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關(guān)于納米技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0的未來的預(yù)測

貿(mào)澤電子 ? 來源:djl ? 作者:貿(mào)澤電子 ? 2019-08-16 11:18 ? 次閱讀

隨著我們能夠記錄更多精確的數(shù)據(jù),并且有更多種自動數(shù)據(jù)分析的方法,物聯(lián)網(wǎng)IoT)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)以及工業(yè)4.0獲得了顯著的發(fā)展。近年來,軟件、算法機器學(xué)習(xí)的進步使得很多傳感器網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了自動化運行,除非有系統(tǒng)通知,否則在運行過程中是不需要操作人員的。這些新型的傳感器網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)處理方法被應(yīng)用于智能建筑和工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域的各種應(yīng)用,在這些應(yīng)用中每個環(huán)節(jié)都很容易根據(jù)最近獲得的數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)進行不斷的優(yōu)化。在很多情況下,它們還可以自動更改內(nèi)部運行條件,并且只有在出現(xiàn)問題或數(shù)據(jù)趨勢顯示即將停機時才會通知操作員,這無疑提高了多個行業(yè)的生產(chǎn)效率。

當(dāng)我們說到物聯(lián)網(wǎng)時很多人都不會想到納米技術(shù),但是納米技術(shù)已經(jīng)被用來推動數(shù)據(jù)優(yōu)化了。未來很有可能會在一些領(lǐng)域用于商業(yè)用途,這些領(lǐng)域涉及最初的數(shù)據(jù)采集到使用納米材料建立完整的信息交換網(wǎng)絡(luò)。

提升傳感器的性能

物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0的核心正是傳感器本身,也許從納米技術(shù)受益最大的領(lǐng)域就是初始數(shù)據(jù)測量。隨著軟件和數(shù)據(jù)分析方法的發(fā)展,它們可以處理更多的數(shù)據(jù),初始數(shù)據(jù)越精確那么整個物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)就會更加的精確。

將納米材料作為“傳感材料”集成到各種類型的傳感器中是有據(jù)可考的,它們的使用帶來了更高的效率。納米材料尺寸小巧,特別是像石墨烯這樣的2D材料的表面積更大,能夠檢測更多環(huán)境變化。不過納米材料的傳感機制并不是都一樣的——有些是靠遠程感應(yīng),有些則是通過吸收分子,還有一些是感知物理變化的反應(yīng)。

納米材料有各種各樣的特性,這樣的特性使傳感機制能夠有效工作——它們可以是通過測量不同距離的光學(xué)變化來傳感、也可以是通過表面原子的吸收情況來傳感,也可能是通過彎曲、拉伸或壓縮來傳感。一些納米材料至少具備其中一種能力,由于納米材料具有較高的導(dǎo)電性和載流子遷移率,因此具有較高的靈敏度和更準確的數(shù)據(jù)采集能力。當(dāng)某物體被感知(通過吸附、物理反應(yīng))時傳感機制會引起納米材料導(dǎo)電率的變化,然后可以作為可測量的響應(yīng)進行檢測。因為納米材料的導(dǎo)電性和載流子的遷移率通常都很高,所以對導(dǎo)電率的變化都有很高靈敏度,因此導(dǎo)電率的微小變化都能檢測得到。

納米級物聯(lián)網(wǎng)(IoNT)

納米技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的第二個領(lǐng)域是創(chuàng)建物理網(wǎng)絡(luò),由納米材料組成,通過在納米級別上相互通信的不同組件來促進數(shù)據(jù)的交換,這就是所謂的納米級物聯(lián)網(wǎng)(IoNT)。在發(fā)展方面它還沒有達到其它物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的水平,但是它已經(jīng)引起了通信和醫(yī)療部門的興趣,其中一個例子是實地遙感測量,此外還有人體內(nèi)不同參數(shù)的測量。

系統(tǒng)是怎樣工作的

與任何系統(tǒng)一樣,納米級物聯(lián)網(wǎng)(IoNT)也是由多個組件組成的。這些組件之間有兩種常見的通信方式,一種是電磁納米通信(電磁波的傳輸和接收),另一種是分子通信(分子中編碼的信息)。至于組件本身,IoNT有四個主要的部分幫助促進信息的傳遞,它們分別是納米節(jié)點、納米路由、納米微型接口設(shè)備和納米網(wǎng)關(guān)。

納米節(jié)點是IoNT建立過程中最簡單也是最小的組件,它們是最基礎(chǔ)的納米機器。這些小型的納米機器被用來傳輸數(shù)據(jù)和執(zhí)行基本的計算。它們的尺寸(和能量)限制了它們傳輸數(shù)據(jù)的距離,而且它們的內(nèi)存也非常的小。然而,它們通常被安排在特定的位置,并將數(shù)據(jù)傳輸給一個更大規(guī)模的納米路由器,然后該路由器可以將數(shù)據(jù)傳輸?shù)礁h的距離。因此,這些納米節(jié)點通常作為系統(tǒng)中實際的傳感器組件。

納米節(jié)點將數(shù)據(jù)傳輸給納米路由器,納米路由器具有更強大的計算能力。因為它們具有更高的計算能力,所以它們充當(dāng)所有獲取初始數(shù)據(jù)的納米節(jié)點的聚合器。它們還可以控制納米節(jié)點之間的交換命令,并將信息發(fā)送到納米微接口設(shè)備。這些接口設(shè)備能夠聚合來自納米路由器的所有數(shù)據(jù),并使用納米通信技術(shù)和經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的組合將數(shù)據(jù)傳輸給納米網(wǎng)關(guān)(反之亦然)。然后,網(wǎng)關(guān)可以作為整個系統(tǒng)的控制器,使得在任何地方都可以通過互聯(lián)網(wǎng)訪問這些數(shù)據(jù)。

總結(jié)

工業(yè)4.0只是剛剛興起,并且會在未來幾年持續(xù)的發(fā)展,這是已知的發(fā)展趨勢。然而,盡管傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸、云計算和數(shù)據(jù)操作方法在很多行業(yè)中都得到了應(yīng)用。但是還有一點,就像計算一樣,需要通過更小的架構(gòu)進行數(shù)據(jù)傳輸。隨著工業(yè)4.0在工業(yè)的各個領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟,商業(yè)上的應(yīng)用需求將會接踵而來,此時IoNT就會獲得更加廣泛的應(yīng)用。

作者簡介

利亞姆·克里奇利(Liam Critchley)是一位作家、記者以及技術(shù)布道者。他專注于化學(xué)和納米技術(shù),以及如何將分子水平上的基本原理應(yīng)用于更多不同的領(lǐng)域。利亞姆最出名的可能是他教授知識的方法,他可以向科學(xué)家以及非科學(xué)家解釋復(fù)雜的科學(xué)問題。利亞姆目前已經(jīng)在化學(xué)和納米技術(shù)交叉的各個科學(xué)領(lǐng)域和行業(yè)發(fā)表了350多篇文章。

利亞姆目前擔(dān)任歐洲納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(NIA)的高級科學(xué)宣傳人員,并且在過去幾年的時間里為全球不同地區(qū)的公司、協(xié)會和媒體網(wǎng)站撰寫文章。在成為一名作家之前,利亞姆獲得了納米技術(shù)和化學(xué)工程兩個碩士學(xué)位。

除了寫作,利亞姆也是美國石墨烯協(xié)會(NGA)顧問委員會、全球納米技術(shù)世界網(wǎng)絡(luò)(NWN)、科學(xué)慈善機構(gòu)格拉姆西理事會(總部位于英國)的成員。利亞姆也是英國納米醫(yī)學(xué)協(xié)會(BSNM)和國際先進材料協(xié)會(IAAM)的成員,同時也是多家學(xué)術(shù)期刊的審稿人。

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