Mikro{0}}anturit jaetaan pääasiassa neljään pääryhmään: lääketieteellinen, teollinen, tieteellinen tutkimus ja ympäristön seuranta. Jokainen luokka sisältää useita teknisiä alajaot-.
I. Mikro-anturien tyypit luokiteltuna sovelluskentän mukaan
1. Lääketieteelliset diagnostiset anturit
Käytetään ihmisen sisäiseen kuvantamiseen ja fysiologisten parametrien seurantaan, mikä korostaa biologista yhteensopivuutta ja korkeaa resoluutiota.
Endoskooppiset ultraäänianturit (EUS)
Nämä anturit ovat halkaisijaltaan vain 1,7–3,4 mm ja toimintataajuudella 7,5–30 MHz mahdollistavat ruoansulatuskanavan ja viereisten elinten 360 asteen skannauksen ja kuvantamisen.
Suonensisäiset ultraäänianturit (IVUS)
Jos koettimet ovat halkaisijaltaan jopa 1 mm, ne viedään sepelvaltimoihin katetrin kautta plakin ominaisuuksien ja ahtauman asteen arvioimiseksi.
Kolme-fotonimikroskooppianturia (SUPERNOVA-3000)
Nämä vain 2,2 g painavat anturit on suunniteltu erityisesti *in vivo* neurotieteen tutkimukseen pienillä eläimillä. ne tarjoavat jopa 1,2 mm:n kuvantamissyvyyden, mikä mahdollistaa hippokampuksen syvän-kudoksen havainnoinnin tunkeutumalla corpus callosumiin.
2. Teollisuuden tarkastusanturit
Käytetään laitteiden sisäisten rakenteiden tutkimiseen, materiaalivirheiden tunnistamiseen ja vastaaviin tehtäviin, joissa korostetaan kestävyyttä ja ympäristön sopeutumiskykyä.
Teolliset endoskooppikoettimet
Nämä anturit ovat halkaisijaltaan 1,2–6 mm, ja niissä on laaja-kulma- tai 360 asteen näkökenttä, mikä tekee niistä sopivia tarkastuksiin ahtaissa tiloissa, kuten moottoreissa ja putkistoissa.
Upotetut elektrodi{0}}tyyppitunnistimet
Nämä ilmaisimet ovat halkaisijaltaan noin 10 mm, ja ne on upotettu betoniin valvomaan terästankojen korroosion tilaa, mikä mahdollistaa pitkän -rakenteen kunnon seurannan mittaamalla luonnollista potentiaalia ja polarisaatiovastusta.
Kuitu-optiset mikro-ilmaisimet
Näiden ilmaisimien paksuus vastaa vain yhtä tuhannesosaa ihmisen hiuksesta, ja niitä voidaan käyttää solutason kemiallisiin analyyseihin, kuten veren glukoositason tai pH-arvojen mittaamiseen.
3. Specialized Scientific Research Probes
Suunniteltu äärimmäisiin fysiikan kokeisiin ja huippuluokan tieteelliseen-tutkimukseen, jossa etusijalla on erittäin-korkea herkkyys ja miniatyrisointi.
Neutriinoilmaisimet
Nämä ilmaisimet käyttävät puhdasta germaniummoduuleja ja koherenttia sirontatekniikkaa, ja ne tallentavat neutriinojen törmäystapahtumia ydinreaktoriympäristöissä ja toimivat erikoisinstrumentteina äärimmäisiin fysiikan kokeisiin. MEMS pietsosähköiset anturit
Alle 1 mm³:n mitoiltaan nämä anturit on integroitu mikrofluidisiruihin akustisen paineen tai värähtelysignaalien tarkkaa-tunnistusta varten.
4. Ympäristön ja kaasun valvontaanturit
Käytetään ympäristöparametrien, kuten lämpötilan, kosteuden ja kaasupitoisuuden, reaaliaikaiseen{0}}tunnistukseen.
Michell Instruments (UK) Miniatyyri kosteusanturi: PCMINI52-X-4-HX-CA-F03
Sen kosteustarkkuus on ±0,8 % suhteellisesta kosteudesta, lämpötilan mittausalue -40 - 125 astetta, digitaaliset lähtöominaisuudet ja IP65/IP67-tunkeutumissuojaus.
Langattomat pinhole-kameraanturit
Nämä anturit pystyvät lähettämään signaaleja jopa useiden kymmenien metrien etäisyyksille, ja niitä käytetään yleisesti salavalvontaan. niiden sisäisiä osia ovat linssi, kuvasensori ja langaton tiedonsiirtomoduuli.
II. Yleiset anturityypit luokitellut teknisen periaatteen mukaan
|
Tyyppi |
Toimintaperiaate |
Sovellusskenaariot |
|
Pietsosähköiset anturit |
Käytä pietsosähköisiä materiaaleja sähköisten signaalien ja mekaanisten värähtelyjen muuntamiseen |
Ultraäänikuvaus, akustinen tunnistus |
|
Fiber Bragg -ritilä (FBG) -anturit |
Havaitse jännityksen/lämpötilan muutokset havaitsemalla Fiber Bragg -hilan heijastuneen aallonpituuden muutokset |
Rakenteellisen terveydentilan seuranta, ilmailu |
|
Sähkökemialliset anturit |
Luo sähköisiä signaaleja elektrodien välisiin ionireaktioihin perustuen |
Verikaasuanalyysi, pH-määritys |
|
CMOS/CCD-kuvaanturin anturit |
Muunna optiset signaalit digitaalisiksi kuviksi |
Pinhole-kamerat, endoskooppinen kuvantaminen |
Kehityssuuntaukset: Pienoiskokoiset anturit kehittyvät kohti pienempiä muototekijöitä, korkeampaa integrointitasoa ja älykkäitä itsediagnostiikkaominaisuuksia. Esimerkiksi Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology (CAS) -instituutin kehittämä 1 mm-halkaisijaltaan suonensisäinen ultraäänianturi integroi seitsemän-kerroksisen tarkkuusrakenteen 360-asteen teräväpiirtokuvan saamiseksi.

