|
迪斯尼研究院和華盛頓大學的科學家們,近期證明了通過節點進行能量采集的傳感器網絡,配備攝像頭,就能夠通過光學感應自動確定攝像機的位置。這種技術能夠協助數以千計的傳感器,在沒有電池、外部電源或者是需要維修的情況下依舊能夠運作。這個傳感器網絡可能會成為物聯網的一部分,以幫助交換和交流信息,創造更智能的環境?! ∪A盛頓大學之前就已經推出了“無電池射頻識別(battery-free RFID)”的傳感器標簽,后稱無線識別和傳感平臺WISPs(wireless identification and sensing platform ,Wisp),它增強了板載計算、感測和圖像捕捉的功能。WISPs不僅低功耗運行,而且能夠通過無線傳輸、wifi、廣播信號等多種方式獲得多余的能耗并轉換為電能,因此大部分環境中,都能夠持續地收到信號。有研究表明,WISPs與車載攝像頭或者WISPCams,能夠按照光學線索定位和確認方向。如果每個節點都能確定所在位置,那么無論是傳感器的部署還是能夠得到的數據,都會迎來一個全新的時期。6 U9 o# d- u7 \
“一旦有了位置信息,那就有可能通過WISPCams的傳感器網絡獲取更高級別的信息,比如某地區圖像,或者是所有特殊區域的傳感器數據。”迪斯尼研究所的科學家Alanson P. Sample說,他曾經在華盛頓大學研究團隊的名單中,參與了WISP和WISPCams的相關開發。
5 C8 f# e1 y3 y/ }4 t9 R 我們發現,基于這種射頻識別的感測技術,將來我們可能不再需要外接電源、電池更換這種麻煩事,物聯網會向低成本、免維護的方向發展。隨著無線無源傳感器的不斷發展,在成千上萬的傳感器連成網之后,可能對橋梁建筑、工業設備、家庭安全等基礎設施狀況進行更加便利的監測。
, ?5 t1 X+ ?* f9 [ 華盛頓大學計算機工程與科學院的Joshua Smith教授與其學生Saman Naderiparizi, 趙毅以及James副教授,現身日本大阪舉行的普適計算國際會議UbiComp 2015,對此項研究結果進行匯報展示。) X2 {. ^" a9 k
|
|