stringtranslate.com

Смартпыль

Smartdust [1] — это система из множества крошечных микроэлектромеханических систем (MEMS), таких как датчики, роботы или другие устройства, которые могут обнаруживать, например, свет , температуру , вибрацию , магнетизм или химические вещества . Они обычно работают в компьютерной сети по беспроводной связи и распределяются по некоторой области для выполнения задач, обычно зондируя посредством радиочастотной идентификации . Без антенны гораздо большего размера диапазон крошечных коммуникационных устройств Smart Dust измеряется несколькими миллиметрами , и они могут быть уязвимы для электромагнитного отключения и разрушения под воздействием микроволн.

Проектирование и инжиниринг

Концепции «Умной пыли» появились на семинаре в RAND в 1992 году и в серии исследований DARPA ISAT в середине 1990-х годов в связи с потенциальным военным применением технологии. [2] На работу сильно повлияли работы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Мичиганском университете того периода, а также авторы научной фантастики Станислав Лем (в романах «Непобедимый» в 1964 году и «Мир на Земле » в 1985 году), Нил Стивенсон и Вернор Виндж . Первая публичная презентация концепции под этим названием состоялась на встрече Американского вакуумного общества в Анахайме в 1996 году.

Предложение по исследованию «Умной пыли» [3] было представлено DARPA в 1997 году Кристофером С. Дж. Пистером , Джо Каном и Бернхардом Бозером из Калифорнийского университета в Беркли . Предложение о создании беспроводных сенсорных узлов объемом один кубический миллиметр было выбрано для финансирования в 1998 году. Проект привел к созданию работающей пылинки размером меньше рисового зерна [4] , а более крупные устройства «COTS Dust» положили начало работе TinyOS в Беркли .

Эта концепция была позднее расширена Крисом Пистером в 2001 году. [5] В недавнем обзоре обсуждаются различные методы переноса интеллектуальной пыли в сенсорные сети за пределы миллиметровых размеров на микрометровый уровень. [6]

Компонент сверхбыстрых систем Центра исследований наноэлектроники в Университете Глазго является одним из основателей крупного международного консорциума, который разрабатывает родственную концепцию: умные частицы. [7]

Smart Dust вошел в цикл Gartner Hype Cycle on Emerging Technologies в 2003 году [8] и вернулся в 2013 году как самый спекулятивный участник. [9]

В 2022 году в статье в журнале Nature, написанной Шьямнатхом Голлакотой, Викрамом Айером, Хансом Генсбауэром и Томасом Дэниелом (все из Вашингтонского университета ), были представлены крошечные легкие программируемые беспроводные датчики без батареек, которые можно рассеивать по ветру. [10] Эти устройства были созданы по образцу семян одуванчика, которые могут распространяться на расстояние до километра в сухую, ветреную и теплую погоду.

Примеры

Компания Dust Networks начала проект по изучению применения Smartdust, который включал:

Смотрите также

Ссылки

  1. Больше, чем кажется на первый взгляд . PC Mag. 12 марта 2002 г. Страница 30.
  2. ^ Розенталь, Маршал М. "Gamebits: Digital Tricks". Игры . Выпуск 160 (т. 24, № 3). Стр. 6. Май 2000.
  3. ^ «Smart Dust: Краткое описание предложения BAA97-43, POC: Кристофер С. Дж. Пистер» (PDF) . Беркли.edu . Проверено 19 апреля 2018 г.
  4. ^ "Автономный узел 16 мм/sup 3/ на солнечной энергии для распределенных беспроводных сенсорных сетей - Публикация конференции IEEE". doi :10.1109/ICSENS.2002.1037346. S2CID  17152548. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  5. ^ "CiteSeerX". psu.edu . Получено 19 апреля 2018 г. .
  6. ^ Макин, Саймон (8 августа 2016 г.). «"Нейронная пыль" может стать основой для фитнес-браслета для нервной системы». Scientific American . Получено 19 апреля 2018 г.
  7. ^ "Smart Dust for Space Exploration". Архивировано из оригинала 2017-06-30 . Получено 2010-01-28 .
  8. ^ "2003 Gartner Hype Cycle on emerging technologies". Gartner . Получено 20 августа 2016 .
  9. ^ "2013 Gartner Hype Cycle on emerging technologies". Gartner . Архивировано из оригинала 19 августа 2013 года . Получено 14 сентября 2015 года .
  10. ^ Айер, Викрам; Гейнсбауэр, Ганс; Дэниел, Томас Л.; Голлакота, Шьямнат (2022-03-17). «Распространение ветром беспроводных устройств без батареек». Nature . 603 (7901): 427–433. Bibcode :2022Natur.603..427I. doi :10.1038/s41586-021-04363-9. ISSN  0028-0836. PMID  35296847. S2CID  247499662.

Внешние ссылки