Ученые объединили нанотехнологии и глубокое обучение для создания сверхмалой системы электронного носа для идентификации газов в реальном времени
Новый сверхмалый электронный нос (e-nose), работающий на сверхнизком энергопотреблении, открывает возможности для применения в различных областях, таких как мониторинг качества воздуха, диагностика здоровья, безопасность пищевых продуктов и защита окружающей среды. Профессор Хынг Джу Шин с кафедры машиностроения и профессор Джей Джун Ким с кафедры электротехники в UNIST успешно внедрили электронный нос, способный точно измерять как тип, так и концентрацию газов за счет интеграции нанотехнологий и глубокого обучения. Недавно разработанный e-nose использует полупроводниковый газовый датчик на основе наноразмерного нагревателя. В отличие от обычных датчиков, потребляющих значительную мощность из-за высоких рабочих температур, этот датчик работает с менее чем 200 микроватт, что делает его идеальным для мобильных и IoT-устройств. Кроме того, он может похвастаться высокой производительностью, поскольку использует процессы производства полупроводников. Высокое энергопотребление, связанное с существующими электронными носами, было снижено за счет миниатюризации датчиков, дополненной внедрением технологии циклического включения . Эта технология снижает энергопотребление еще на 90% за счет периодической подачи и отключения питания нагревателя. Нанонагреватель может достигать температуры 250°C и охлаждаться до комнатной температуры за одну стотысячную долю секунды, что позволяет эффективно измерять газ даже в течение коротких рабочих циклов. Исследовательская группа усовершенствовала су...