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      IoT 無需電池!3D 打印傳感器,塑料瓶能聯網,擰瓶蓋即可提供動力

      本文作者: 付靜 2020-10-19 17:59
      導語:擰瓶蓋這個簡簡單單的動作就能為數據傳輸提供動力。

      我們的目標是,不使用電池或任何電子元器件,3D 打印無線傳感器,輸入可以與智能手機和其他 WiFi 設備進行通信的物體。

      這種對于物聯網的新設想,來自于美國華盛頓大學副教授 Shyam Gollakota 和兩位在讀博士生 Vikram Iyer 和 Justin Chan。 

      IoT 無需電池!3D 打印傳感器,塑料瓶能聯網,擰瓶蓋即可提供動力

      據 IEEE 網站報道,早在 2017 年三人就公布了最初的研究成果,論文題為 3D printing wireless connected objects(3D 打印無線連接的設備),Vikram Iyer 和 Justin Chan 為共同一作。

      IoT 無需電池!3D 打印傳感器,塑料瓶能聯網,擰瓶蓋即可提供動力

      那么,沒有了電池加持,物聯網靠什么實現萬物相連呢?

      三人給出的答案是:塑料。

      反向散射技術

      首先需要解釋一個詞:「反向散射」(backscattering)。

      物理學中,反向散射指波、粒子等從它們來的方向反射回去,它在天文學、攝影和醫學超聲檢查中有著廣泛應用,我們都聽過名字的雷達系統背后的基本原理也正是反向散射。

      引申一下,這個詞還能理解為,設備自身不產生信號,只是反射傳輸過來的信號,從而達到通信目的。

      此前,市場研究公司 Gartner 曾發布了未來 5 年將出現的十大無線通信技術趨勢,其中有我們并不陌生的 WiFi、5G、V2X(無線車聯網)、長距離無線充電等,也包括了反向散射技術。

      IoT 無需電池!3D 打印傳感器,塑料瓶能聯網,擰瓶蓋即可提供動力

      據了解,反向散射技術可以以非常低的功耗發送數據,對于物聯網設備的應用有一定的意義。

      實際上華盛頓大學一直以來在這項技術上頗有建樹,比如:

      • 實現了幾種無線通信協議之間的通信;

      • 設計出了幾乎零功耗的設備,其數據傳輸距離最高可達 2.8 千米;

      • 開發出了無需插電的視頻流方案,等等。

      最為值得一提的是,2014 年一組來自華盛頓大學的研究團隊實現了一種無電池芯片(battery-less chips),這種芯片傳輸比特的兩種方式是:反射或不反射 WiFi 路由器的信號。通過這樣的反向散射,設備實現通信只需通過調制其在空間中對 WiFi 信號的反射。

      「塑料物聯網」

      而 Shyam Gollakota 教授三人的研究正是以這種無電池芯片為基礎展開的。

      據 IEEE 報道,WiFi 反向散射系統面臨的一大挑戰在于——需要多種電子元器件(主要包括能夠在反射和非反射狀態間切換的 RF 開關、控制開關從而編碼適當數據的數字邏輯、以及對所有電子部件供電的電源/采集器)。

      而三人研究最大的創新點就在于,將 WiFi 反向散射技術與 3D 打印技術相結合,通過商用 3D 打印機創造了無線設備,再用塑料絲將其集成到一個單一的可計算設計中。

      正如 Shyam Gollakota 所說:

      我們通過塑料物體實現了無線傳輸。

      IoT 無需電池!3D 打印傳感器,塑料瓶能聯網,擰瓶蓋即可提供動力

      而 IEEE 也給基于這種設計實現的網絡起了一個形象的稱呼:IoPT(Internet of Plastic Things,塑料物聯網)。

      擰瓶蓋提供動力

      自 2017 年發表了最初研究成果以來,三人的研究并未結束,他們的一個想法是利用機械運動為設備提供動力。

      如何做到呢?很簡單!

      當我們擰開清潔劑塑料瓶的時候,擰瓶蓋這個簡簡單單的動作就能為數據傳輸提供動力。

      具體來講,擰瓶蓋的機械動作將會轉化為天線反射的變化,就像有一個 WiFi 發射器在發送信號一樣。隨后,這些信號會被塑料物體反射,就可以通過調節機械運動控制反射量。

      據了解,為確保塑料物體能夠反射 WiFi 信號,研究人員采用的是具有導電特性的,包含銅、石墨烯屑的復合塑料細絲。

      數據如何傳達?

      創建了反射材料,擺在三人的下一個挑戰就是如何傳達收集到的數據。

      為解決這一問題,三人的做法很巧妙——將由基本字符 0、1 組成的二進制語言對應為 3D 打印的塑料齒輪。

      齒輪上有齒和無齒分別對應 0 位和 1 位,根據傳輸的 1 位或 0 位反映 WiFi 信號。

      對此,Shyam Gollakota 解釋稱:

      我們將天線設計成了兩部分,兩部分連接或斷開連接對應著 0 位和 1 位。

      在這樣的布局中,三位研究者用到了許多傳感器和小部件的機械特性,旨在為反向散射設計提供動力。三人的巧思也體現在了設計中:按鈕能從用戶的交互中獲取能量、圓形塑料彈簧組合可以存儲能量。

      商業場景設想

      據 IEEE 報道,團隊已經面向 3D 打印愛好者公開了這一「塑料物聯網」的 CAD 模型。

      這樣一來,大家可以 DIY IoT 設備了,可控制音樂音量的無電池滑桿、檢測到水管泄漏就向手機發送警報的傳感器都可以實現。

      論文中也展示了 3D 打印的一種 WiFi 智能設備——一個汰漬洗衣液瓶子連著一個“余量測量計”,可以跟蹤洗滌劑的殘留量,并自動進行補充。

      IoT 無需電池!3D 打印傳感器,塑料瓶能聯網,擰瓶蓋即可提供動力

      當然,如果腦洞夠大,設計一個自動在電商平臺下單的按鈕也并不是不可能,感覺雙十一搶貨有希望了!

      即便公開了 CAD 模型,三位研究者也為自己的杰作設想了一個廣泛的商業應用場景,比如:

      • 經用戶同意后,電商平臺可通過「塑料物聯網」了解用戶的購物體驗,并基于此對平臺功能進行改進;

      • “即時醫療”場景下,對患者打開或關上藥瓶的時間或使用量進行監測。

      可見,這種「塑料物聯網」不僅在萬物相連的方式上進行了創新,還可能在智能化時代改變我們的生活。

      引用來源:

      http://printedwifi.cs.washington.edu/

      https://spectrum.ieee.org/tech-talk/consumer-electronics/gadgets/plastic-internet-of-things-without-batteries-or-electronics

      https://new.qq.com/omn/20200906/20200906A0F2R300.html

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