科技日报讯(记者 颉满斌 通讯员 余若怡)记者8月4日从兰州大学获悉,该校材料与能源学院教授刘书海研究团队提出并成功验证了一种阻抗解耦新策略,有效解决了长期困扰自供能传感系统的精度难题,实现了高精度实时多模态传感,为推动自供能多模态传感技术应用迈出关键一步。相关论文近日发表于国际期刊《自然·通讯》。
“自供能传感技术可利用环境中的能量为传感器供电,成为物联网和5G时代解决偏远地区移动设备供电难题的理想方案。”刘书海介绍。然而,自供能传感系统中发电机与传感器、传感器与传感器之间存在阻抗耦合效应,会造成相互干扰,导致测量的传感精度下降,难以满足实际应用需求。
针对以上问题,研究团队博士孙浩创新性地提出了一种阻抗解耦策略,通过在电路中巧妙引入小阻值固定电阻构建分流电路,有效稳定了整个传感器 *** 的阻抗,成功消除了系统内部的阻抗耦合干扰。
实验结果表明,应用该策略的自供能传感系统能显著提升发电机为传感器实时供电的性能,确保传感精度,其相对测量误差可低至4.6%以内。此项工作为设计自供能多模态传感系统提供了有益探索,有助于进一步推动其实际应用。
凭借出色的自供能特性和高精度传感能力,基于该阻抗解耦策略构建的自供能多模态传感系统在极端环境中展现出独特优势,可长期部署于偏远无人区等地,为生态 *** 监测、自然灾害早期预警等关键领域提供稳定可靠的技术支撑。
“该策略有效解决了自供能传感系统中的阻抗耦合难题,为自供能传感系统的构筑提供了新思路,未来有望结合多种能量收集手段,构建全天候无人值守多模态传感 *** 。”刘书海说。
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