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今天,随着国家智能产业的蓬勃发展,实验室也迎来了智能化的变革。智能实验室可以大大优化实验室的科研开发,具有提高效率、简化工作流程等优点。那么智能实验室是怎么做到这一点的呢?小编带你了解更多细节。
除了识别机制、运动控制和增强显示技术等的快速发展外,物联网和标准化数据格式也为现代科学家在实验室工作方式的改变奠定了基础。
识别机制
为了建立一个智能实验室,信息系统和设备必须有自动识别人员、材料、设备和仪器的标准方法。生物节律手镯具有蓝牙功能和接近检测功能,可以通过其独特的生物节律模式识别人,确定人在实验室的位置,并自动通信信息与连接的设备和系统。
材料及设备识别方法不断发展,响应迅速(QR)代码提高了标准UPC条形码的可读性和存储容量,射频识别(RFID)使系统能自动识别物体及其位置,近场通信(NFC)技术使设备能够相互通信。
将现代识别机制与标准数据格式的物联网协议和实验室管理系统相结合,可以自动简化和简化实验室中的工作和活动。比如一个科学家站在实验台前,开始在平衡上称重材料。系统会知道谁在执行操作,识别涉及的材料,确认该人有合适的技术要求和清洁水平,并记录结果。所有这些信息都可以安全记录。
运动控制
当与运动控制技术结合使用时,自动识别变得更加有价值。运动感知输入设备通过使人们能够使用物理手势与视频游戏互动,在世界各地的消费市场上得到了普及。早期的运动控制器使用陀螺仪检测手势,这项技术不断发展,变得更加先进。近的型号有基于伺服的视频感应功能,个人用户可以通过其面部特征和其他物理特征来识别。他们还可以检测指尖等微小动作。
运动控制器可以通过程序了解实验室工作人员的活动,就像运动控制游戏一样,系统可以识别特定的动作和手势。当技术人员称量样品时,系统会识别操作,自动记录结果,并与合作伙伴分享。这些自动活动不需要额外考虑过程或中断工作流程,就可以让科学家独立记录自己的行为。
增强现实
增强现实(AR)人们对物理环境的看法是通过计算机生成的输入提供的附加信息。AR技术可以集成到头戴显示器、眼镜、护目镜或隐形眼镜中。当智能实验室使用增强显示器时,科学家可以简单地检查一个设备或一小瓶材料,相关信息会立即出现在他们面前。
AR技术与自动识别和运动控制相结合,可以通过虚拟图像显示告诉用户行为是否正确,智能引导科学家完成一个过程中的步骤。实验室技术人员可以通过视频和口头描述告诉AR设备记录工作。该系统将自动将所有这些信息存储在数据库中,并通过安全网络共享。世界各地的合作伙伴可以看到技术人员实时看到的内容或查看存档视频.