传感技术持续发展,感知能力全面提升
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感知层是物联网识别、采集信息的重要部分。信息采集是物联网的基础,而目前的信息采集主要是通过传感器、传感节点和电子标签等方式完成的。感知层物联网可以实现对物体的感知。具体来说,是把传感器装备到各种真实物体上,然后通过装置在各类物体上的射频识别、传感器、二维码等,经过接口与无线网络相连,将信息传输并转换,从而给物体赋予“智能”。物联网是基于传感网之上,实现对物与物之间的操作。
感知层主要结构

MEMS技术使得传感器微型化。随着集成微电子机械加工技术的日趋成熟,MEMS传感器将半导体加工工艺(如氧化、光刻、扩散、沉积和蚀刻等)引入传感器的生产制造,实现了规模化生产,并为传感器微型化发展提供了重要的技术支撑。
仿生学技术使得传感器多样化。仿生学技术的发展带来了生物传感器等新型传感器加快涌现。
智能化技术提高了传感技术的精度和适应性。智能化技术将多种传感功能与数据处理、存储、双向通信等的集成,达到了低成本、高精度的信息采集、可数据存储和通信、编程自动化和功能多样化等特点。此外,软传感技术与人工智能相结合,目前已出现各种基于模糊推理、人工神经网络、专家系统等人工智能技术的高度智能传感器,并已经在智能家居等方面得到利用。
MEMS传感器微型化

生物传感器芯片

随着材料科学、纳米技术、微电子等领域前沿技术的突破,传感器向智能化、微小化、多样化迈进,被越来越多地应用于可穿戴设备、无人驾驶、医疗健康、工业控制等领域。
传感技术发展带来了传感器应用领域的扩大

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