Millaisia ​​mikro{0}}antureita on saatavilla

Mar 14, 2026

Jätä viesti

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.

info-1328-915

Lähetä kysely
Ota yhteyttäjos on kysyttävää

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse tai alla olevalla verkkolomakkeella. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä pian.

Ota yhteyttä nyt!