СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы живем в эпоху неумолимых и ускоряющихся изменений, обусловленных демографической, социальной и экономической эволюцией. Каждый день все больше людей потребляют ограниченные природные ресурсы планеты. Наше влияние на планету увеличивается благодаря урбанизации, использованию энергии, производству отходов и т. Д., И это воздействие не без последствий. Уровни загрязнения в нашей окружающей среде растут, что соответствующим образом сказывается на нашем здоровье и благополучии. Человеческая деятельность оказывает огромное влияние на нас и на нашу планету, от туманных облаков в городах и загрязнения нашей питьевой воды до простого отказа в достаточном спокойствии, чтобы спокойно спать по ночам. Значительные изменения в том, как мы работаем и живем в течение прошлого столетия, означают, что мы также ведем более сидячий образ жизни. Это привело к росту проблем общественного здравоохранения, таких как ожирение, атеросклероз, рак, хронические заболевания печени и другие заболевания, связанные с образом жизни. Увеличение продолжительности жизни создает большую нагрузку на наши системы здравоохранения, поскольку население мира продолжает стареть. Правительства вынуждены сокращать такие программы, как помощь на дому, чтобы сократить растущие расходы. Текущая модель просто не масштабируется в будущем.

Нам также необходимо перевести наш фундаментальный подход к здравоохранению с реактивной модели на модель, ориентированную на здоровье. Здесь основное внимание уделяется поддержанию здоровья людей как можно дольше с минимальными затратами для системы. Важное значение имеет предоставление людям полезной информации об их здоровье и факторах, влияющих на него как положительно, так и отрицательно. Системы, обеспечивающие легкий доступ к данным о физической нагрузке, рационе питания, окружающей среде и т. Д., Наряду с интеллектуальной обработкой и представлением данных, имеют решающее значение для поддержки устойчивого изменения поведения. Это мир, полный вызовов и нуждающихся в решениях для решения ключевых глобальных проблем. Такие технологии, как датчики, могут дать нам инструменты, которые помогут решить многие из глобальных проблем XXI века.

Датчики играют важную роль во многих современных промышленных применениях, включая обработку пищевых продуктов и ежедневный мониторинг таких видов деятельности, как транспорт, качество воздуха, медицинская терапия и многие другие. В то время как датчики были с нами более века, современные датчики с интегрированными возможностями информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – интеллектуальные датчики – существуют чуть более трех десятилетий. Достигнут значительный прогресс в вычислительных возможностях, хранении, управлении энергопотреблением, разнообразных форм-факторах, вариантах подключения и средах разработки программного обеспечения. Эти достижения произошли параллельно со значительным развитием способностей восприятия. Мы стали свидетелями появления биосенсоров, которые теперь можно найти в различных потребительских товарах, таких как тесты на беременность, холестерин, аллергии и фертильность.

Разработка и быстрая коммерциализация недорогих датчиков микроэлектромеханических систем (MEMS), таких как 3D-акселерометры, имеют LCD для их интеграции в широкий спектр устройств, от автомобилей до смартфонов. Доступные полупроводниковые датчики послужили катализатором для новых областей платформ для измерения температуры окружающей среды, например, для мониторинга качества воздуха в доме. Разнообразие недорогих датчиков способствовало появлению всепроникающего зондирования. Датчики и сенсорные сети теперь можно носить или интегрировать в нашу среду обитания или даже в нашу одежду с минимальным влиянием на нашу повседневную жизнь. Данные этих датчиков обещают поддержать новые проактивные парадигмы здравоохранения с ранним выявлением потенциальных проблем, например, риска сердечных заболеваний (повышенный уровень холестерина), заболевания печени (повышенный уровень билирубина в моче), анемии (уровень ферритина в крови) и так далее. Датчики все чаще используются для мониторинга повседневной деятельности, например, упражнений с мгновенным доступом к нашей производительности через смартфоны. Отношения между нашим благополучием и окружающей средой претерпевают значительные изменения. Сенсорные технологии теперь предоставляют обычным гражданам информацию о качестве воздуха и воды и других экологических проблемах, таких как шумовое загрязнение. Обмен и социализация этих данных в Интернете поддерживает развивающиеся концепции гражданских ЖК-сенсоров. По мере того, как люди размещают свои данные в Интернете, можно создавать и обмениваться краудсорсинговыми картами параметров, таких как качество воздуха на больших географических территориях.

Несмотря на то, что все эти достижения заслуживают внимания и вносят значительный и позитивный вклад в жизнь многих людей, необходимо также соблюдать осторожность. Как указывает Ричард Фейнман, реальность должна иметь приоритет над связями с общественностью. Датчики не должны рассматриваться как панацея от всех наших проблем. Вместо этого они должны рассматриваться как очень полезные инструменты. Как всегда, для правильной работы необходим правильный инструмент, и, как и любой сложный инструмент, датчики и системы датчиков имеют свои сильные и слабые стороны. Тщательное согласование датчика и его эксплуатационных характеристик с интересующим нас примером использования.

Краткая история датчиков

Появление первого термостата в 1883 году, как полагают некоторые, является первым современным датчиком. С тех пор появились бесчисленные формы датчиков, основанные на различных принципах. Ранние датчики были простыми устройствами, измеряющими интересующее количество и производящими некоторый вид механического, электрического или оптического выходного сигнала. Буквально за последнее десятилетие вычислительные возможности, повсеместная связь, подключение к Интернету, мобильные интеллектуальные устройства и интеграция в облачную среду значительно расширили возможности датчиков.

Ощущение в сфере здравоохранения до недавнего времени было ограничено в первую очередь использованием в больницах, с ограниченным распространением за пределами этой среды. Разработки в технологиях и моделях ухода поддерживают усыновление пациентами, поставщиками услуг по уходу на дому, государственными органами и лицами, которые хотят активно управлять своим здоровьем и здоровьем. Например, концепция биосенсинга была впервые предложена Кларком и Лайонсом в 1962 году. Концепция биосенсора глюкозы была введена в коммерческую реальность в 1975 году компанией Yellow Springs Instrument Company. Биосенсоры быстро развивались за прошедшие годы до уровня, когда они представляют собой многомиллиардную индустрию. В настоящее время их можно найти в самых разных безрецептурных приложениях, связанных со здоровьем, таких как домашнее тестирование на СПИД или беременность, а также для выявления аллергии, и это лишь некоторые из них. В последнее время биосенсоры используются в области окружающей среды для применений, которые, например, обнаруживают бактерии, пестициды и тяжелые металлы в пробах воды.

Разработка жидкокристаллических датчиков на основе MEMS для обеспечения доступности небольших точных датчиков по цене, которая позволила интегрировать их в самые разные устройства – от спортивных часов до бытовой электроники и автомобилей. MEMS стали ключевым строительным блоком для многих областей применения, обсуждаемых в этой книге. В 1959 году Ричард Фейнман дал проницательную лекцию в Калифорнийском технологическом институте calLCD «На дне много места». В этой лекции он изложил основные концепции и методы для устройств MEMS. Тем не менее, только в начале 1990-х годов правительственные учреждения США начали крупные программы, которые способствовали быстрому ускорению разработки датчиков MEMS. Используя технологии производства полупроводников, первый поверхностный микромеханический акселерометр (ADXL50) был продан коммерчески компанией Analog Devices в 1992 году. За этим последовали в 1998 году гироскопы на основе MEMS от Bosch для коммерческого применения в автомобильной промышленности (Marek et al., 2012). Наличие недорогих, точных и надежных датчиков движения породило множество приложений, в том числе предназначенных для сферы здравоохранения и хорошего самочувствия.

В последние десятилетия на развитие датчиков большое влияние оказали технологии ИКТ с интеграцией микроконтроллеров, модулей беспроводной связи и постоянного хранения данных. Эти технологии поддержали разработку сенсорных систем с общей архитектурой. Функции вычислений, хранения и связи используются для обслуживания нескольких датчиков с общим подключением. В совокупности эти усовершенствования позволили создать интеллектуальные датчики, которые позволяют поставлять интеллектуальные сенсорные решения с такими ключевыми функциями, как цифровая обработка сигналов и беспроводная потоковая передача данных. В области здоровья и благополучия беспроводные носимые сети появились примерно в 1995 году. Эти сети, обычно называемые беспроводными сетями тела (WBAN), состоят из нескольких датчиков, которые измеряют представляющие интерес физиологические сигналы и делают эти данные доступными беспроводным способом для вычислительного устройства. .

Как будут продолжать развиваться датчики? Появляется ряд ключевых тенденций.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.