女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

用傳感器陣列嗅探人類

MEMS ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-05-03 14:47 ? 次閱讀

目前,在地震或爆炸等災難發生后,搜救隊尋找幸存者的方式有很多。據麥姆斯咨詢報道,近日,來自奧地利、瑞士和塞浦路斯的研究團隊為搜救又增添一項強大的新技術,該項技術僅利用經濟型傳感器,就可在廢墟中幫助搜救隊發現被困人員。

這種傳感器重量輕、便于攜帶,既可以讓首批搜救者(如搜救犬)攜帶,也容易安裝在無人機上。因此,它可在災難發生后最寶貴的時段內發現幸存者,這對于幸存者的生死具有決定性的意義。瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)的工藝工程教授Sotiris Pratsinis向我們描述:“在地震發生后,許多受害者被困在倒塌的建筑物下,急需快速救助。因為在最初的幾個小時里,存活率會隨著時間的推移急劇下降。目前,搜救犬是城市搜索和救援不可或缺的重要幫手,因為它們具備從廢墟中嗅出被困人類的獨特能力。

然而,搜救犬的適用范圍和體力都是有限的,同時它們對壓力非常敏感。因此,我們開發了一款手掌大小、價格低廉的傳感器陣列,該傳感器可通過嗅出人類的化學特征來探測幸存者。”該團隊推出的這款小型設備由五種傳感器組成。其中兩種是探測濕度和二氧化碳的傳感器,可直接購于市場。另外三種傳感器是需要定制的,能夠探測出如丙酮、氨和異戊二烯等呼吸和皮膚釋放出的化學物質,哪怕只是微量的、痕量級別(trace-level)的濃度。

目前搜救任務所用設備笨重且昂貴,如果化學物質濃度不夠高,就會錯失信號,相比之下,新開發的小型設備傳感器更實用。Pratsinis繼續補充道:“到目前為止,我們已在受困人類的模擬測試中對傳感器進行了測試。測試中,志愿者被關在一個氣密性很好的房間里,以積聚他們呼吸和皮膚釋放的化學物質。

這些傳感器通過感應微量的化學物質(含量僅為十億分之三)迅速探測到人類的存在,該傳感器性能達到了便攜式探測器前所未有的水平。下一步計劃在與‘災難發生后’類似的環境條件下,對傳感器陣列進行現場測試。”

實驗裝置如圖所示:

(a)被困志愿者的皮膚和呼吸釋放的化學物質積聚在一定體積的房間中。

(b)傳感器陣列由分別探測氨、丙酮和異戊二烯的三顆化學傳感器(摻MoO3的硅、摻WO3的硅和摻ZnO的鈦),以及探測濕度和二氧化碳的兩顆商用傳感器共同組成。同時使用SRI-TOF-MS測量方法進行交叉驗證。

(c)傳感器的外觀照片。

(d)傳感元件由多孔半導體薄膜形成,這些薄膜直接由火焰沉積法形成聚集/聚合金屬氧化物。

(e)以摻鈦ZnO為例的掃描電子顯微鏡頂部視圖。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2564

    文章

    52668

    瀏覽量

    764270

原文標題:歐洲團隊開發出輕量級氣體傳感器,可在災區第一時間嗅出幸存者

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    太陽誘電氣味傳感器:致力于模仿人類的嗅覺系統進行研發

    本文概述氣味傳感器的核心功能與精巧結構。太陽誘電致力于模仿人類的嗅覺系統,研發氣味傳感器
    的頭像 發表于 06-04 15:59 ?133次閱讀
    太陽誘電氣味<b class='flag-5'>傳感器</b>:致力于模仿<b class='flag-5'>人類</b>的嗅覺系統進行研發

    能否使用兩個 FX3 設備實現 USB 數據包、插入和移除?

    能否使用兩個 FX3 設備實現 USB 數據包、插入和移除?如果需要,除了兩個 FX3 設備外,還需要哪些硬件(如果有的話)?
    發表于 05-26 07:16

    示波器測量傳感器的放大電路及供電

    傳感器放大電路的測量傳感器信號一般都比較小,示波器直接測量可能難以檢測,但傳感器的主板上面都有信號放大部分,找到這個放大器的輸出端,示波器就可以測量這個被放大后的信號。
    的頭像 發表于 05-19 13:24 ?111次閱讀
    <b class='flag-5'>用</b>示波器測量<b class='flag-5'>傳感器</b>的放大電路及供電

    AMEYA360:太陽誘電氣味傳感器致力于模仿人類的嗅覺系統進行研發

    今天為您介紹 太陽誘電 的氣味傳感器。 下面概述氣味傳感器的核心功能與精巧結構。太陽誘電致力于模仿人類的嗅覺系統,研發氣味傳感器。 由于氣味分子是通過吸附在
    的頭像 發表于 05-15 15:00 ?114次閱讀
    AMEYA360:太陽誘電氣味<b class='flag-5'>傳感器</b>致力于模仿<b class='flag-5'>人類</b>的嗅覺系統進行研發

    仿生傳感器:讓機器擁有“生命感知”的神奇科技

    在科幻電影中,機器人通過皮膚感知溫度、“鼻子”識別氣味、“耳朵”捕捉聲音的場景曾令人驚嘆。如今,這些“超能力”正通過仿生傳感器逐漸走進現實。仿生傳感器,這一融合生物學與工程學的創新
    的頭像 發表于 04-28 17:25 ?271次閱讀

    基于接觸起電和靜電感應原理,開發新型傳感器陣列

    近日,韓國漢陽大學王偉教授團隊提出一類基于接觸起電和靜電感應原理的自供能柔性傳感器陣列。這一成果不僅解決了傳統傳感器系統復雜性高、成本昂貴的問題,更在柔性電子領域開創了一種全新的陣列
    的頭像 發表于 04-17 16:01 ?180次閱讀
    基于接觸起電和靜電感應原理,開發新型<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>陣列</b>

    VirtualLab Fusion應用:微透鏡陣列CMOS傳感器分析

    摘要 近幾十年來,CMOS傳感器的像素尺寸已經從10μm縮小到2μm,甚至更小。通過減小像素尺寸,可以獲得更高的空間分辨率。同時,這也給每個像素上微透鏡的功能帶來了問題。在本例中,我們研究了像素
    發表于 04-07 08:56

    夏克-哈特曼波前傳感器

    看到一些物理光學模擬夏克-哈特曼類系統的例子。 夏克-哈特曼傳感器的仿真 用不同數值孔徑的平面波和球面波描述了夏克-哈特曼傳感器的工作原理。傳感器本身由雙凸微透鏡陣列組成。 用于x射
    發表于 01-09 08:50

    溫度傳感器與濕度傳感器的區別

    在環境監測和控制領域,溫度和濕度是兩個非常重要的參數。它們不僅影響著人類的舒適度,還對工業生產、農業生產、科學研究等多個領域有著深遠的影響。為了準確監測和控制這些參數,我們通常會使用專門的傳感器設備
    的頭像 發表于 11-22 09:31 ?1111次閱讀

    工業傳感器的應用領域 無線傳感器網絡的優勢與挑戰

    工業傳感器的應用領域 1. 制造業 在制造業中,傳感器用于監控生產線上的機器性能,包括溫度、壓力、濕度和振動等參數,以確保產品質量和生產效率。 2. 能源行業 傳感器在能源行業中用于
    的頭像 發表于 11-19 15:20 ?1026次閱讀

    線性霍爾效應傳感器陣列設計應用手冊

    電子發燒友網站提供《線性霍爾效應傳感器陣列設計應用手冊.pdf》資料免費下載
    發表于 09-09 10:31 ?3次下載
    線性霍爾效應<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>陣列</b>設計應用手冊

    傳感器陣列扇出技術和實現

    電子發燒友網站提供《傳感器陣列扇出技術和實現.pdf》資料免費下載
    發表于 08-23 09:47 ?0次下載
    <b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>陣列</b>扇出技術和實現

    嘗試wifi,但發現看門狗在時每分鐘都會重置一次,為什么?

    我嘗試wifi,但發現看門狗在時每分鐘都會重置一次。 代碼如下: #include \"ets_sys.h\" #include \"driver/uart.h
    發表于 07-18 07:10

    Esp8266如何將模式更改為正常模式重置 ?

    Esp8266需要將模式更改為正常模式重置 . SDK version:\"esp_iot_sdk_v0.9.4_14_12_19\" ------------------------------- 新版本sniff
    發表于 07-15 07:03

    怎么表測量溫度傳感器的好壞

    表是一種常用的測量工具,可以用來測量電壓、電流、電阻等參數。然而,對于溫度傳感器的測量,萬表可能不是最佳選擇。溫度傳感器通常使用熱電偶、熱敏電阻或半導體
    的頭像 發表于 06-19 15:06 ?3855次閱讀