Mikro{0}}sondy jsou primárně rozděleny do čtyř hlavních skupin: lékařské, průmyslové, vědecký výzkum a monitorování životního prostředí. Každá kategorie zahrnuje různé technické pod-oddělení.
I. Typy mikro-sond klasifikované podle aplikačního pole
1. Lékařské diagnostické sondy
Používá se pro vnitřní lidské zobrazování a monitorování fyziologických parametrů, s důrazem na biokompatibilitu a vysoké rozlišení.
Endoskopické ultrazvukové sondy (EUS)
S průměrem pouhých 1,7–3,4 mm a pracovní frekvencí 7,5–30 MHz umožňují tyto sondy 360stupňové skenování a zobrazování trávicího traktu a přilehlých orgánů.
Intravaskulární ultrazvukové sondy (IVUS)
S průměry tak malými, jako je 1 mm, se tyto sondy zavádějí do koronárních tepen pomocí katétru, aby pomohly vyhodnotit charakteristiky plaku a stupeň stenózy.
Tři -fotonové mikroskopické sondy (SUPERNOVA-3000)
Tyto sondy váží pouze 2,2 g a jsou navrženy speciálně pro *in vivo* neurovědecký výzkum na malých zvířatech; nabízejí hloubku zobrazení až 1,2 mm, což umožňuje hluboké-pozorování tkáně hippocampu pronikáním do corpus callosum.
2. Průmyslové inspekční sondy
Používá se pro zkoumání vnitřních struktur zařízení, identifikaci vad materiálu a podobné úkoly, s důrazem na odolnost a přizpůsobivost prostředí.
Průmyslové endoskopické sondy
Tyto sondy s průměrem od 1,2 do 6 mm se vyznačují širokým-úhlem nebo 360° zorným polem, díky čemuž jsou vhodné pro kontroly ve stísněných prostorech, jako jsou motory a potrubí.
Detektory typu vestavěné elektrody-
Tyto detektory o průměru přibližně 10 mm jsou zapuštěny do betonu, aby monitorovaly stav koroze ocelových výztužných tyčí, což umožňuje dlouhodobé-sledování strukturálního zdraví pomocí měření přirozeného potenciálu a polarizačního odporu.
Vláknové-mikro-detektory
S tloušťkou odpovídající pouhé jedné{0}}tisícině lidského vlasu lze tyto detektory použít pro chemickou analýzu na úrovni buněk-, jako je měření hladiny glukózy v krvi nebo hodnot pH.
3. Specializované vědecké výzkumné sondy
Navrženo pro extrémní fyzikální experimenty a špičkový{0}}vědecký průzkum, upřednostňuje ultra-vysokou citlivost a miniaturizaci.
Neutrinové detektory
Tyto detektory využívající moduly čistého germania a technologii koherentního rozptylu zaznamenávají srážky neutrin v prostředí jaderných reaktorů a slouží jako specializované vybavení pro extrémní fyzikální experimenty. MEMS piezoelektrické sondy
S rozměry menšími než 1 mm³ jsou tyto sondy integrovány do mikrofluidních čipů pro vysoce-přesnou detekci akustických tlakových nebo vibračních signálů.
4. Environmentální a plynové monitorovací sondy
Používá se k-snímání parametrů prostředí v reálném čase, jako je teplota, vlhkost a koncentrace plynu.
Miniaturní sonda vlhkosti Michell Instruments (UK): PCMINI52-X-4-HX-CA-F03
Nabízí přesnost vlhkosti ±0,8 % RH, rozsah měření teploty -40 až 125 stupňů, digitální výstup a stupeň ochrany IP65/IP67.
Bezdrátové dírkové kamerové sondy
Tyto sondy jsou schopné přenášet signály na vzdálenost až několik desítek metrů a běžně se používají pro skryté sledování; jejich vnitřní součásti zahrnují čočku, obrazový snímač a bezdrátový přenosový modul.
II. Běžné typy sond klasifikované podle technického principu
|
Typ |
Pracovní princip |
Aplikační scénáře |
|
Piezoelektrické sondy |
Využijte piezoelektrické materiály k vzájemné konverzi elektrických signálů a mechanických vibrací |
Ultrazvukové zobrazování, akustická detekce |
|
Sondy s vláknovou Braggovou mřížkou (FBG). |
Snímejte změny napětí/teploty detekcí posunů v odražené vlnové délce z vláknové Braggovy mřížky |
Sledování zdraví konstrukce, letectví a kosmonautika |
|
Elektrochemické sondy |
Generujte elektrické signály na základě iontových reakcí probíhajících mezi elektrodami |
Analýza krevních plynů, detekce pH |
|
Sondy obrazového snímače CMOS/CCD |
Převeďte optické signály na digitální obrázky |
Dírkové kamery, endoskopické zobrazování |
Vývojové trendy: Miniaturní sondy se vyvíjejí směrem k menším tvarovým faktorům, vyšším úrovním integrace a inteligentním auto{0}}diagnostickým schopnostem. Například intravaskulární ultrazvuková sonda o průměru 1 mm-vyvinutá Institutem biomedicínského inženýrství a technologie v Suzhou (CAS) integruje sedmi{4}}vrstvou přesnou strukturu pro dosažení 360-stupňového zobrazení s vysokým rozlišením.

