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中美科学家开发出像皮肤一样的微型健康监测仪

提到可穿戴设备,人们或许会联想到智能手环、智能腰带、智能耳环……但这些都有可能很快成为过去时,因为电子皮肤类产品即将闪亮登场。 这项成果便是一种由传感器、电路及无线电装置构成的微流体器件,这种器件使微型健康监测仪成为可能。 研究负责人之一、美国西北大学的黄永刚教授告诉新华社记者,该器件“像皮肤一样柔软,而且能自然地与皮肤进行无缝贴合”。具体而言,它“可以扭转、折叠,而且可双向拉伸至初始长度的2倍左右”,因而不用担心它影响人们的日常生活。 至于这个器件的工作方式和功能,黄永刚说,它通过无线电磁感应进行供电,可同时检测皮肤的电生理信号(如心电图、脑电图、肌电图和眼电图)、表皮温度等,并将信号无线实时传输至附近的电脑中。 他说:“传统医用设备比较笨重,必须在医院或户外实现健康监测。而我们开发的器件尺寸很小,可与皮肤进行无缝的贴合,因而便于随身携带,进行长时间、连续的医学信号监测。同时,器件还具备无线供电、无......阅读全文

新器件让电子皮肤化身“数字显示屏”

  日本东京大学研究人员在柔性电子皮肤上创建出稳定的聚合物发光二极管(PLED)等器件,其可发出红、绿和蓝三种颜色的光。它与电子皮肤的集成有望把人的手背未来变成显示血氧水平的“数字屏幕”、运动员心率传感器等,其发光效率超过以往同类产品的6倍,是迄今最薄且柔性足够灵活的产品。该研究成果发表在最新一期的

全球工程前沿解读:太赫兹核心器件及超高速无线应用

  太赫兹核心器件及超高速无线应用包括两个内涵:太赫兹频段核心功能器件以及太赫兹高速通信。太赫兹频段核心功能器件主要包括太赫兹频段的混频器、放大器、倍频器、调制器、天线导波结构及信道化组件等。太赫兹高速通信是以太赫兹信号作为载波的通信、数据传输和组网互联等,其主要应用方向为空间高速通信、航空海量数据

中美科学家开发出像皮肤一样的微型健康监测仪

  提到可穿戴设备,人们或许会联想到智能手环、智能腰带、智能耳环……但这些都有可能很快成为过去时,因为电子皮肤类产品即将闪亮登场。   这项成果便是一种由传感器、电路及无线电装置构成的微流体器件,这种器件使微型健康监测仪成为可能。   研究负责人之一、美国西北大学的黄永刚教授告诉新华社记者,该器

无线墒情监测系统如何实现无线传输?

无线墒情监测系统又叫做无线墒情与旱情管理系统,能够测定土壤墒情,并且阶段性记录土壤墒情的仪器。一般的,我们知道,如果我们需要将土壤水分测定仪测得的数据传输到计算机上,都需要用到数据线,但是我们这款无线墒情监测系统却能够做到无线传输,不需要数据线而完成数据的快速转移。无线墒情监测系统是使用 数据采集器

美研发可印在皮肤上的电子纹身

  据美国《技术评论》杂志近日报道,利用柔性电子产品的最新研究成果,美国科学家设计出了一种可将电子器件直接“打印”在皮肤上的新方法,从而使人们可在较长时间里佩戴这些电子器件,同时又不影响正常的日常活动。该系统可被用来追踪身体健康状况,以及监测手术伤口附近的皮肤愈合情况。   “表皮电子学”的概念是

超导器件简介

   超导器件简称 superconductive device ,在电磁频谱的最低端,可用于极高精度的电流比较仪、极低温度的测温技术、地磁与生物磁测量、引力波探测等。在频谱的中段(射频至微波),可用于功率和衰减的精密测量、超导稳频腔、快速瞬态信号波形的精密测量、模拟-数字变换器、逻辑与存储用集成电

无线测温系统组成

  无线测温系统由无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)、温度监测预警工作站三部分组成。  无线温度传感器:测量接触点的温度。主要安装在容易发热的处。每个无线温度传感器具有唯一的ID编号,实际安装使用时记录每个传感器的安装地点,并与编号一起存入温度监测工作站计算机数据库中。传感器每隔一定时间(可

ZigBee无线定位技术

  大多数无线传感器网络都要求具备一种确定网络节点位置的方法。因此在设备安装期间,需要弄清楚哪些节点相互之间直接进行数据交换,或者确定哪些节点直接与中央数据采集点进行数据交换。  当通过基于软件的计算方法来确定网络节点位置时,就需要考虑到市场化解决方案 (market solution)。这些具体的

监控的无线系统

  宏观概念  无线远程监控系统是在传统监测监控系统的基础上,结合当前无线通信技术和信息处理技术而发展起来的新型测控系统。  微观含义  一般而言,现有的无线远程监控系统,大都符合“控制中心—监测站”的构建模式。控制中心是整个系统运作的核心,负责收集各监测站上传的监测信息,发送各种操作命令以控制监测

超导隧道器件简介

  1962年英国B.D.约瑟夫逊从理论上证明,当两块超导体之间存在弱耦合构成结时,库柏电子对可以穿越其间的势垒层而形成隧道电流。因而,通过结区可以流过一定的直流电流,而器件两端的电压降为零;若电流超过某一临界值(通常在10-3~10-6安的范围内),则器件两端呈现一定的电压降υ,流经结区的电流是高