本的毫米波雷達芯片,設計智能人機交互和人體檢測監護通用傳感器。結合大帶寬調頻連續波技術和二維天線陣列實現運動目標的4D點云成像。開發結合傳統方法、機器學習方法和深度學習方法的定位跟蹤、呼吸心跳測量、手勢識別、姿態識別、步態識別、跌倒檢測等多種功能應用。設計卷積神經網絡(CNN)+循環神經網絡(RNN)的人工智能(AI)學習與識別架構,實現連續時間序列的人體動作感知與識別,用于人體檢測監護與行為分析。
毫米波雷達已經在高級輔助駕駛(ADAS)領域廣泛應用,但在人機交互和人體檢測監護領域落地產品很少,未來將在消費電子、智能家居、智能醫療、人體監護等領域伸展,不斷豐富產品和技術應用場景。
2 基于介孔半導體技術的超靈敏智能氣體傳感器
展商:復旦大學
展區:創新與科研展
見微知著,感知未來
基于介孔半導體技術的超靈敏智能氣體傳感器,能夠實現氫氣、硫化氫、氨水、乙醇、丙酮等易爆、有毒有害、揮發性氣體的快速傳感檢測。重點是,產品具有高選擇性、高靈敏度和高響應性,借助無線藍牙傳輸裝置可實現智能手機實時信號收集,有望結合大數據、5G等智能平臺實現微型化智能傳感器的創制。
Si摻雜的介孔WO3納米線陣列對50 ppm丙酮響應性能高達216,響應/恢復時間低至5 s/12 s;介孔WO3塊體材料對50 ppm H2S氣體響應性能高達270,響應/恢復時間低至2 s/38 s。
傳感技術的創新,實現了克級3D、2D介孔半導體材料的合成,特別是印證了3D交叉納米線陣列、2D介孔薄膜材料的制備技術處于國際領先水平。擁有自主知識產權,有望作為新一代超靈敏智能氣體傳感器的候選材料。
3 動態智能視覺傳感器Speck
展商:瑞士SynSense公司
展區:一帶一路專館
從圖像獲取的方式,革新機器視覺Speck是全球首款可商用、基于類腦技術的單芯片類腦智能視覺解決方案(SOC),專注于端的動態視覺解決方案,曾獲得2019年WAIC世界卓越人工智能引領者獎。
Speck基于全球領先的類腦算法及先進的類腦計算架構設計開發,以邊緣運算應用為驅動,基于自主研發的DYNAP-CNN芯片架構及計算架構、SINABS 模型訓練及SNN仿真驗證平臺、CTXCTL硬件界面,集類腦感知模塊與AI運算模塊于一體,可以在不聯網的情況下、在亞豪瓦功耗下獨立勝任設備端上視覺智能交互等應用場景。
純端上運算,為終端用戶提供隱私和數據保護的同時,實現always-on的手勢控制、行為分析、跌倒監測、智能交互等任務,可廣泛用于智能家具、智能家電、健康檢測、智慧樓宇、無人機/車、機器人等多個應用場景。
4 3D線光譜共焦傳感器
展商:海伯森技術(深圳)有限公司
展區:信息技術與產品展
突破應用難點
3D線光譜共焦傳感器采用光譜共聚焦原理,獲取物體表面高度值數據,實現亞微米級缺陷的快速精準測量并輸出2D/3D成像分析。
值得一提的是,該產品突破了應用難點,實現透明體和高反光物體的精準測量,以及實現量程范圍內的多層透明體厚度測量,解決了傳統激光類產品檢測會出現光線折射導致位置偏移測量不準的問題。
可實現業內最快的35000線/秒超高速掃描速率;每條線最多2048個亞微米級像素點,點間隔僅有2.9um;光譜共聚焦原理,可實現檢測物體不受物體材質和反光影響且具備±20.5°角度兼容特性,可同時輸出3D、2D成像分析。
應用領域廣泛,技術突破國外壟斷
3D線光譜共焦傳感器可在眾多的場景中被應用到。例如檢測物體尺寸、形貌、表面粗糙度、平整度、厚度、段差高度、間隙和面差、毛刺和閃爍、體積、范圍、斷層和缺陷等;還能夠廣泛應用于電子3C材料、工業半導體材料、工業精密零配件檢測,科研教學及醫療衛生等領域。
3D線光譜共焦傳感器該技術領域成功突破國外壟斷,為國產創新增光彩,助力高端智能傳感器品牌國產化替代。
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原文來源于高交會官方微信公眾號