Mikro{0}}zondai pirmiausia skirstomi į keturias pagrindines grupes: medicininius, pramoninius, mokslinius tyrimus ir aplinkos stebėjimą. Kiekviena kategorija apima įvairius techninius poskyrius-.
I. Mikro{1}}zondų tipai, klasifikuojami pagal taikymo sritį
1. Medicinos diagnostikos zondai
Naudojamas vidiniam žmogaus vaizdavimui ir fiziologinių parametrų stebėjimui, pabrėžiant biologinį suderinamumą ir didelę skiriamąją gebą.
Endoskopiniai ultragarsiniai zondai (EUS)
Vos 1,7–3,4 mm skersmens ir 7,5–30 MHz veikimo dažnio zondai leidžia 360 laipsnių skenuoti ir vaizduoti virškinamąjį traktą ir gretimus organus.
Intravaskuliniai ultragarsiniai zondai (IVUS)
Šie zondai, kurių skersmuo yra 1 mm, įvedami į vainikines arterijas per kateterį, kad būtų lengviau įvertinti apnašų savybes ir stenozės laipsnį.
Trys-fotoniniai mikroskopiniai zondai (SUPERNOVA-3000)
Šie zondai, sveriantys tik 2,2 g, yra sukurti specialiai *in vivo* neurologijos tyrimams su smulkiais gyvūnais; jie siūlo iki 1,2 mm vaizdavimo gylį, leidžiantį giliai-stebėti hipokampo audinius, prasiskverbiant į korpusą.
2. Pramonės tikrinimo zondai
Naudojamas vidinėms įrenginių konstrukcijoms tirti, medžiagų defektams nustatyti ir panašioms užduotims, pabrėžiant patvarumą ir prisitaikymą prie aplinkos.
Pramoniniai endoskopiniai zondai
Šie zondai, kurių skersmuo svyruoja nuo 1,2 iki 6 mm, turi plataus-kampo arba 360 laipsnių matymo laukus, todėl tinka tikrinti uždarose erdvėse, pvz., varikliuose ir vamzdynuose.
Įterptieji elektrodų{0}}tipo detektoriai
Šie maždaug 10 mm skersmens detektoriai yra įmontuoti į betoną, kad būtų galima stebėti plieno armatūros strypų korozijos būseną, todėl galima ilgalaikę -konstrukcijų būklę stebėti matuojant natūralų potencialą ir atsparumą poliarizacijai.
Šviesolaidiniai{0}}optiniai mikro-detektoriai
Šie detektoriai, kurių storis prilygsta vos vienai -tūkstančiai žmogaus plauko, gali būti naudojami ląstelių-lygio cheminei analizei, pvz., gliukozės kiekiui kraujyje arba pH vertėms matuoti.
3. Specializuoti mokslinių tyrimų zondai
Sukurta ekstremaliems fizikos eksperimentams ir pažangiems{0}}moksliniams tyrinėjimams, pirmenybę teikiant itin-dideliui jautrumui ir miniatiūrizavimui.
Neutrinų detektoriai
Naudodami gryno germanio modulius ir nuoseklios sklaidos technologiją, šie detektoriai užfiksuoja neutrinų susidūrimo įvykius branduolinio reaktoriaus aplinkoje, o tai yra specializuota įranga ekstremaliems fiziniams eksperimentams. MEMS pjezoelektriniai zondai
Šie zondai, kurių matmenys mažesni nei 1 mm³, yra integruoti į mikroskysčių lustus, kad būtų galima tiksliai aptikti akustinį slėgį ar vibracijos signalus.
4. Aplinkos ir dujų monitoringo zondai
Naudojamas aplinkos parametrų, pvz., temperatūros, drėgmės ir dujų koncentracijos,{0}}jutimui realiuoju laiku.
Michell Instruments (JK) miniatiūrinis drėgmės zondas: PCMINI52-X-4-HX-CA-F03
Drėgmės tikslumas ±0,8 % RH, temperatūros matavimo diapazonas nuo -40 iki 125 laipsnių, skaitmeninės išvesties galimybės ir IP65/IP67 apsaugos nuo patekimo reitingas.
Belaidžiai „Pinhole“ kameros zondai
Galintys perduoti signalus iki kelių dešimčių metrų atstumu, šie zondai dažniausiai naudojami slaptam stebėjimui; jų vidiniai komponentai yra objektyvas, vaizdo jutiklis ir belaidžio perdavimo modulis.
II. Įprasti zondų tipai, klasifikuojami pagal techninius principus
|
Tipas |
Darbo principas |
Taikymo scenarijai |
|
Pjezoelektriniai zondai |
Norėdami konvertuoti elektrinius signalus ir mechanines vibracijas, naudokite pjezoelektrines medžiagas |
Ultragarsinis vaizdavimas, akustinis aptikimas |
|
Fiber Bragg grotelių (FBG) zondai |
Įtempimo / temperatūros pokyčius pajuskite aptikdami atspindėto bangos ilgio poslinkius iš Fiber Bragg grotelės |
Konstrukcijų būklės stebėjimas, aviacija |
|
Elektrocheminiai zondai |
Generuokite elektrinius signalus pagal jonines reakcijas, vykstančias tarp elektrodų |
Kraujo dujų analizė, pH nustatymas |
|
CMOS/CCD vaizdo jutiklio zondai |
Konvertuokite optinius signalus į skaitmeninius vaizdus |
Smeigtuko kameros, endoskopinis vaizdas |
Plėtros tendencijos: miniatiūriniai zondai vystosi link mažesnių formų faktorių, aukštesnio integravimo lygio ir intelektualių{0}}savidiagnostikos galimybių. Pavyzdžiui, Sudžou Biomedicininės inžinerijos ir technologijos instituto (CAS) sukurtas 1 mm-skersmens intravaskulinis ultragarsinis zondas integruoja septynių-sluoksnių tikslią struktūrą, kad būtų galima gauti 360- laipsnių didelės raiškos vaizdą.

