一、自供能水流运动传感器平台
韩国蔚山科学技术大学设计了一种无需使用外部电源或能量存储装置(如电池)的自供能水流运动传感器平台(SS-WMS),能实现能量生成和收集,完成对水流运动的实时监控、处理和显示。
传感器平台是物联网和智能电网系统的核心组件,但现有传感器平台需要外部能源完成信息的操作和显示,人工为大量传感器平台供电或定期更换电池非常困难。研究人员利用能量收集技术打造了SS-WMS平台,提高了传感器平台实时操作的连续性和可靠性,克服了现有平台的固有局限,从而获得更多有用的复杂环境信息。SS-WMS平台由水触摩擦纳米发电器(WC-TENG)、自维持水流运动传感器集成电路(SS-WMS IC)及LED阵列组成。WC-TENG用于收集能量,SS-WMS IC能进行能量存储和信息动态分析,采用标准65nm CMOS工艺制造,大小相当于一粒沙子,LED阵列用于显示检测到的水流运动频率和振幅。
SS-WMS平台功耗低、无需外部电源,显著降低对能源储存的需求,可用于海水和波浪动力学分析、降雨跟踪、液体泄漏监测等任务。
二、DARPA发展多媒体数据处理技术
近期,DARPA召开“不同备选选项主动解释”(AIDA)项目提案者日,试图征集多媒体数据处理技术,以在复杂的信息世界中理解事件、现状和趋势。AIDA项目旨在开发一种多重假设“语义引擎”,这种引擎能自动收集和扫描多个媒体的碎片信息,并将这些信息转化为常用表述或故事情节,最终形成各种关于事件、现状和趋势的解释或猜测。
当前,信息的复杂性已超出分析师的信息分析及筛选能力,信息环境存在混乱、矛盾和潜在的欺骗性。为更好地理解这个信息世界,AIDA项目希望让每一条信息和“语义引擎”生成的每个假设的可信度都大大提高。为让信息更加准确和没有歧义,符合现实世界的期望,此项目还将通过调整变量和概率生成备选选项,使信息和数据更容易让人理解。
三、NASA研制出3D打印金属“空间织物”
近期,美国国家航空航天局(NASA)喷气推进实验室(JPL)推出最新的3D打印研究成果——金属“空间织物”。这种利用3D打印技术制造的金属织物强度高、可折叠、反射率高且耐高温,可用于发展未来宇航服或航天器的屏蔽和绝缘装置。
该织物外观上是银色方块组成的链条,一面用于光反射,另一面用于吸收热量。其可折叠性能够满足多种应用需求,如可用于制造耐用高强的宇航员太空服、天线或其他需折叠的设备,既可为航天器表面提供保护,也可用来捕获和拾取星球表面的物体。
JPL研究人员表示,该材料的应用潜力并未被充分挖掘。由于采用3D打印技术,其制造成本不会随着材料结构复杂性的加大而增加,且打印过程中材料的几何形状和功能可控,可帮助实现更复杂的机械设计。
后续JPL研究人员计划发展太空“空间织物”3D打印技术,未来宇航员可以在太空中回收旧材料,并3D打印制成新结构,在缺乏空间资源的航天领域,将具有广泛的应用前景。
(蓝海星)
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