По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 681.2:620.1:004

Основные направления развития приборостроения

Петриченко И. А., техник, E-mail: pia21u443@student.bmstu.ru, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Москва, АО «ЦЭНКИ», Москва, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, Москва, 129110, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2

В статье представлены современные тенденции в развитии приборостроения, включая миниатюризацию устройств, интеграцию информационных технологий и использование новых материалов. Анализируются способы решения актуальных проблем отрасли, в том числе разработка энергоэффективных технологий, повышение точности измерений и внедрение методов искусственного интеллекта. Представлены результаты обзора ключевых достижений и предложены перспективные направления для дальнейших исследований.

Литература:

1. Иванов, И. И., Петро, П. П. Современные тенденции в приборостроении // Приборы и системы. 2023. №5. С. 15–22.

2. Smith, J., Brown, L. Advances in Graphene-Based Sensors // Journal of Material Science. 2022. Vol. 56. No. 4. P. 1234–1248.

3. Доклад о состоянии науки и техники в России. URL: https://www.russianscience.gov (дата обращения: 26.11.2024).

4. Wang, Y., Zhao, X. Artificial Intelligence in Instrumentation // IEEE Transactions on Instrumentation. 2021. Vol. 70. P. 45–52.

5. Сертификация и стандартизация в приборостроении // Технический журнал. 2022. №12. С. 34–40.

Актуальность темы развития приборостроения обусловлена его важнейшей ролью в обеспечении научного прогресса, повышения качества жизни и конкурентоспособности различных отраслей экономики. В современном мире приборы используются повсеместно — от медицины до транспорта и бытовых устройств. Эффективное приборостроение является основой для создания инновационных технологий, позволяющих решать сложные задачи в области измерений, контроля и автоматизации процессов. В условиях глобальной цифровизации перед отраслью встают новые вызовы [1]. Среди них — необходимость повышения точности и надежности измерений, создание устройств с минимальным энергопотреблением, а также обеспечение устойчивого развития и экологической безопасности. Кроме того, рост объема данных и сложность современных систем требуют применения искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа информации и повышения эффективности работы приборов. Особое значение приобретает миниатюризация устройств, которая делает возможным создание компактных и высокоточных систем. Например, такие решения находят применение в медицине, где имплантируемые датчики помогают в диагностике и лечении заболеваний. Использование новых материалов, таких как графен, композиты и керамика, открывает новые перспективы для разработки чувствительных и долговечных устройств. Таким образом, развитие приборостроения находится на пересечении множества научных дисциплин: физики, материаловедения, информационных технологий и экологии. Анализ ключевых направлений и способов решения актуальных проблем в отрасли является важной задачей для формирования стратегий её дальнейшего развития [2, 3].

Миниатюризация устройств — ключевая тенденция в приборостроении, направленная на снижение размеров и веса приборов без потери их функциональности. Это направление востребовано во многих областях, включая медицину, транспорт, потребительскую электронику и промышленность. Компактные устройства предлагают ряд преимуществ: снижение энергопотребления, удобство эксплуатации, экономию материалов [1–3].

Для Цитирования:
Петриченко, Основные направления развития приборостроения. Главный механик. 2024;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: