Biofire智能枪使用双生物识别传感器来防止未经授权的使用

Biofire智能枪使用双生物识别传感器来防止未经授权的使用这有很多原因,但最大的障碍之一是生产一种实用的手枪,能够在紧急情况下高度可靠地识别其使用者,并确保武器按要求开火。这是因为手枪虽然在许多人看来很复杂,但却是非常简单、紧凑和坚固的机械装置,而增加电子安全装置会使枪支变得笨拙,并在最需要时发生故障。传统上,制造智能枪的尝试都是围绕着采用传统的枪械机制,并引入某种机电锁,在某种钥匙解锁之前将其封锁。这种钥匙可以是一个RFID标签,一个智能手表,一个磁环,一个手镯,一把物理钥匙,或一个生物识别锁。问题是,钥匙可能会丢失或被盗,而生物识别技术可能会因为像弄脏手指这样简单的事情而出现无法及时开枪的情况。BiofireTechnologies希望通过避免修改传统机制的问题来克服这些限制。相反,该公司选择重新设计其智能枪,使其在一个完全不同的原理上工作。9毫米智能枪使用一个电磁铁来驱动击针,而不是通过扣动扳机使击针撞击子弹底火并引爆的机械连接和弹簧。这是由不直接连接到枪针的扳机作为一个开关来启动的。触发器和枪针之间是数字电路和软件,可以在几分之一秒内对用户进行认证。用于充电和编程的Biofire智能枪和它的底座Biofire这种认证是通过两种生物识别方法进行的。一种是枪柄上的指纹传感器,可识别用户的中指。理想情况下,手枪握把的设计是,当用户抓住它时,手正好处于正确的位置。由于指纹传感器失败的原因通常是用户以错误的角度接触它们,因此握把的位置可以将这种情况降到最低。指纹传感器的另一个问题是,它们可能被肮脏或割伤的手指干扰而导致无法识别。为了克服这个问题,智能枪还在枪的背面设置了一个冗余3D面部识别系统,设计思路是,如果指纹系统失效,面部识别也不会失效,反之亦然。此外,握把后部有一个红外传感器,告诉系统枪仍由用户持有,这就避免了系统浪费时间和精力来反复确认用户的身份,握把有多种选择,包括左手设计,并可根据用户的需要进行定制。智能枪以Biofire的Guardian生物识别引擎为基础,使用安全、便携的SmartDock进行设置。这把枪不依赖于Wi-Fi、蓝牙或GPS,因此编程的生物识别数据不能被远程访问,而且这把枪也不能被转换为像传统手枪一样的行为。Biofire智能枪可供预购,押金149美元可退还,总价1499美元,并按照与传统枪支相同的规定发货。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356329.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356329.htm

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"电子蜘蛛丝"传感器:利用环保技术实现生物电子学革命

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超疏水生物传感器可克服汗液差异读取身体的隐性信号该传感器由Huanyu"Larry"Cheng,JamesL.Henderson,Jr.纪念工程科学和力学副教授Huanyu"Larry"Cheng开发的传感器,他们共同在ACSNano杂志上发表了一篇论文。感性或液体汗液是人可以感知的汗液,例如在高强度运动期间。可穿戴传感器可以对这种类型的汗液进行连续的、非侵入性的追踪。不可知的,或蒸汽的汗液则不同。它只是皮肤中的水分流失,在低强度运动或休息时以更小的速度分泌,测量它很困难。Cheng说:"监测无知觉的汗液对于评估皮肤健康和疾病状况,如湿疹和伤口愈合,以及潜在的健康状态,如疼痛或焦虑,具有很高的价值。检测汗液速率和损失的皮肤界面设备目前仅限于与可感汗液一起工作,不适合于蒸汽状态下的不可感汗液。"多孔基质上的超吸收水凝胶复合材料被夹在两个超疏水纺织层之间,以允许汗液蒸汽的渗透,同时防止传感器受到感性汗液的外部水滴的影响。资料来源:宾州州立大学提供Cheng开发了一个超疏水汗液传感器的原型,用于测量不敏感汗液的水汽。这种材料--夹在两个超疏水纺织层之间的多孔基质上的超吸水凝胶复合材料--允许汗液蒸汽的渗透,同时防止传感器受到外部可感汗液水滴的影响。该传感器可以与一个灵活的无线通信和供电模块集成,持续监测不同身体位置的出汗率。在人体上进行的概念验证展示了连续评估人体体温调节和皮肤屏障功能的可行性。这实现了对热舒适度、疾病状况和神经系统活动的评估,并提供了一个低成本的设备平台,以检测汗液中其他与健康有关的生物标志物,从而发展出智能医疗和个性化医疗的下一代汗液传感器。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357449.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1357449.htm

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