0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

預計火星任務、可穿戴式大腦掃描儀和量子通信將取得進展

IEEE電氣電子工程師 ? 來源:IEEE電氣電子工程師學會 ? 作者:IEEE電氣電子工程師 ? 2021-02-02 09:42 ? 次閱讀

預計火星任務、可穿戴式大腦掃描儀和量子通信將取得進展。

01

去年,殺菌紫外線燈在用于抗擊冠狀病毒的武器庫中找到了一席之地,在病房天花板附近放置高空固定裝置,并用于消毒箱清潔個人防護裝備。但由于UV-C light的危害 -- 破壞病毒和人類的遺傳物質,阻止了UV-C light更廣泛地推廣使用?,F(xiàn)在,位于東京的照明公司Ushio認為他們已經(jīng)找到了答案:產(chǎn)生222納米波長的燈仍然可以殺死微生物,但不能穿透人的眼睛或皮膚。Ushio的Care222燈具模塊于2020年底投入批量生產(chǎn),2021年將集成到其他公司的產(chǎn)品中,如Acuity品牌的辦公室、教室、商店和其他占用空間的照明設備。

02

今年年初,光子將在紐約的石溪大學和布魯克海文國家實驗室之間加速發(fā)展,這是一次雄心勃勃的量子通信演示。由于量子力學的的特點,下一代通信概念最終可能會提供前所未有的安全性。在演示中,來自初創(chuàng)公司Qunnect的量子存儲緩沖器(quantum memory buffers)將被放置在每個位置,這些緩沖區(qū)中的光子將在一個蜿蜒70公里的網(wǎng)絡上相互糾纏。

03

海上風力發(fā)電的開發(fā)商很快就發(fā)現(xiàn)自己身處加利福尼亞海岸的深水區(qū) -- 洪堡灣附近的一處遠景區(qū)水深從500米到1100米不等。這些條件需要一種新型的浮式風力渦輪機,它用結實的纜繩拴在海底?,F(xiàn)在,這項技術已經(jīng)在蘇格蘭和葡萄牙沿海的試點項目中得到了驗證,風力發(fā)電公司也渴望獲得加州沿海三個擬建地點的使用權。他們預計,美國海洋能源管理局(U.S. Bureau of Ocean Energy Management)將在2021年開始“拍賣”其中至少部分場地的租賃權。

04

印第安納波利斯汽車賽道是世界上最著名的汽車賽道,今年10月將舉辦一場前所未有的賽事:第一場自動駕駛賽車的高速比賽。來自世界各地的大約30個大學代表隊報名參加印地自主挑戰(zhàn)賽,在比賽中,加大馬力的賽車將達到320公里/小時(200英里/小時)的速度。為了贏得100萬美元的最高獎金,團隊的Dallara speedster必須首先在25分鐘或更短的時間內完成20圈??刂破嚨?a target="_blank">深度學習系統(tǒng)將在他們從未經(jīng)歷過的條件下進行測試;傳感器和導航工具都將必須應對極端速度,這將不會留下任何誤差。

05

參與DARPA地下挑戰(zhàn)賽(Subterranean Challenge)的機器人已經(jīng)在三個不同的路線上進行了測試;它們必須在地下隧道、城市環(huán)境和洞穴網(wǎng)絡中導航(盡管洞穴部分由于流感大流行而被切換到全虛擬路線)。今年晚些時候,來自世界各地的SubT團隊將在最后的活動中把這一切結合起來,這將把所有三個子領域的元素整合成一個單一的綜合挑戰(zhàn)課程。這些機器人必須在充滿障礙的環(huán)境中展示它們的多才多藝和耐力,在這種環(huán)境中,與地面上的世界的交流是有限的。美國國防高級研究計劃局預計,2021年流感大流行的情況將有足夠的改善,從而使體育競賽成為可能。

06

今年2月,將有不少于3艘飛船與這顆紅色星球會合。今年地球和火星的軌道使兩顆行星相對靠近,使它們之間的旅行更快、更便宜,而這并非巧合。中國的“天文一號”任務計劃交付一個軌道器和探測車,以搜尋地表下的水;阿聯(lián)酋的“希望”軌道器旨在研究火星氣候;一個貝殼狀的太空艙將存放美國宇航局的“毅力”號探測車,目的是尋找過去生命的跡象,同時還測試一架名為“Ingenuity”的小型直升機無人機。雖然不能保證太空船能安全到達目的地,但數(shù)百萬地球人將為他們加油。

07

到今年年底,一些Android手機可能會加入一項新功能,旨在打擊日益嚴重的照片和視頻被篡改的問題。這項反假冒技術來自一家名為Truepic的初創(chuàng)公司,該公司正與高通公司合作開發(fā)智能手機芯片,使手機攝像頭能夠捕捉“經(jīng)過驗證”的圖像。原始像素數(shù)據(jù)、時間戳和位置數(shù)據(jù)都將通過安全通道發(fā)送到隔離的硬件處理器,在那里它們將與加密封條結合在一起。以這種方式制作的照片和視頻將隨身攜帶真實性的證明。Truepic的研發(fā)副總裁Sherif Hanna說:“假貨永遠不會消失,我們不是在試圖證明什么是假的,而是在試圖保護什么是真的。”

08

在一個被COVID-19大流行所重塑的世界里,大多數(shù)辦公室工作、會議和娛樂都變成了虛擬的,這樣一來,云數(shù)據(jù)中心面臨著前所未有的壓力。為了確保人們在任何時候都擁有所需的帶寬,服務提供商越來越多地使用大都市區(qū)域內的小型數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡,而不是傳統(tǒng)的單個校園內的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。這種方法為終端用戶提供了更高的彈性和可用性,但它需要在設備之間發(fā)送大量數(shù)據(jù)。這一需求將在2021年通過新的400ZR光纖得到滿足,這種光纖可以在80到100公里的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)絡上每秒發(fā)送400千兆比特。Verizon在去年9月完成了一次試運行,專家們相信我們將可在今年年底看到其廣泛的部署。

09

雖然三星還未確認證實,但消費電子分析師表示,這家韓國科技巨頭將于2021年底開始大規(guī)模生產(chǎn)新型電視。三星在2020年結束了液晶顯示(LCD)電視的生產(chǎn),并一直在大力投資采用量子點(QD)技術增強的有機發(fā)光二極管OLED)顯示面板。OLED電視包括有機化合物層,這些有機化合物層在電流的作用下發(fā)光,目前它們的畫質最高。在三星的QD-OLED方法中,電視將使用OLED來產(chǎn)生藍光,QD層將把部分藍光轉換成制作圖像所需的紅光和綠光。這種混合技術有望創(chuàng)造出比現(xiàn)在最好的型號更明亮、對比度更高、持續(xù)時間更長的顯示器。

10

真正高質量的大腦活動數(shù)據(jù)是很難獲得的;今天,研究人員和醫(yī)生通常依賴于大型昂貴的機器,如核磁共振成像和CT掃描儀或侵入性植入物。2021年初,初創(chuàng)公司Kernel將推出一款名為Kernel Flow的可穿戴設備,它可能會改變現(xiàn)狀。這種廉價的低功耗設備使用一種近紅外光譜儀來測量大腦內血液流動的變化。在每個耳機中,52個激光器發(fā)射精確的脈沖,312個探測器接收反射光。Kernel將在今年第一季度向“精選合作伙伴”分發(fā)首批50臺設備,但該公司創(chuàng)始人 Bryan Johnson希望有一天這種便攜式技術將無處不在。在最近的一次活動中,他描述了消費者最終可如何在自己家中使用Kernel Flow。

原文標題:2021年10個激動人心的工程里程碑

文章出處:【微信公眾號:IEEE電氣電子工程師學會】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 量子通信
    +關注

    關注

    3

    文章

    293

    瀏覽量

    24213
  • 可穿戴設備
    +關注

    關注

    55

    文章

    3815

    瀏覽量

    167045

原文標題:2021年10個激動人心的工程里程碑

文章出處:【微信號:IEEE_China,微信公眾號:IEEE電氣電子工程師】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    藍牙可穿戴方案,藍牙手環(huán),藍牙戒指,方案

    可穿戴
    必爾易半導體
    發(fā)布于 :2024年12月13日 20:20:09

    如何三維激光掃描儀與BIM結合使用

    三維激光掃描儀與BIM(建筑信息模型)結合使用,可以充分發(fā)揮兩者的優(yōu)勢,提高工程測量的精度和效率。以下是三維激光掃描儀與BIM結合使用的具體步驟和注意事項: 一、前期準備 確定
    的頭像 發(fā)表于 11-28 10:18 ?240次閱讀

    三維激光掃描儀使用技巧 三維激光掃描儀測量精度分析

    三維激光掃描儀使用技巧 三維激光掃描儀的使用技巧涵蓋了多個方面,旨在確保掃描過程的準確性和高效性。以下是一些關鍵的使用技巧: 穩(wěn)定操作環(huán)境 :確保掃描過程中有一個穩(wěn)定的操作環(huán)境,避免震
    的頭像 發(fā)表于 11-28 10:07 ?267次閱讀

    三維激光掃描儀應用領域 三維激光掃描儀與傳統(tǒng)測量工具比較

    三維激光掃描儀應用領域 三維激光掃描儀因其高精度、高效率和非接觸的測量方式,在多個領域得到了廣泛應用: 測繪領域 :用于地形、公路鐵路、河道及建筑基地的測繪,提供精確的空間數(shù)據(jù)。 工業(yè)測量 :在
    的頭像 發(fā)表于 11-28 10:04 ?251次閱讀

    大幅掃描儀掃描地圖怎么操作

    1. 準備掃描儀和地圖 在開始掃描之前,確保您的大幅掃描儀已經(jīng)安裝并正確配置。您可能需要安裝特定的驅動程序或軟件,以便掃描儀能夠與您的計算機通信
    的頭像 發(fā)表于 10-14 15:47 ?610次閱讀

    IDC展望:2024年全球可穿戴設備市場出貨量預計增長6.1%

     9月27日,市場調研權威機構IDC最新發(fā)布的預測報告揭示了全球可穿戴設備市場的樂觀前景:預計至2024年,該領域出貨量躍升至5.379億臺,較去年實現(xiàn)6.1%的穩(wěn)健增長。這一積極預期根植于多重因素的共同驅動。
    的頭像 發(fā)表于 09-27 16:29 ?944次閱讀

    蔡司激光三維掃描儀有效掃描金屬材料

    蔡司激光三維掃描儀因其高精度和多功能性,在工業(yè)檢測、逆向工程、質量控制等領域得到了廣泛應用。對于金屬材料的掃描,用戶常常關心的是ZEISS激光三維掃描儀是否能夠有效地完成這項任務。本文
    的頭像 發(fā)表于 09-26 15:08 ?468次閱讀
    蔡司激光三維<b class='flag-5'>掃描儀</b>有效<b class='flag-5'>掃描</b>金屬材料

    用于可穿戴設備的感應觸摸按鈕

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用于可穿戴設備的感應觸摸按鈕.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-23 11:32 ?1次下載
    用于<b class='flag-5'>可穿戴</b>設備的感應<b class='flag-5'>式</b>觸摸按鈕

    何為電磁干擾(EMI)掃描儀,哪里需要它?

    什么是電磁干擾掃描儀?電磁干擾掃描儀(Electromagneticinterferencescanner)又稱EMI掃描儀,是屬于電磁兼容(EMC)測所試設備,具備干擾頻譜分析、定頻干擾成像功能
    的頭像 發(fā)表于 08-30 13:02 ?422次閱讀
    何為電磁干擾(EMI)<b class='flag-5'>掃描儀</b>,哪里需要它?

    lidar激光雷達掃描儀有什么用

    于各個領域。 LiDAR激光雷達掃描儀的基本原理 LiDAR激光雷達掃描儀通過發(fā)射激光脈沖并接收反射回來的激光信號,來測量物體與掃描儀之間的距離。激光雷達掃描儀通常包括激光發(fā)射器、接收
    的頭像 發(fā)表于 08-29 16:58 ?821次閱讀

    中國科學技術大學科研團隊取得量子計算研究新進展

    中國科學技術大學科研團隊取得量子計算研究新進展 據(jù)央視新聞報道,中國科學技術大學科研團隊利用自主研發(fā)的關鍵設備,利用“自底而上”的量子模擬方法,在國際上首次實現(xiàn)光子的反常分數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 05-08 16:40 ?723次閱讀

    量子互聯(lián)網(wǎng)關鍵連接技術首次取得突破性進展

    量子互聯(lián)網(wǎng)關鍵連接技術首次取得突破性進展 為了成功地解決量子信息在遠程傳輸過程中的損失問題,一項新的研究提供了一種創(chuàng)新的方案:整個網(wǎng)絡劃分
    的頭像 發(fā)表于 04-22 14:49 ?742次閱讀

    手持激光三維掃描儀原理和應用

    手持激光三維掃描儀是集光學、機電和計算機技術于一體的高新無損檢測技術,能夠對實物的空間外形、結構乃至色彩進行掃描立體信息轉換為計算機能直接處理的數(shù)字信號,獲得物體表面的準確空間坐
    的頭像 發(fā)表于 03-27 16:44 ?1832次閱讀
    手持<b class='flag-5'>式</b>激光三維<b class='flag-5'>掃描儀</b>原理和應用

    泰來三維|手持移動三維掃描儀faro orbis 掃描電力塔# 三維掃描儀# 三維掃描

    掃描儀
    泰來三維
    發(fā)布于 :2024年03月20日 13:49:05

    自發(fā)電設備:可穿戴設備的能量收集技術取得重大進展

    當今最知名的可穿戴設備能量收集技術當然是太陽能,它可以從陽光或環(huán)境光照中提取電子。但太陽能只是序幕。研究人員發(fā)現(xiàn),我們其實有很多以微瓦功率獲取能量的選擇,可以取代可穿戴設備中的電池。
    的頭像 發(fā)表于 01-29 15:49 ?881次閱讀
    自發(fā)電設備:<b class='flag-5'>可穿戴</b>設備的能量收集技術<b class='flag-5'>取得</b>重大<b class='flag-5'>進展</b>