34、IoT技术在COVID - 19疫情中的应用与挑战

IoT技术在COVID - 19疫情中的应用与挑战

一、引言

在COVID - 19疫情期间,物联网(IoT)技术发挥了至关重要的作用。它不仅用于公共空间、表面和设备的清洁与消毒,以防止病毒进一步传播,还在疫苗接种、监测等多个关键环节提供了有力支持。下面将详细介绍IoT技术在疫情期间的具体应用。

二、疫情期间IoT技术的主要应用

2.1 清洁与消毒

为防止病毒的直接或间接传播,IoT技术被用于公共空间、表面和设备的清洁与消毒。为此,设计了如机器人和无人机等基于IoT的设备来完成这些任务。

2.2 疫苗接种支持

疫苗接种是疫情防控的最后关键阶段。自2020年12月11日疫苗开始紧急使用以来,虽然有望在2021年底让世界恢复正常生活,但存在两个问题:一是患者可能无法按时接种第二剂疫苗;二是某些疫苗(如辉瑞COVID - 19疫苗)对温度要求严格,可能无法得到妥善的温度监测。应用IoT技术可以解决这些挑战,加快疫苗接种进程。

2.3 监测应用

在过去几年中,IoT技术在医疗保健等多个领域得到了广泛应用。疫情期间,对监测应用的需求进一步增加,主要包括室内监测、症状监测、机场维护和健康状况监测系统。

2.3.1 室内监测

室内监测对于阻止病毒传播至关重要,主要从以下几个方面进行:
- 安全规则监测
- Petrovi´c和Koci´c的系统 :该基于IoT的安全监测系统可监测温度、口罩佩戴和物理距离,对口罩佩戴和物理距离检测的平均准确

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模仿真技巧,拓展在射频无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理工程应用方法。
内容概要:本文系统介绍了无人机测绘在多个领域的广泛应用,重点阐述了其在基础地理信息测绘、工程建设、自然资源生态环境监测、农业农村管理、应急救灾以及城市管理等方面的实践价值。无人机凭借灵活作业、低成本、高精度和快速响应的优势,结合航测相机、LiDAR、多光谱、热成像等多种传感器,能够高效获取DOM、DSM、DEM、DLG等关键地理数据,并生成三维模型,显著提升测绘效率精度,尤其适用于复杂地形和紧急场景。文章还强调了无人机在不同时期工程项目中的动态监测能力及在生态环保、土地确权、灾害应急等方面的数据支撑作用。; 适合人群:从事测绘、地理信息系统(GIS)、城乡规划、自然资源管理、农业信息化、应急管理等相关工作的技术人员管理人员;具备一定地理信息基础知识的专业人员;无人机应用从业者或爱好者。; 使用场景及目标:①了解无人机测绘的技术优势及其在各行业中的具体应用场景;②为实际项目中选择合适的无人机测绘方案提供参考依据;③支持政府部门、企事业单位在土地管理、工程建设、灾害应对等领域实现数字化、智能化决策。; 阅读建议:此资源以应用为导向,涵盖了技术原理实践案例,建议结合具体业务需求深入研读,并可进一步索取“无人机测绘设备选型作业流程清单”以指导实际操作。
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