У будућности, оптички изолована технологија мерења ће еволуирати ка већем пропусном опсегу, већој интеграцији, интелигентној обради и минијатуризацији. Кроз конвергенцију технологија као што су силицијумски фотонички чипови, АИ{1}}препознавање сигнала и рачунарство на ивицама, има за циљ постизање терахерц-прихватања нивоа сигнала, аутоматску калибрацију и могућности даљинске дијагностике. Ово ће задовољити захтеве за високо{4}}захтеве за прецизно тестирање уређаја са -широким појасним размаком-као што су силицијум карбид (СиЦ) и галијум нитрид (ГаН)-, као и нови енергетски системи.
И. Пробој у перформансама: развој ка већем пропусном опсегу и већој изолацији
Истраживање пропусног опсега{0}}терахерцног нивоа
Тренутно,{0}}сонде за оптичку изолацију врхунског квалитета су постигле пропусни опсег већи од 1 ГХз; у будућности ће напредовати ка нивоу терахерца (ТХз) како би испунили захтеве тестирања 6Г комуникација и ултра-великих- дигиталних кола.
Посебно за тестирање ГаН уређаја, захтев за оптималну ширину опсега је већи или једнак 500 МХз; за СиЦ тестирање, већи је или једнак 350 МХз. Већи пропусни опсег директно се преводи у прецизније могућности реконструкције таласног облика.
Ултра{0}}Могућности високог изолационог напона
Оптичке изолационе сонде су способне да постигну изолационе напоне веће од 60 кВ. Ова могућност ће бити додатно побољшана у будућности како би се прилагодила екстремно високим{2}}напонским окружењима, као што су она која се налазе у системима преноса високонапонске једносмерне струје (ХВДЦ) и великим-системима за складиштење енергије.
Најважније је да способност изолације зависи од перформанси изолације самог окружења за тестирање-а не од сонде- чиме се нуди инхерентна безбедносна предност.
ИИ. Технолошка конвергенција: Силицијумска фотоника и интелигенција вођена АИ-
Интеграција силицијумских фотоничких чипова
Увођење силицијумских фотоничких чипова и минијатуризованих оптичких компоненти смањује величину уређаја и побољшава стабилност високо{0}}аквизиције сигнала, подстичући еволуцију сонди ка већој минијатуризацији и модуларности.
Оснаживање путем АИ и Едге Цомпутинга
Следећа генерација сонди ће интегрисати модуле за обраду АИ сигнала како би омогућила аутоматско препознавање аномалних таласних облика, филтрирање шума, аутоматску калибрацију и даљинску дијагностику, чиме ће се повећати ефикасност тестирања и укупни нивои интелигенције.
Могућности ивичног рачунарства подржавају-локалну анализу у реалном времену, смањујући ослањање на позадинску опрему за обраду.
ИИИ. Напајање и оптимизација структуре: побољшање корисничког искуства
Широко распрострањено коришћење ласерског напајања
Предњи{0}}крај сонде напаја ласерски извор који се налази на задњој страни, што омогућава „беспрекорну испоруку енергије“. Ово елиминише потребу за пуњењем и одржавањем батерије, чиме се обезбеђује већи радни континуитет.
Иако почетни трошак може бити већи, овај приступ нуди знатно већу погодност у смислу-дуготрајног рада и одржавања. Више{2}}канално синхроно мерење
Подржава истовремено прибављање података са више оптички изолованих сонди, олакшавајући анализу временских односа између различитих сигнала у оквиру сложених система-као што су сигнали на високим-страним и ниским-покретачким сигналима у претварачима напајања.
ИВ. Раст тржишта и ширење апликација
Према предвиђањима, предвиђа се да ће глобално тржиште за високонапонске оптичко изоловане сонде{0}} достићи приближно 28,5 милиона долара у 2024. Очекује се да ће ова цифра порасти на 55,9 милиона долара до 2031. године, што представља сложену годишњу стопу раста (ЦАГР) од 9,0%.
Овај раст је вођен кључним индустријским трендовима, укључујући проширење производних капацитета полупроводника и све већи продор на тржиште нових енергетских возила.

