据了解,得益于传感器的演进,有利于实现更精准的身体数据监测,让运动装备更实用。未来,具有更先进软件算法的传感器可能会帮助我们获得更准确的监测数据。
几年前,运动手环只是一个简单的计步器,但现在*不同,可以监测心率甚至紫外线指数。可以肯定的是,大量传感器的植入,让运动监控设备越来越全面、智能化,那么这些传感器是什么呢?
加速度计
加速度计是运动监控设备中常见的基本传感器。用于记录进步的次数。加速度计通过测量方向和加速力,可以判断设备处于水平位置还是垂直位置,从而判断设备是否在移动,从而实现计步操作。
当然,并非所有加速度计都是准确的。基本模型只有两个轴,比较不准确;而三轴传感器可以更好地检测设备在三维空间中的位置,实现更准确的记录。
定位系统 (GPS)
尽管 GPS 已经是一项非常流行的技术,但是通过使用 29 颗quan地球轨道卫星中的 4 颗进行定位,可以获得准确且误差较小的位置。但由于耗电量大,目前还没有在运动手环中普及。只有一些定位专业运动监测的运动手表有GPS芯片来记录用户的地理位置、跑步路线等。
光学心率监测器
光学心率传感器是当前运动监测设备的流行配置。它利用LED灯照射皮肤和血液吸收光引起的波动来确定心率水平,实现更准确的运动水平分析。
不过,光学心率传感器的精度也存在较大争议,因为每个设备都会加入一些肤色补偿技术,以适应更广泛的人群,所以不同设备之间的差异也很大。
皮肤电反应传感器
Galvanic Skin Response Sensor 是一种更先进的生物传感器,通常配备在一些可以监测汗液水平的设备上。简单地说,人的皮肤是一种电导体。当我们开始出汗时,皮肤电响应传感器可以检测出汗率。配合加速度计和先进的软件算法,有利于更准确地监测用户的运动水平。
环境光和紫外线传感器
环境光传感器模拟人类眼镜对光线的敏感度,可以根据周围光线的亮度判断时间,有效节省运动监控设备的功耗。紫外线传感器可监测光线中的紫外线指数,实现防晒提醒操作。
生物阻抗传感器
Jawbone全新UP3运动手环搭载了更先进的生物阻抗传感器,可以通过人体自身的阻抗监测血流并将其转化为特定的心率、呼吸频率和皮肤电响应指数,是一种更先进的综合生物传感器,精度相对更高.
概括
显然,得益于传感器的进化,有利于实现更精准的身体数据监测,让运动监测设备更易于使用。未来,这些传感器结合更先进的软件算法,可能会帮助我们获得更准确的监测数据,甚至可以与医疗机构共享,帮助我们预防疾病。
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