

1、新材料的應(yīng)用
傳感器材料是傳感器技術(shù)的重要基礎(chǔ)和前提,加大新材料的力度是傳感器技術(shù)發(fā)展的必然要求雖然半導(dǎo)體材料以其、響應(yīng)、體積小、質(zhì)量輕且便于實(shí)現(xiàn)集成化的優(yōu)點(diǎn),仍將在傳感器技術(shù)應(yīng)用中占有主要地位,但是陶瓷、高分子、生物、智能材料等新型材料的與應(yīng)用,不僅擴(kuò)充了傳感器的種類,且了傳感器的性能,拓寬了傳感器的應(yīng)用,在傳感器技術(shù)應(yīng)用中的比重也在逐年上升。
2、新工藝、的應(yīng)用
傳感器的制造過程中采用了細(xì)微加工技術(shù),地提高了傳感器的性能指標(biāo),同時(shí)微電子工藝、微機(jī)械加工和超加工等制造技術(shù)在各類傳感器的和生產(chǎn)中不斷普及,也帶來了傳感器技術(shù)微型化的發(fā)展趨勢。
3、利用新的效應(yīng)新型傳感器
傳感器技術(shù)的出現(xiàn)始于我們對自然界中的物理效應(yīng)、化學(xué)效應(yīng)、生物效應(yīng)等的認(rèn)知。隨著我們認(rèn)識程度的加深,必將為提高傳感器性能和拓展傳感器的應(yīng)用范圍提供新的可能。
4、傳感器的集成化
傳感器檢測技術(shù)必將向多功能和多點(diǎn)檢測方向發(fā)展。同樣功能的傳感器集成化,從而使對一個(gè)點(diǎn)的測量變成對一個(gè)平面和空間的測量利用半導(dǎo)體技術(shù),把傳感器的所有組成部分集成化,也可以把傳感器和后續(xù)電路集成化,從而減少干擾,提,實(shí)現(xiàn)傳感器的生產(chǎn)自動(dòng)化。
5、傳感器的多維化
目前的傳感器技術(shù)于單一點(diǎn)量的測量,而未來的傳感器將突破零維、瞬間的單一量檢測方式,在時(shí)間上實(shí)現(xiàn)廣延,空間上實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張(三維),檢測量實(shí)現(xiàn)多元,檢測方式實(shí)現(xiàn)模糊識別如利用電子掃描方法,把多個(gè)傳感器單元做在一起,就可以研究一維、二維以至三維空間的測量問題,甚至向包含時(shí)間系的四維空間發(fā)展。X射線的CT就是多維傳感器的實(shí)例。
6、傳感器的多功能化
在許多工程應(yīng)用,我們需要同時(shí)測量大量的參數(shù)或數(shù)據(jù),這就需要選用數(shù)量和種類繁多傳感器來實(shí)現(xiàn)功能,才能夠 而準(zhǔn)確地反映客觀事物和環(huán)境。多功能化意味著把多種參數(shù)的檢測功能集成在一種傳感器中,從而在不影響系統(tǒng)功能的前提下降低生產(chǎn)成本、減小體積;提高傳感器的穩(wěn)定性、性等性能指標(biāo)。
7、傳感器的智能化
當(dāng)前,智能化傳感器開始與人工智能相結(jié)合,創(chuàng)造出各種基于模糊推理、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、專家系統(tǒng)等人工智能技術(shù)的高度智能傳感器,且己經(jīng)在家用電器方面利用,相信未來將會 加成熟。智能化傳感器將數(shù)據(jù)的采集、存儲、處理等一體化,自身帶有微型計(jì)算機(jī),還具備自診斷、遠(yuǎn)距離通信、自動(dòng)調(diào)節(jié)零點(diǎn)和量程等功能?;谀:碚摰男滦椭悄芑瘋鞲衅骱蜕窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在智能化傳感器系統(tǒng)和發(fā)展的重要作用,也日益受到了相關(guān)研究人員的重視傳感器發(fā)展趨勢是相互交叉、滲透和相輔相成的。事實(shí)上,這遠(yuǎn)不能 描繪傳感器的前景雖然傳感器只是一個(gè)小小的裝置,但它涉及的學(xué)科非常廣泛,如物理、化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)、電子、材料、工藝等相信在任何一個(gè)中研究的深入,都會對傳感器的發(fā)展起到推進(jìn)作用。
傳感器技術(shù)是當(dāng)今世界迅猛發(fā)展的高之一,它與計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)共同構(gòu)成本世紀(jì)信息產(chǎn)業(yè)的三大支柱技術(shù),備受世界各發(fā)達(dá) 的高度重視,必將作為本世紀(jì)技術(shù)加以發(fā)展。儀器儀表的市場容量逐年上升,即使在2009年也處于高位運(yùn)行,傳感器技術(shù)必將走在現(xiàn)代工業(yè)的前列。