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(完整)全球可穿戴设备应用领域分析-年.docx
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(完整)全球可穿戴设备应用领域分析-2013 年
全球可穿戴设备应用领域分析(一)
未来的可穿戴设备如今天的智能手机,将改变人们的生活方式。可穿戴设备(WearableDevices)是把
传感器、无线通信、多媒体等技术嵌入人们眼镜、手表、手环、服饰及鞋袜等日常穿戴中而推出的设备,可
以用紧体的佩戴方式测量各项体征.例如晨练时,有鞋子计算运动的距离和消耗的卡路里,有眼镜拍摄看到
的风景,有蓝牙耳机监测血氧含量。可穿戴技术即将大规模进入普通人的生活 ,进入生活的每一个角落,将
为人类带来重大的科技变革。5 年前很少有人想到,智能手机将取代电脑,成为男女老少上网的必备品;正如今
天很少有人相信,可穿戴设备可能成为下一个智能手机,改变人类的生活方式,带来下一个十年的重大投资
机会。
可穿戴设备为移动网络新的入口,将引领个人局域网的全面升级。可穿戴设备之所以吸引人,是因为它可以
使人类脱离电脑和智能手机的限制,催生新的移动网络入口。目前,依赖于智能手机的移动网络还比较局限,
智能手机不但充当联网服务器,还充当输入和输出终端;而可穿戴设备的推出将改变这一状况,今后智能手
机仅充当联网服务器,而可穿戴设备将成为移动网络输入和输出终端,可以解放双手,让人们随时随地接入
互联网。例如,通过智能手表自动输入人体健康状态和运动状态,通过智能眼镜输出视觉效果极佳的 3D 画面,
人们的生活、工作、娱乐体验将迎来革命性的变化。三星可穿戴设备 GalaxyGear 于 2013 年 9 月 25 日正式
登陆中国并与全球同步销售,将引领市场对可穿戴技术百亿美元的市场空间,即将进入爆发期。1)市场研究
机构 BIIntelligence 预测,2014 年全球可穿戴设备出货量将达到 1 亿台,而 2018 年将达到 3 亿台,按平均
每台 42 美元的出货价格计算,2018 年全球可穿戴设备销售规模将达到 120 亿美元;2)市场研究机构
ABIResearch 的预测,未来 5 年可穿戴设备行业将进入爆发和普及期,预计 2018 年全球可穿戴设备出货量将
达到 4.85 亿台,对应销售规模为 190 亿美元;3)瑞士信贷的预测更为乐观:未来 2-3 年,可穿戴技术市场规
模将由现有 30-50 亿美元增长至 300—500 亿美元。
(完整)全球可穿戴设备应用领域分析-2013 年
医疗是可穿戴设备最具前景的应用领域(其次是健身和娱乐);Ahadome 预测可穿戴技术在医疗保健领域至
少占可穿戴设备的 50%份额.可穿戴设备将为医疗器械行业带来一场革命(微型化-便携化—可穿戴化),不但
可以随时随地监测血糖、血压、心率、血氧含量、体温、呼吸频率等人体的健康指标,还可以用于各种疾病
的治疗,如电离子透入贴片可以治疗头痛,智能眼镜可以帮助老年痴呆症患者唤起容易忘记的人和事,
GoogleGlass 可以全程直播外科手术等。根据iiMediaResearch 数据,2012 年中国可穿戴医疗设备市场规模
为 4。2 亿元,预计到 2015 年这一市场将达到 12 亿元,2017 年将达到 47。7 亿元,年复合增长率达 60%。
图 3:医疗是可穿戴设备最具前景的应用领域
(完整)全球可穿戴设备应用领域分析-2013 年
可穿戴医疗设备可以通过传感器采集人体的生理数据(如血糖、血压、心率、血氧含量、体温、呼吸频率等),
并将数据无线传输至中央处理器(如小型手持式无线装臵等,可在发生异常时发出警告信号),中央处理器
再将数据发送至医疗中心,以便医生进行全面、专业、及时的分析和治疗。
血糖无创连续监测技术:现有血糖连续监测产品主要通过皮下间质液测量血糖浓度.即利用汗液、唾液等人
体渗出液,通过计算血糖浓度与渗出液中葡糖糖浓度的相关性测量血糖。其中,美国 Medtronic 公司最先推
出获得 FDA 批准的血糖实时连续监测系统(CGM)。该系统由可丢弃式连续血糖检测探头、射频发射器和接
收显示器组成。探头可通过细小金属丝贴在患者腹部(金属丝极其细小,刺入速度极快,无疼痛感),连续工
作 3 天,每 10 秒对皮下间质液里的葡萄糖浓度进行测量,所得的信息通过无线方式传到接收器上,接收器每
5 分钟对所得数据进行均值处理,然后将其转换为血糖值储存下来.这种方法每天采集到的信息量是指血测试
法的 100 多倍。另外,由美国 Spectrx 公司开发的血糖测试仪则是用激光在皮肤角质层上开启一列微孔(也
无疼痛感),然后由特制传感器收集间质液并测量分析出血糖值。
血压的无创连续监测技术:1)通过桡动脉脉搏幅值来确定血压值。新加坡健资国际私人有限公司开发的腕
表式连续每博血压测量仪就是使用了该方法,其准确性已经得到了 ESH 和 AAMI 的临床验证。美国 Medwave
公司开发的 Vasotrac腕式血压测量仪则是通过周期性地在桡动脉上加压和减压来确定血管零负荷状态,并在
该状态下通过脉搏波动的幅值中提取的其他参数来确定血压值。该技术不能实现每搏连续测量,且需要专业
人员辅导,并在手腕处施加一定压力,因此便利性仍然不高。2)通过脉搏波传速来确定血压值。即利用生
物电极和光电传感器来测量脉搏波传速,并利用血压测量金标准对传速与动脉血压关系校准,确定血压值。此
外,研究人员还试图将体重及臂长等参数引入计算过程,提高精度。此种传感器的优势是设计简单,成本较
低,可在 PDA、手机和手表等多种载体上使用.3)通过每搏血容积变化来确定动脉血压值.借助光电传感器测
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- qq_738502442022-09-29资源值得借鉴的内容很多,那就浅学一下吧,值得下载!
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