fbpx

အီလက်ထရောနစ်နှာခေါင်းကဘာလဲ?

နိဒါန်း

အီလက်ထရောနစ်နှာခေါင်း (ဧနုတ်သည်) အနံ့ / အငွေ့ detect နှင့်အသိအမှတ်ပြုရန်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ကိရိယာဓာတုအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုခင်းကျင်းတွေနဲ့တနည်းစက် olfaction ကိရိယာဖြစ်သည်။

တနည်းအား Gardner နှင့် Bartlett သည်နှင့်အညီ, (1994) နှင့်အဓိပ္ပါယ် (3):

"တစ်ခုကအီလက်ထရောနစ်နှာခေါင်းရိုးရှင်းသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးအနံ့အသိအမှတ်ပြုနိုင်စွမ်း, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ခုနှင့်သင့်လျော်သောပုံစံအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်ဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဓာတုအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုခင်းကျင်းပါဝင်သည်သည့်တူရိယာဖြစ်ပါတယ်"

အဆိုပါဧနုတ်သည်များအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကအသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုကိုအစားအစာနှင့်သောက်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလယ်ကွင်းအပြင်, ဧနုတ်သည်ထိုကဲ့သို့သောရေနံအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ပေါက်ကွဲထောက်လှမ်း, သံလွင်ဆီ၏ခွဲခြားခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းလေ့လာမှုများ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ application များအတွက်လယ်အနံ့ detector ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု applications များကဲ့သို့သောအခြားနယ်ပယ်များတွင်သုံးနိုငျ တစ်နို့စနစ်, အလှကုန်ကုန်ကြမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါင်းထိုကဲ့သို့သောဆေးပညာနှင့်အာကာသနယ်ပယ်များတွင်အဖြစ်များစွာသောအခြားအရေးကြီးသောဒေသများရှိသန့်ရှင်းညစ်ညမ်းနွားတွေ '' ညည်းအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှု။

ဧနုတ်သည်၏နိယာမပိုလီမာသို့မဟုတ်သတ္တုအောက်ဆိုဒ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများပုံစံ, ဒီမှာနိယာမနေဆဲအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိ, ကအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုခင်းကျင်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်။

အခါအာရုံခံကိရိယာရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအပ်နှံမည်သည့်ဒြပ်စင်အနေဖြင့်မော်လီကျူးများ, လျှပ်စစ်စီးကူးစသောအပြောင်းအလဲအဖြစ်နှင့်အခါမျက်နှာပြင်ချဲ့ထွင်။ ဒါကအာရုံခံအနံ့ / အငွေ့ထိတွေ့သည့်အခါဧနုတ်သည်အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာခုခံ၏ဆိုလိုပြောင်းလဲမှုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို၏အခြေခံအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ခုချင်းစီကိုအထူးသဖြင့်ခုခံများအတွက် Monitor ပေါ်မှာပြသထားသောပုံစံ (ကအထူးသဖြင့်နမူနာများ၏အနံ့သို့မဟုတ်အခိုးအငွေ့၏ဆိုလိုအမျိုးအစား) ထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာအနေဖြင့် headspace အဆိုပါဧနုတ်သည်အာရုံခံကိရိယာခုခံအပေါ်ထူးခြားတဲ့လက်မှတ်ရှိပြီးအဖြစ်ဤနည်းလမ်းအတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ထံမှနမူနာဒါမှမဟုတ်နမူနာသူ့ဟာသူ၏ပြည်နယ် / ခွအေနအေခွဲခြားရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်။

သမိုင်းအကျဉ်း

ဒါဟာ "သောအခါနှင့်မည်သို့" လူ့နှာခေါင်းတုနိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုဒီဇိုင်း၏စိတ်ကူး, လာ၏အတိအကျရက်စွဲကိုညွှန်ပြ pin ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော် devices များနှင့်အတူအောက်ပါရက်စွဲများဒီဇိုင်းစက် olfaction devices များ (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး) စနစ်တိုးတက်ဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုပေးပါ။ အဆိုပါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒီဇိုင်းဧနုတ်သည်၏ conceptualisation များအတွက်နောက်ဆုံးမှာဦးဆောင်ခဲ့သည်။

အခြားသော devices ယန္တရားကိုယ်တိုင်ဧနုတ်သည်အခြေခံအလုပ်လုပ်အခြေခံမူထဲကနေသိသိသာသာကွာခြားသာလျှင်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းအာရုံခံကိရိယာရှိစေခြင်းငှါအနေဖြင့်တစ်ဦးဧနုတ်သည်, ရိုးရိုးအလီလီအာရုံခံကိရိယာရှိခြင်းအားဖြင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏အခြားအမျိုးအစားများကွဲပြားကြောင်းသတိပြုပါ။

နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး, ထိုကဲ့သို့သောမျိုးစုံအာရုံခံကိရိယာအဖြစ်တစ်ခုတည်းအာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူ devices များနှင့်အတူဧနုတ်သည်တနည်းကိရိယာများအဖြစ်ထိုကွောငျ့, အဖုံး devices များ – တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဒီဇိုင်းအခြေခံမူအပေါ်လုပ်ကိုင်သော device များ။

အဆိုပါလေးဦးကိုအောက်ပါရက်စွဲများအဆိုပါဧနုတ်သည်၏သမိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးကြီးလှသည်:

1. ပထမဦးဆုံးဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာ, Hartman 1954 ၏ချမှတ်ခြင်း

6 termistors ၏ 2. တည်ဆောက်ခြင်းခင်းကျင်း, Moncrief 1961

3. ပထမဦးစွာအီလက်ထရောနစ်နှာခေါင်း, Persaud နှင့် Dodd, 1982

4. Ikegami (Hitachi သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း, ဂျေ) အနံ့ရညျအသှေးအဘို့အခင်းကျင်း – 1985

ထို့ကြောင့်, နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ olfaction အတုယူနှင့်နားလည်ရန်အာရုံခံကိရိယာသည် array သုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးမှတျတမျးတငျထားသိပ္ပံနည်းကျကြိုးပမ်းမှုသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာမန်ချက်စတာ Institute ၏တက္ကသိုလ်တွင်, (3) 1982 ခုနှစ် Persaud နှင့် Dodd ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

တစ်ဦးက device ကိုနှစ်ဆယ်အနံ့တ္ထုများအကြားခွဲခြားမှုဖို့အသုံးပြုသုံးခုသတ္တု-အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုခင်းကျင်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာတုံ့ပြန်မှုများ၏အချိုးအဘို့အအမြင်အာရုံနှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုခြင်း, သူတို့ပုံစံခွဲခြားရရှိခဲ့သည်။

နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုယ်နှိုက်က "အီလက်ထရောနစ်နှာခေါင်း" 1988 ခုနှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတှကျအသုံးပွုနှင့်ဘုံအသုံးပြုမှုသို့ရောက်လာပြီ "အတု olfaction device ကိုထည့်သွင်းဓာတုဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာတွေရဲ့ array တစ်ခုယေဘုယျသက်တမ်းအဖြစ်" (3) (4) ထိုအချက်မှအအိုက်စလန် 1991 ၌ဤလယ်ကိုဖုံးအုပ်နေတဲ့ညီလာခံမှာဒီခေါင်းစဉ်၏နိဒါန်းပြီးနောက်, စိတ်ကူးနှင့်ဧနုတ်သည်၏အခြေခံမူကမ္ဘာအနှံ့ကွဲပြားခြားနားသောလယ်ကွင်းထဲသို့စိုက်ပျိုးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။

သမိုင်းကြောင်းအစကားပြော, ဧနုတ်သည် (Pearce 1997) ၏နှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့မျိုးရှိပါတယ်:

  1. static အနံ့ပေးပို့။
  2. mass-စီးဆင်းမှုစနစ်များကို။

နှစ်ခုအမည်များကိုအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားများအတွက်အခြေခံယန္တရားမျှအနံ့စီးဆင်းမှုလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာတစ်ဘူးဘူးအတွင်းစီးဆင်းဖြန့်ဝေဖို့ထိပ်မှာပန်ကာနှင့်အတူအာရုံခံကိရိယာများခင်းကျင်းပါရှိသည်။ ဒီအမျိုးအစား 1982 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးဧနုတ်သည်၏ဒီဇိုင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။

အနံ့စနစ်အတွင်းစီးဆင်းရှိရာယခုအလွန်ရေပန်းစားသောဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာဧနုတ်သည်ဒီဇိုင်းများဒီလမ်းအတွက်လုပ်နေကြသည်။

အဆိုပါဧနုတ်သည်ကိုရည်မှတ်ဒီအကျဉ်းသမိုင်းဆိုင်ရာအမြင်ဖြည့်စွက်ဖို့ကအောက်ပါနှစ်ခုကဏ္ဍများအတွက်အကျဉ်းချုံးလူ့ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်နှာခေါင်းအကြားအခြေခံသိထားနှိုင်းယှဉ် (6), ကိုကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။

လူ့နှာခေါင်း(6)

selection အတန်းနှင့်အတူ (100 သန်းကျော်) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီး receptors သန်းပေါင်းများစွာ 10 ကနေ 100 အထိအထိနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်။

လူ့နှာခေါင်းကအရမ်းသပ္ပါယ်ဖြစ်တယ်ပေမယ့်ဧနုတ်သည်နှင့်မတူဘဲရွှဲဖြစ်ပျက်နိုင်ပြီးကြောင့်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအဘို့ကိုသာလုပ်ကိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အနံ့အမျိုးမျိုးဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးပေါင်းအချို့တိကျသောမော်လီကျူး detect နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့မော်လီကျူး၏အချို့သောအခြားအမျိုးအစားများကို detect မရနိုင်ပါ။

တစ်ဇီဝစနစ်အားအမျှရောဂါကူးစက်အနံ့နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအရာ, နေရာယူနိုင်ပါတယ်။

နောက်ဆုံးနမ်းအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။

အဆိုပါဧနုတ်သည် (6)

ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5 – 100 ဓာတုအာရုံခံကိရိယာကို manually အစားထိုး။ လူ့နှာခေါင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကအထူးသဖြင့်တဦးတည်းမှအလိုအလျှောက်အချက်ပြမှုများ၏နံပါတ်လျှော့ချရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။

အဆိုပါဧနုတ်သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်အဖြစ်, အဲဒါကိုလည်းပြည့်ဖြစ်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပြီးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး, သပ္ပါယ်ဖြစ်လာရန်အနာဂတျမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ပုံစံအသိအမှတ်ပြုမှုဟာ့ဒ်ဝဲ device ကိုအတွင်းထောက်ပံ့လျှင်, သစ်ကို Real-time signal ကိုကုသမှုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ လူ့နှာခေါင်းနှင့်မတူဘဲဧနုတ်သည်အသီးအသီး application များအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့မော်လီကျူး detect နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်နိမ့်အာရုံစူးစိုက်မှုမှာအချို့ရှုပ်ထွေးမော်လီကျူး detect မရနိုင်ပါ။

အဆိုပါဧနုတ်သည် (အာရုံခံကိရိယာ '' ချွတ်ယွင်း) အဆိပ်သင့်ရနိုင်တယ်, တစ်ချိန်တည်းမှာအခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အသိအမှတ်ပြုနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ Multi-sensor များနှင့်အတူဧနုတ်သည်အဘို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ဘယ်လိုဧနုတ်သည်အလုပ်?

စစ်ဆင်ရေး parameters တွေကိုတစ်အရေအတွက်ကပုံမှန်အားဖြင့်ဧနုတ်သည် "ဟုအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်ရန်" အလုပ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားစစ်ဆင်ရေး parameters တွေကိုဖြစ်နိုင်သည်

  1. နမူနာပေါက်ဖွားများအတွက်အပူချိန်တက်ချိန်ညှိခြင်း
  2. နမူနာ၏အရွယ်အစား။
  3. ဆေးထိုးနှုန်း။
  4. ဆေးထိုး၏အရေအတွက်။
  5. အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းအဆိုပါဆက်ပြောသည်အရည်ပျော်ပစ္စည်း။
  6. စီးဆင်းနှုန်း။
  7. အာရုံခံကိရိယာအမျိုးအစား။
  8. လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့ parameters တွေကိုအာရုံခံကိရိယာ။

အထက်ပါရုံဥပမာ; သို့သော်အပြင်ကအခြားအချက်များရှိစေနိုင်ပါတယ်။

ပေါ်ခေတ္တမျှအစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဧနုတ်သည်၏နိယာမအဓိကအားငွေ့-အထိခိုက်မခံ detectors အ (အာရုံခံကိရိယာ) ၏တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို (တစ်ခုခင်းကျင်း) နှင့်အတူကျိန်းဝပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် detector ထားတဲ့စုပ်ယူသို့မဟုတ်စုပ်ယူနိုင်ပါသည်မော်လီကျူးတုံ့ပြန်၎င်း၏ဝိသေသသို့မဟုတ်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုအထိခိုက်မခံပစ္စည်းများအချို့ type ကိုမှတက်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီအာရုံခံကိရိယာအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုတိုင်းတာအဖြစ်, မှတ်ပုံတင်စာကြည့်တိုက်ဒေတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အမည်မသိအနံ့ (s) ကိုအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏နိုင်ပါသည်။

ကောက်ချက်

ဧနုတ်သည် devices တွေကိုအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးဖျော်ဖြေဖို့အတိတ်ကာလအနှစ် 20 ကျော်ကတီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မျှသာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဒီလယ်ကိုဆက်စပ်သောအလုပ်နှင့်ထုတ်ဝေအများစုသုတေသန၏ဧရိယာမှအများအားဖြင့်ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ဧနုတ်သည်အမျိုးမျိုးကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

သူတို့အစားအစာ, ပတ်ဝန်းကျင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါ, စက်မှုလုပ်ငန်းများ, လုံခြုံရေးနှင့်အခြားဆက်စပ်ဧရိယာများ၏လယ်ပြင်၌မိမိတို့လျှောက်လွှာအသစ်အကျိုးစီးပွားဆွဲဆောင်ကြောင့်ဤကိရိယာများ၏အတော်လေးမြန်ဆန်စွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စီးပွားရေးများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။



Source by Najib Altawell

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.