当前位置:首页 > 物联网 > 智能应用
[导读] 目前,物联网(IoT)以及互联设备和传感器已快速渗透到了人们工作和生活的方方面面。这些技术发展神速——不过暂且打住,现在我们该认识一下纳米物联网(IoNT)了。总体而言,它的概念与物联网相同,但却存在于极微小的尺度上——仅相当于毛囊的1/80,000。

 目前,物联网(IoT)以及互联设备和传感器已快速渗透到了人们工作和生活的方方面面。这些技术发展神速——不过暂且打住,现在我们该认识一下纳米物联网(IoNT)了。总体而言,它的概念与物联网相同,但却存在于极微小的尺度上——仅相当于毛囊的1/80,000。

对,这就是一纳米的长度。换言之,一英寸等于25,400,000纳米,人类DNA螺旋体的直径约为2.5纳米。

那么纳米技术是什么?纳米物联网又是什么?

对于纳米技术,你或许已经并不陌生,但这里还是有必要简要介绍一下。Nano.gov对纳米技术的定义是:在纳米级(1至100纳米范围)开展的科学、工程和技术研究。虽然有些资料称纳米材料很早就在人类文明中得到应用,但大多数人都将这一概念的诞生归功于物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)——1959年,他提出了操控单个原子和分子的设想。1974年,谷口纪男(Norio Taniguchi)教授首创“纳米技术”一词。1981年,格尔德·宾宁(Gerd Binnig)和海因里希·罗雷尔(Heinrich Rohrer)发明了扫描隧道显微镜,这种显微镜可以观察原子级表面,真正的纳米级实验就此拉开序幕。

时间快进到2010年,即“物联网”概念问世的十一年后。佐治亚理工学院的研究人员使用“纳米物联网”的说法来描述一种新的网络范式,即“纳米级设备与传统网络、乃至最终与互联网的交互联接”。

2013年发布的报告《实现纳米物联网:挑战、解决方案和应用》探讨了纳米传感器嵌入物体和设备将如何为物联网增添新的维度。撰写该报告的研究人员阐述了通过纳米网络互联的微型传感器有望如何“从物体内部以及难以触及的区域获得细粒度的数据”。他们还举出一些例子,如采集心电图和其他重要信号的体表纳米传感器,或采集病原体和过敏原数据的环境纳米传感器。研究人员认为,结合运用这两种传感器能够更便捷、更精确地诊断和监测患者的病情。

时间再次快进到2016年,“纳米传感器和纳米物联网”入选世界经济论坛新兴科技跨平台委员会(World Economic Forum’s Meta-Council on Emerging Technologies)评出的年度十大“技术创新”。世界经济论坛认为,“科学家正将传感器的尺寸从毫米或微米缩小到纳米级,这将让传感器小到足以在生物体内循环,或者直接混入建筑材料。这意味着纳米物联网的构建迈出了至关重要的第一步,这项技术将引领医疗、能源效率和其他许多领域进入一个全新境界。”

在《科学美国人》的一篇相关文章中,作者Javier Garcia-Martinez写道:“纳米传感器非常小,因此可以从数百万个不同的点采集信息。随后,外部设备可以对数据进行整合,生成极其详细的图像,从而显示光、振动、电流、磁场、化学浓度和其他环境因素最细微的变化。”

市场调研机构Technavio公司在其《2016年全球纳米物联网市场(2016-2020)》报告中表示:“全球纳米物联网市场仍处于起步阶段。”Technavio研究分析师认为,该市场将在未来几年迅猛增长,到2020年将增长24%。该研究机构预测:医疗、制造、运输与物流,以及能源与公用事业等领域将对纳米物联网的研发进行大力投资。Technavio报告显示,纳米物联网技术在医疗行业的前景尤为广阔,目前已占有40%的市场份额。

前文提及的世界经济论坛报告显示,物联网市场仍面临诸多挑战。例如,世界经济论坛提到:“技术障碍便是如何整合所有必需的组件来打造一种自供电纳米设备,用以检测变化并向网络传输信号。”和物联网一样,隐私和安全也是需要考虑的问题,尤其是对于嵌入体内的设备。

为了更深入地了解纳米物联网的现状,PTC“产品生命周期报告”栏目与三位在研究中使用纳米技术和纳米级材料的大学教授进行了探讨。在本系列的四篇文章中,你会看到一些研究正在设法解决世界经济论坛提及的自供电纳米设备技术障碍——该设备应用在一款即将准备上市的产品中,而另外一些研究则仍处于纯粹的学术研究阶段。以下对这些研究进行了简要概括:

· 佐治亚理工学院的研究人员已经开发出了能够从环境中收集能量的自供电纳米技术设备,并将有望在未来两三年内推出商用非医疗产品。

· 马萨诸塞大学洛厄尔分校的研究人员正在针对电磁屏蔽、隐身、抗微生物、超疏水和疏冰等应用领域,研究纳米产品的制造工艺。他们已经与政府机构和私营企业开展了合作,以便将各种应用方案推向市场。

· 与此同时,在位于波士顿的东北大学,研究人员正在研究用于分析物检测的荧光纳米传感器。不久的将来,这项研究将使个性化医疗成为现实。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭