ตามรายงานของนาโต้และการวิจัยเซ็นเซอร์จะเป็นหนึ่งในคำหลักที่สำคัญในแนวโน้มทางเทคโนโลยีในอนาคต ใหม่เซ็นเซอร์ที่มีการกระจายพลังงานต่ำและมีความละเอียดอ่อนสามารถดำเนินการโครงสร้างตาข่ายขนาดใหญ่และการจัดระเบียบตนเอง (การตรวจจับที่แพร่หลาย) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหล่งสัญญาณแบบพาสซีฟ (เช่นวิศวกรรมชีวภาพ) การวิเคราะห์ไบโอเซนเซอร์ฟิวชั่นและการประเมินผลรวมถึงความคืบหน้าของแหล่งข้อมูลหลายเซ็นเซอร์/หลายโดเมนและการคำนวณขอบ
ในอีก 10 ปีข้างหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ใหม่จะรวดเร็วมาก การพัฒนาดังกล่าวรวมถึง:
1. เทคโนโลยี Biosensing เปลี่ยนชีวิตของเราและทำให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้น ตัวอย่างเช่นสิ่งทออัจฉริยะจะติดตั้งเซ็นเซอร์โมเลกุล/นาโนเมตรเพื่อให้ข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์ และคาดว่าภายในปี 2573 การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นสากลทั่วโลก นอกจากนี้เซ็นเซอร์ยังใช้ในการรวมมนุษย์เข้ากับหุ่นยนต์ (เช่นโครงกระดูกภายนอกหรือชิ้นส่วนทดแทน) และอุปกรณ์เครื่องจักรกลอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางสรีรวิทยาและระบบประสาทของมนุษย์
2. รุ่นต่อไปนอกเหนือจากขอบฟ้า (OTH) และระบบเรดาร์แบบพาสซีฟจะให้การเฝ้าระวังน่านฟ้าในพื้นที่กว้างและใช้การประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและเทคโนโลยีอินพุตหลายเอาท์พุท (MIMO) ใน 5-10 ปีเรดาร์ที่มีความฮอริซอนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบที่เป็นผู้ใหญ่ และระบบจะถูกนำไปใช้อย่างเต็มที่ภายในระยะเวลา 10-15 ปีโดยระยะการตรวจจับของเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 350 กิโลเมตรเป็น 1,500 กิโลเมตรในเวลาและพื้นที่นี้
3. ในระยะยาวการตรวจจับควอนตัมจะก่อให้เกิดการปฏิวัติในเทคโนโลยีการตรวจจับ - เปิดใช้งานเซ็นเซอร์ความไวสูงเป็นพิเศษในการตรวจจับเครื่องบินเรือดำน้ำหรือสภาพแวดล้อมใต้ดินจากระยะไกล ความสามารถนี้ช่วยให้สามารถพัฒนาเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพที่เล็กลงและสูงขึ้นเพื่อตรวจสอบสุขภาพและประสิทธิภาพของระบบอาวุธ
4. การพึ่งพาเซ็นเซอร์ฝังตัวที่หลากหลายการใช้ฝาแฝดดิจิตอลจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในทศวรรษหน้ารวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนและข้อมูลของระบบดังกล่าว
5. การถ่ายภาพเชิงคอมพิวเตอร์ (CI) คาดว่าจะปฏิวัติเซ็นเซอร์ EO/IR และให้ความไวที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
CI หมายถึงเทคโนโลยีการก่อตัวของภาพซึ่งใช้การคำนวณแบบดิจิตอลเพื่อกู้คืนภาพของฉาก การตรวจจับการบีบอัด (CS) หรือที่เรียกว่าชุดย่อย CI เกี่ยวข้องกับการจับค่าการวัดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจำนวนเล็กน้อยจากฉากเพื่อคำนวณและกู้คืนภาพหรือข้อมูลฉากเฉพาะงาน CS มีศักยภาพในการใช้อาร์เรย์ขนาดเล็กเพื่อรับภาพที่มีเนื้อหาข้อมูลคล้ายกับอาร์เรย์รูปแบบขนาดใหญ่โดยมีค่าใช้จ่ายและแบนด์วิดธ์ต่ำลง ที่สำคัญกว่านั้นการรวบรวมข้อมูลสามารถออกแบบมาเพื่อจับงานเฉพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นคำแนะนำสำหรับเนื้อหาสถานการณ์
CI สามารถลดขนาดของระบบน้ำหนักพลังงานและค่าใช้จ่ายเมื่อเปิดใช้งานในขณะที่บรรลุเป้าหมายการได้มาซึ่งเป้าหมายและการรับรู้สถานการณ์ (อิมเมจหลายช่องสัญญาณ) ช่วงการรับรู้ที่ขยายออกไป
6. ไมโครเวฟโฟโตนิกส์จะให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นพลังงานที่ต่ำกว่าและเซ็นเซอร์ที่ทรงพลังและการสื่อสารไร้สายในสนามรบ