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ウェアラブルテクノロジーの継続的な進歩と高度な医療モニタリングにより、複雑な環境に適応し、高い知覚感度を持つ電子デバイスに対する需要が高まっています。ここでは、AG/HFOX/ITO/PET Flexible Memristorに基づいた新しい人工傷害認識装置は、マルチモーダルの知覚と環境適応性における現在の技術の制限に対処するように設計されています。Memristorは、さまざまな曲げ角(BAS)、温度、湿度の高い環境、および反復折りたたみ条件の下で、優れた抵抗スイッチング(RS)性能と機械的柔軟性を示します。さらに、このデバイスは、異なる条件下での現在の応答テストを介した電圧、機械的、および熱刺激に対するマルチモーダルの知覚と変換能力を示し、人工傷害認識のシミュレーションだけでなく、ロボットアームの動きを監視および制御することを可能にします。さらに、Memristorベースの再構成ロジック(MRL)ゲートの論理操作能力も実証されており、デバイスにセンシング、ストレージ、およびメモリ機能を備えた優れた潜在的なアプリケーションがあることを証明しています。全体として、この研究は、次世代の柔軟なマルチモーダルセンサーの開発の方向性を提供するだけでなく、ロボットアーム、電子スキン(E-skin)、医療モニタリングなどの多くの分野での技術的進歩にも大きな意味を持ちます。
ウェアラブルテクノロジーの継続的な進歩と高度な医療モニタリングにより、複雑な環境に適応し、高い知覚感度を持つ電子デバイスに対する需要が高まっています。ここでは、AG/HFOX/ITO/PET Flexible Memristorに基づいた新しい人工傷害認識装置は、マルチモーダルの知覚と環境適応性における現在の技術の制限に対処するように設計されています。Memristorは、さまざまな曲げ角(BAS)、温度、湿度の高い環境、および反復折りたたみ条件の下で、優れた抵抗スイッチング(RS)性能と機械的柔軟性を示します。さらに、このデバイスは、異なる条件下での現在の応答テストを介した電圧、機械的、および熱刺激に対するマルチモーダルの知覚と変換能力を示し、人工傷害認識のシミュレーションだけでなく、ロボットアームの動きを監視および制御することを可能にします。さらに、Memristorベースの再構成ロジック(MRL)ゲートの論理操作能力も実証されており、デバイスにセンシング、ストレージ、およびメモリ機能を備えた優れた潜在的なアプリケーションがあることを証明しています。全体として、この研究は、次世代の柔軟なマルチモーダルセンサーの開発の方向性を提供するだけでなく、ロボットアーム、電子スキン(E-skin)、医療モニタリングなどの多くの分野での技術的進歩にも大きな意味を持ちます。
With the continuous advancement of wearable technology and advanced medical monitoring, there is an increasing demand for electronic devices that can adapt to complex environments and have high perceptual sensitivity. Here, a novel artificial injury perception device based on an Ag/HfOx/ITO/PET flexible memristor is designed to address the limitations of current technologies in multimodal perception and environmental adaptability. The memristor exhibits excellent resistive switching (RS) performance and mechanical flexibility under different bending angles (BAs), temperatures, humid environment, and repetitive folding conditions. Further, the device demonstrates the multimodal perception and conversion capabilities toward voltage, mechanical, and thermal stimuli through current response tests under different conditions, enabling not only the simulation of artificial injury perception but also holds promise for monitoring and controlling the movement of robotic arms. Moreover, the logical operation capability of the memristor-based reconfigurable logic (MRL) gates is also demonstrated, proving the device has great potential applications with sensing, storage, and memory functions. Overall, this study not only provides a direction for the development of the next-generation flexible multimodal sensors, but also has significant implications for technological advancements in many fields such as robotic arms, electronic skin (e-skin), and medical monitoring.
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