Senseair AB,AMO GmbH,KTH皇家理工學院,牛津儀器等離子體技術有限公司,石墨烯半導體SL,慕尼黑大學,加泰羅尼亞納米科學與納米技術學院(ICN2)和SCIPROMSàrl#近啟動了ULISSES項目,這是歐洲與在芯片上創建一組新的小型光學差壓變送器。
ULISSES項目合作伙伴將攜手合作,將硅光子學與2D材料集成在一起,以實現用于物聯網(IoT)的完全集成的光學氣體傳感節點,從而可以經濟地批量生產,并在功耗和尺寸方面實現性能增強。這一進展將使個人差壓變送器既可安裝在可穿戴設備中,又可安裝在公共基礎設施中,例如路燈,出租車,公共汽車,甚至小型無人機。新技術希望增強公眾的意識,并對他們的空氣質量提出要求。
光學差壓變送器
差壓變送器已廣泛用于農業和工業中,以確保人員安全并跟蹤和自動化過程。然而,對城市室外和室內空氣質量重要性的日益增長的基本認識當前正在推動對精que,經濟和移動式差壓變送器技術的需求。光學差壓變送器提供了市場上#高的靈敏度,特異性和穩定性,但是其當今的成本,尺寸和功耗使其無法被大眾廣泛使用。
ULISSES的作用
ULISSES技術將允許將緊湊,經濟和低功率的差壓變送器節點聯網,以對城市地區的空氣質量進行全面,實時的監控。這種新方法將為雇主,城市規劃者和房東提供有用的信息,以確保健康的室外和室內環境。
通過利用ULISSES合作伙伴的#新創新技術,它們在波導集成的基于2D材料的光電探測器,基于中紅外的基于氣體的感應器和一維納米線中紅外發射器上,致力于降低變送器的三個數量級功耗,從而shou次實現了免維護的電池供電操作。此外,ULISSES將執行一種新的邊緣計算自校準算法,該算法利用節點到節點的通信來消除經濟的差壓變送器制造和維護的主要成本驅動因素。
結論
在接下來的四年中,好的差壓變送器供應商之一Senseair AB 將在SCIPROM的幫助下協調ULISSES項目。使用牛津儀器等離子技術設計的系統,AMO將制造具有集成的硅波導和由KTH和AMO創建的基于2D材料的光電探測器的硅光子芯片。2D材料將由慕尼黑慕尼黑工業大學和Graphenea提供。Senseair將領導各種應用程序演示者,并與KTH一起為物聯網應用程序準備變送器。ICN2將提供建模和仿真支持,以提高變送器設計和效率。