Revolusjonerende sensorer: Ilmenau-forskning endrer lydverdenen!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Forskningsteamet ved TU Ilmenau utvikler et innovativt auditivt system for optimalisert støydeteksjon med minimale sensorer.

Forschungsteam der TU Ilmenau entwickelt ein innovatives auditorisches System zur optimierten Geräuscherkennung mit minimalen Sensoren.
Forskningsteamet ved TU Ilmenau utvikler et innovativt auditivt system for optimalisert støydeteksjon med minimale sensorer.

Revolusjonerende sensorer: Ilmenau-forskning endrer lydverdenen!

Et innovativt forskningsprosjekt ved Ilmenau School of Green Electronics har som mål å utvikle et kunstig auditivt system som bruker et minimalt antall sensorer. Høyt TU Ilmenau Teamet har som mål å dekke et stort område auditivt uten å ta opp lyd selv. Den innovative løsningen vil primært kunne brukes i industrien, for eksempel i verksteder, da det ikke lagres eller videreformidles sensitivt samtaleinnhold.

Systemet, som for tiden testes i VR-laben til Ilmenau Interactive Immersive Technologies Center (I3TC), tilbyr også ytterligere fordeler når det gjelder datasikkerhet. I stedet for å ta opp lydinnhold direkte, utledes kun informasjon om støykilder og hendelser.

Teknologiske fremskritt og miljøvennlige tilnærminger

Et sentralt mål med prosjektet er å redusere systemets elektronikk for å minimere miljøpåvirkningen. Fremtidige bruksområder kan spesielt ligge i bærbare enheter eller innovative høreapparater. Parallelt med dette prosjektet jobber flere forskerteam med ulike aspekter ved akustisk sansing, som vil bli presentert på konferanser i årene som kommer. Et nåværende bidrag fra Fraunhofer Society kunngjør undersøkelsen av NeuroSensEar, en nevromorf akustisk deteksjon for høyt utviklede høreapparater i fremtiden, som i en rapport av IDMT nevnt.

Denne utviklingen viser at interessen for smarte akustiske sensorer stadig øker. Det forventes flere publikasjoner i 2025, som dekker emner som vurdering av lydlandskap ved hjelp av maskinlæring og de elektroakustiske egenskapene til eksperimentelle mikrofondesigner.

Bruksområder og fordeler med myke sensorer

Et annet viktig aspekt ved moderne sensorteknologi er myke sensorer, som analyserer og behandler data direkte ved sensornoden uten å stole på skytjenester. Forbedring av datasikkerhet, energieffektivitet og respons er viktige fordeler som følger med bruken av dem, som f.eks EMFT rapportert.

Myke sensorer kan ta sanntidsbeslutninger og kombinere informasjon fra flere fysiske sensorer og AI-modeller til et sammenhengende signal. De finner anvendelse på forskjellige områder, inkludert:

  • Medizinische Diagnostik: Multisensorsysteme zur Vitalparametererfassung, die frühzeitig auf Veränderungen im Gesundheitszustand hinweisen.
  • Maschinenüberwachung: Proaktive Wartung durch Zustandsschätzungen und Anomalieerkennung in industriellen Anwendungen.
  • Umweltschutz: Reduktion des Energieverbrauchs und CO2-Bilanzverbesserung in industriellen Prozessen.

Grensesnittet mellom kunstig intelligens og akustiske sensorer viser imponerende fremskritt som er viktige for fremtiden. Med potensialet til å transformere både industri og det medisinske feltet, er utviklingen innen intelligente akustiske systemer fortsatt et spennende forskningsfelt.