基于傳感器的檢測生物分析如細菌檢測顯微鏡
非接觸式
這種傳感不需要與待測對象進行直接接觸。這種方式對待測樣品或機體具
有最小程度的干擾,這一點具有相對優勢。它被廣泛應用于環境傳感領域,
通常這種傳感器在安裝時被隱藏起來,例如用于家庭環境中監測個人日;
動和行為的傳感器。在這些應用領域,需要保持環境或監測對象的正常狀態
不被干擾或干擾程度較低。應用于非接觸式的傳感器,例如被動紅外(PIR)
探測器,通常響應時間較快。
取樣式
這種方式涉及侵入性的樣品收集過程,通常由人工或者自動取樣系統實
現。樣品移出,通常出現在醫療保健和環境檢測應用中,例如檢測水體中的
大腸桿菌、血液中的葡萄糖濃度等。這些樣品可以利用傳感器或者基于實驗
室的分析儀器進行分析。
對于基于傳感器的檢測方法,通常采用小型的、掌上型的或一次性傳感
器,尤其是在需要快速檢測的場合。傳感器的位置通常設計在臨近取樣點旁
邊,例如血糖傳感器。為了獲得更好的性能,人們越來越多地將這類傳感器
與計算功能結合起來,例如,數據處理、顯示、存儲和遠程連接。
相比之下,分析儀器通常沒有尺寸的限制,并且具有多種較完善的功能
,例如自校準或樣品問的自動清洗和復原。在分析之前,一般需要準備樣品
。有些儀器集成了樣品準備功能。對于非生物樣品的測試,通常較快速而且
準確性高。生物分析,如細菌檢測,通常耗時較長,少則幾小時,多則幾天
。
機械傳感器
機械傳感器是測量能引起傳感器器件或者材料的形變的輸入,其原理是
基于通過測量這些形變從而得出輸入量。這些輸入可以是運動、速率、加速
度和位移,這些量都能導致機械形變,從而被測量到。如果輸入量被直接轉
換為一個電量輸出,這樣的傳感器被稱為機電傳感器。機械傳感器也可以有
其他的輸出形式,包括磁、光和熱信號等。