ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

សម្លឹងមើលទៅអនាគត៖ និន្នាការសំខាន់នៃការធ្វើឱ្យតូចនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រ

និយមន័យនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រ

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រគឺជាថ្នាក់នៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពវាស់កម្លាំងក្នុងទិសដៅជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា រួមទាំងកម្លាំងសម្ពាធ តង់ស៊ីតេ និងកម្លាំងបង្វិល។ការធ្វើឱ្យតូចនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះមានន័យថា ពួកវាអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍តូចៗ ដូចជាឧបករណ៍ផ្សាំពេទ្យ មនុស្សយន្តខ្នាតតូច ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។Miniaturization អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះកាន់កាប់កន្លែងទំនេរតិច ប្រើប្រាស់ថាមពលតិច និងដំណើរការកាន់តែប្រសើរ។

សារៈសំខាន់នៃ Miniaturization

សារៈសំខាន់នៃការបង្រួមតូចគឺស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការបើកដំណើរការឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរឹតបន្តឹងពីមុនដោយដែនកំណត់លំហ។
ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងការវះកាត់តូចតាច ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខ្នាតតូចអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍វះកាត់ ដើម្បីផ្តល់មតិត្រឡប់ពីកម្លាំងក្នុងពេលជាក់ស្តែង ដោយហេតុនេះបង្កើនភាពជាក់លាក់ និងសុវត្ថិភាពនៃការវះកាត់។នៅក្នុងស្មាតហ្វូន និងឧបករណ៍ដែលអាចពាក់បាន ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខ្នាតតូចអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់នូវមតិកែលម្អការប៉ះដែលចម្រាញ់បន្ថែមទៀត និងតាមដានស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការការពារសាកសមនឹងការវិភាគបំពង់សាកល្បងជាមួយនឹងគំរូឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបំពាក់ដោយសារធាតុគីមី។អ្នកជីវវិទូពិនិត្យមើលការវិវត្តនៃវ៉ាក់សាំងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងស្រាវជ្រាវលើការព្យាបាល

មូលនិធិបច្ចេកវិជ្ជាសម្រាប់ការបង្រួមតូចនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រ

 

វឌ្ឍនភាពក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ

ការអភិវឌ្ឍនៃសម្ភារៈ nanomaterials និងសមា្ភារៈសមាសធាតុផ្សំថ្មីគឺជាគន្លឹះក្នុងការបង្រួមតូចនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រ។ជាឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដូចជា carbon nanotubes (CNTs) និង graphene អាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលស្រាលជាង ប្រកាន់អក្សរតូចធំ និងប្រើប្រាស់បានយូរជាងមុន។សម្ភារៈទាំងនេះមិនត្រឹមតែបង្កើនដំណើរការរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងកាត់បន្ថយទំហំរបស់វាយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ។

ក្រៅពី nanotubes កាបូន និង graphene, nanomaterials ប្រលោមលោកជាច្រើនផ្សេងទៀតនិងសមា្ភារៈផ្សំត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រ។ឧទាហរណ៍ graphene oxide (GO) ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ដី​ខ្ពស់ និង​មាន​ចរន្ត​អគ្គិសនី​ល្អ ជា​សម្ភារៈ​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ផលិត​ឧបករណ៍​ចាប់​សញ្ញា​ដែល​មាន​ប្រតិកម្ម​ខ្លាំង។លើសពីនេះ ឌីកាល់កូហ្សែនណឺដដែកផ្លាស់ប្តូរពីរវិមាត្រ (TMDs) មានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិក និងអគ្គិសនីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់បង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខ្នាតតូចដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសមា្ភារៈផ្សំ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង nanomaterials ជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រពៃណីអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃ sensor ។ជាឧទាហរណ៍ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបំពង់ណាណូកាបូនជាមួយនឹងសារធាតុប៉ូលីម៊ែរ អាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានកម្លាំងខ្លាំង និងភាពប្រែប្រួល។លើសពីនេះទៅទៀត ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង nanoceramics ជាមួយលោហធាតុអាចផលិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានភាពធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធន់នឹងច្រេះ។

ការអនុវត្តវត្ថុធាតុណាណូថ្មី និងសម្ភារៈផ្សំមិនត្រឹមតែជំរុញឱ្យមានការបង្រួមតូចនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ឱកាសថ្មីសម្រាប់មុខងារ និងការរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដ៏ឆ្លាតវៃផងដែរ។ជាឧទាហរណ៍ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវត្ថុធាតុ biomimetic ជាមួយ nanomaterials ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានមុខងារ biomimetic អាចត្រូវបានបង្កើត។ជាងនេះទៅទៀត ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវត្ថុធាតុណាណូជាមួយវត្ថុធាតុអុបទិកអាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាមួយនឹងមុខងារចាប់សញ្ញាអុបទិក។

ការចូលរួមចំណែកនៃបច្ចេកវិទ្យាមីក្រូអេឡិចត្រូនិច

បច្ចេកវិទ្យា Microelectronics ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យា Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការសម្រេចបាននូវ miniaturization នៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រ។បច្ចេកវិទ្យា MEMS អនុញ្ញាតឱ្យមានការរួមបញ្ចូលសមាសធាតុមេកានិច ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចលើមាត្រដ្ឋានមីក្រូម៉ែត្រ ដោយកាត់បន្ថយទំហំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាយ៉ាងសំខាន់ ខណៈពេលដែលរក្សា ឬបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។

ជាពិសេស បច្ចេកវិទ្យា MEMS អាចសម្រេចបាននូវការបង្រួមតូចនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រតាមរយៈ៖

  • ការរចនារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច៖ បច្ចេកវិទ្យា MEMS អាចប្រើបច្ចេកទេស microfabrication ដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធមេកានិចខ្នាតតូច ដូចជា micro springs និង micro beams ដែលអាចដឹងពីកម្លាំងពហុវិមាត្រដូចជាកម្លាំង និងកម្លាំងបង្វិល។
  • ធាតុចាប់សញ្ញាខ្នាតតូច៖ បច្ចេកវិទ្យា MEMS អាចប្រើមីក្រូអេឡិចត្រូនិច ដើម្បីផលិតធាតុចាប់សញ្ញាខ្នាតតូច ដូចជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា piezoresistive និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ដែលអាចបំប្លែងសញ្ញាកម្លាំងទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនី។
  • សៀគ្វីដំណើរការសញ្ញាខ្នាតតូច៖ បច្ចេកវិទ្យា MEMS អាចប្រើមីក្រូអេឡិចត្រូនិចដើម្បីបង្កើតសៀគ្វីដំណើរការសញ្ញាខ្នាតតូចដូចជា amplifiers និង filters ដែលអាចដំណើរការសញ្ញាអគ្គិសនីដើម្បីទាញយកព័ត៌មានដែលត្រូវការ។

លើសពីនេះ បច្ចេកវិទ្យាមីក្រូអេឡិចត្រូនិចក៏ផ្តល់ឱកាសថ្មីសម្រាប់ការបំពេញមុខងារ និងការរួមបញ្ចូលដ៏ឆ្លាតវៃនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រ។ជាឧទាហរណ៍ ការរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាមីក្រូអេឡិចត្រូនិចជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជីវមាត្រអាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រជាមួយនឹងមុខងារជីវមាត្រ។ដូចគ្នានេះដែរ ការរួមបញ្ចូលមីក្រូអេឡិចត្រូនិចជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអុបទិកអាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានមុខងារចាប់សញ្ញាអុបទិក។

សរុបមក បច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់គឺជាបច្ចេកវិជ្ជាសំខាន់មួយសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួម មុខងារ និងការរួមបញ្ចូលដ៏ឆ្លាតវៃនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រ។ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិជ្ជាផលិតភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នឹងជំរុញឱ្យមានការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិជ្ជាវាស់កម្លាំងពហុវិមាត្រ ដែលនាំមកនូវភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតដល់ជីវិតរបស់មនុស្ស។

配图 ១

ការពង្រីក និងផលប៉ះពាល់ក្នុងវិស័យកម្មវិធី

 

កម្មវិធីនៅក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព

នៅក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រខ្នាតតូចកំពុងធ្វើបដិវត្តន៍វិធីសាស្ត្រវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលបែបប្រពៃណី។ជាឧទាហរណ៍ ពួកវាអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ដែលអាចពាក់បានសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាជាក់ស្តែងនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រសរីរវិទ្យាដូចជាអត្រាបេះដូង និងសម្ពាធឈាម។នៅ​ក្នុង​ការ​វះកាត់​រាតត្បាត​តិចតួច មតិ​ប្រតិកម្ម​ដោយ​កម្លាំង​ច្បាស់លាស់​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​ឧបករណ៍​ចាប់សញ្ញា​ទាំងនេះ​អាច​ជួយ​ឱ្យ​គ្រូពេទ្យ​ដំណើរការ​ឧបករណ៍​វះកាត់​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព និង​ត្រឹមត្រូវ។

សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រខ្នាតតូចអាចត្រូវបានប្រើដើម្បី៖

  • តាមដានប៉ារ៉ាម៉ែត្រសរីរវិទ្យាក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង៖ រួមបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ដែលអាចពាក់បាន ពួកគេអាចតាមដានចង្វាក់បេះដូង សម្ពាធឈាម អត្រាផ្លូវដង្ហើម សីតុណ្ហភាពរាងកាយជាដើម ដែលជួយក្នុងការរកឃើញ និងការពារជំងឺដំបូង។
  • ជួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ៖ ពួកគេអាចវាស់កម្លាំងសាច់ដុំ ជួរនៃចលនារួមគ្នា។ល។ ជួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺនៃប្រព័ន្ធ musculoskeletal និងសរសៃប្រសាទ។
  • ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​ពិនិត្យ​មុន​ពេល​កំណត់៖ ពួក​គេ​អាច​រក​ឃើញ​សញ្ញា​ព្រមាន​ទាន់​ពេល​នៃ​ជំងឺ​សំខាន់ៗ​ដូច​ជា​មហារីក និង​ជំងឺ​សរសៃឈាម​បេះដូង ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ព្យាបាល​ទាន់​ពេល។

សម្រាប់ការព្យាបាល ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បី៖

  • ជួយ​ក្នុង​ការ​វះកាត់​រាតត្បាត​តិចតួច​បំផុត៖ ផ្តល់​មតិ​ត្រឡប់​ដោយ​កម្លាំង​ច្បាស់លាស់​ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​គ្រូពេទ្យ​វះកាត់​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ឧបករណ៍​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព និង​ត្រឹមត្រូវ ដោយ​បង្កើន​អត្រា​ជោគជ័យ​នៃ​ការ​វះកាត់។
  • ការព្យាបាលដោយការស្តារនីតិសម្បទា៖ តាមដានការវិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកជំងឺក្នុងការស្តារនីតិសម្បទា ជំនួយក្នុងលំហាត់ស្តារឡើងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
  • ជួយក្នុងការវះកាត់ដោយមនុស្សយន្ត៖ ការដឹងពីបរិយាកាសនៃការវះកាត់ និងសរីរវិទ្យារបស់អ្នកជំងឺ ដើម្បីផ្តល់មតិកែលម្អក្នុងពេលជាក់ស្តែងសម្រាប់ការវះកាត់ដោយមនុស្សយន្តដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។

ផលិតកម្មឆ្លាតវៃ និងមនុស្សយន្ត

នៅក្នុងការផលិត និងមនុស្សយន្តដ៏ឆ្លាតវៃ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រខ្នាតតូចបង្កើនការយល់ឃើញ និងភាពជាក់លាក់នៃប្រតិបត្តិការរបស់មនុស្សយន្ត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានកិច្ចការស្មុគស្មាញ និងល្អិតល្អន់ ដូចជាការដំឡើងភាពជាក់លាក់ និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពលម្អិត។

សម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សយន្ត ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះអាច៖

  • ចាប់​អារម្មណ៍​ព័ត៌មាន​បរិស្ថាន​ក្នុង​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​របស់​មនុស្ស​យន្ត​ដូច​ជា​រូបរាង​វត្ថុ ទីតាំង និង​កម្លាំង ការ​កែលម្អ​សមត្ថភាព​យល់​ឃើញ។ឧទាហរណ៍ ការវាស់កម្លាំងនៅផ្នែកបញ្ចប់នៃមនុស្សយន្ត ដើម្បីដឹងពីទម្ងន់ និងរូបរាងរបស់វត្ថុ។វាស់កម្លាំងបង្វិល ដើម្បីយល់ពីទិសដៅបង្វិលវត្ថុ និងអាំងតង់ស៊ីតេ;និងការវាស់វែងទាំងកម្លាំង និងកម្លាំងបង្វិលជុំ ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីសក្ដានុពលរបស់វត្ថុ។

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមនុស្សយន្ត ពួកគេអាច៖

  • គ្រប់គ្រងចលនារបស់មនុស្សយន្ត ដូចជាកម្លាំងដៃ និងកម្លាំងបង្វិលជុំ បង្កើនភាពជាក់លាក់នៃប្រតិបត្តិការ និងស្ថេរភាព។នៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាដោយភាពជាក់លាក់ ពួកគេធានាថាផ្នែកត្រូវបានដាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ;នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ពួកគេរកឃើញពិការភាពលើផ្ទៃ និងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុង សម្រាប់ការវាយតម្លៃគុណភាពលម្អិត។

ដើម្បីសុវត្ថិភាពមនុស្សយន្ត ពួកគេអាច៖

  • យល់អំពីកម្លាំងអន្តរកម្មរវាងមនុស្ស និងមនុស្សយន្ត ដើម្បីធានាបាននូវការសហការមនុស្សយន្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ជាឧទាហរណ៍ ការដឹងពីចម្ងាយ និងកម្លាំងទំនាក់ទំនង ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរួមគ្នា។

កម្មវិធីនៅក្នុង Consumer Electronics

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រខ្នាតតូចបង្កើនមុខងារ និងភាពវៃឆ្លាតរបស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាស្មាតហ្វូន និងឧបករណ៍ដែលអាចពាក់បាន បង្កើនការឆ្លើយតបអេក្រង់ប៉ះ តាមដានចលនា និងសូម្បីតែស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

នៅក្នុងស្មាតហ្វូន ពួកគេអាច៖

  • កែលម្អ​ការ​ឆ្លើយតប​អេក្រង់​ថាច់​ដោយ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​សំពាធ​ម្រាមដៃ បើក​ការគ្រប់គ្រង​លើ​កម្រិត​សំឡេង​ទូរសព្ទ ការ​ពង្រីក​រូបភាព​ជាដើម។
  • បង្កើនបទពិសោធន៍លេងហ្គេមដោយការចាប់ចលនាទូរសព្ទ និងការតំរង់ទិស ដោយផ្តល់នូវអន្តរកម្មហ្គេមជាក់ស្តែង។
  • ផ្តល់មុខងារតាមដានសុខភាព វាយតម្លៃកម្លាំងក្តាប់ ចង្វាក់បេះដូង និងសូចនាករសរីរវិទ្យាផ្សេងទៀត ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសុខភាព។

នៅក្នុងឧបករណ៍ដែលអាចពាក់បាន ពួកគេអាច៖

  • ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពចលនា ធ្វើការជាមួយឧបករណ៍វាស់ល្បឿន និងឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ដើម្បីតាមដានជំហាន ចម្ងាយ កាឡូរីដែលបានដុត។ល។
  • តាមដានគុណភាពនៃការគេង វាយតម្លៃឥរិយាបថនៃការគេង និងអត្រាដកដង្ហើមសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីការគេងកាន់តែប្រសើរ។
  • តាមដានសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយការវាយតម្លៃសកម្មភាព electrodermal (EDA) ដើម្បីវាស់កម្រិតស្ត្រេស និងការថប់បារម្ភ ដែលជំរុញឱ្យមានការសម្រាកដើម្បីជៀសវាងភាពតានតឹងហួសហេតុ។

លើសពីនេះទៀត ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះស្វែងរកកម្មវិធីនៅក្នុង៖

  • ផ្ទះឆ្លាតវៃ៖ គ្រប់គ្រងសោរឆ្លាតវៃ ភ្លើង។ល។
  • ការពិតនិម្មិត និងបង្កើនភាពពិត៖ ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍អន្តរកម្មជាក់ស្តែងបន្ថែមទៀត។

និន្នាការនាពេលអនាគត និងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុវត្តសម្ភារៈថ្មី។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្រនាពេលអនាគតនឹងបន្តស្វែងរកវត្ថុធាតុស្រាលជាងមុន រឹងមាំ និងរសើបបន្ថែមទៀត ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងកាត់បន្ថយទំហំ។

  • វត្ថុធាតុពីរវិមាត្រដូចជា graphene ផ្តល់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច អគ្គិសនី និងអុបទិកពិសេសសម្រាប់បង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ភាពជាក់លាក់ និងថាមពលទាប។
  • Metal-organic Frameworks (MOFs) ដែលមានទំហំផ្ទៃខ្ពស់ ភាពរសើបដែលអាចលៃតម្រូវបាន និងមុខងារគីមីដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់បង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានលក្ខណៈរសើប និងពហុមុខងារ។

ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ AI និងទិន្នន័យធំការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងពហុវិមាត្របង្កើនការវិភាគទិន្នន័យ និងសមត្ថភាពធ្វើការសម្រេចចិត្ត ត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កម្មវិធីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងការកែលម្អបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

ទុកសាររបស់អ្នក។