一个人工智能辅助的灵活和可穿戴的机电发光应变传感器系统
Yan Dong1, Wenzheng An2, Zihu Wang2
1College of Control Science and Engineering, China University of Petroleum (East China), Qingdao, 266580, People's Republic of China. yandong@upc.edu.cn.
Nano-micro letters
|November 14, 2024
概括
这项研究介绍了一种人工智能辅助的,无线的,灵活的应变传感器系统. 它克服了可穿戴电子设备的局限性,用于准确的现场应变测量和手势识别.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可穿戴技术可穿戴技术
- 人工智能的人工智能
背景情况:
- 灵活的应变传感器在实际的可穿戴应用中面临挑战,原因是复杂的布线和数据解释问题.
- 现有的系统在实时,现场分析菌株数据方面扎,这限制了它们的广泛采用.
- 机械发光传感器具有潜力,但需要强大的方法来准确地将颜色转换为菌株.
研究的目的:
- 开发一个人工智能辅助的,无线的,灵活的,可穿戴的机械发光应变传感器系统 (AIFWMLS).
- 为解决现有的灵活应变传感器在实际可穿戴应用中的局限性.
- 为了使机械发光传感器的应变数据能够快速,准确和现场解释.
主要方法:
- 集成基于深度学习神经网络的色彩数据处理系统 (CDPS) 与三明治结构的灵活机械发光传感器 (SFLC) 膜.
- 开发一个CDPS用于快速准确地提取和解释SFLC薄膜颜色到应变值.
- 实现对颜色温度变化的自动校正,以提高应变预测的准确性.
主要成果:
- 该SFLC薄膜表现出强大的机械发光性能,具有简单,易于制造的结构.
- 该CDPS系统实现了从SFLC膜的颜色中快速准确地提取应变值.
- 该系统成功地使用智能手套机械发光传感器系统展示了人类手势识别.
- 该SFLC膜显示了多功能性,也作为一个加密设备的功能.
结论:
- 该AIFWMLS系统有效地克服了灵活的色度计应变传感器的"颜色与应变值"瓶.
- 人工智能和SFLC薄膜的这种整合为推进可穿戴和灵活的应变传感器技术提供了一个有前途的战略.
- 开发的系统具有很大的潜力,可以将灵活的应变传感器从实验室研究转移到消费市场.


