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正在进行的研究探索基于生物的通讯网络和电子设备,可以直接连接到人体组织。 将计算机网络和人体结合起来的想法正在推动许多领域的研究。最近,两个研究小组分享了他们各自的项目,探索生物细胞如何联网,以及电子技术如何与人体组织直接整合。 这两次演讲都是美国化学学会(ACS)2020年秋季虚拟会议和博览会的一部分。 第一个报告由马里兰大学的一个小组进行,重点是模仿电子网络但源自生物细胞的通信网络。第二项研究由特拉华大学牵头,讨论了硬件和人体组织接口的概念。 阅读更多:4个基本边缘计算用例 生物细胞计算 马里兰大学的研究人员正在探索一种想法,即基于生物的通讯网络可以控制体内的细胞,并最终用于诊断和治疗疾病。 马里兰大学首席研究员威廉本特利(williame.Bentley)在一份新闻稿中说:“我们希望将电子信息处理扩展到生物学领域。”我们的目标是将生物细胞纳入计算决策过程。” 该小组的建议是让电子在细胞中移动,这一操作称为氧化还原介导。细胞会产生电流,产生通讯信号。这些电流有可能提供通讯和运行电子设备。 根据发布: 研究小组描述了可以操作电子设备的细胞反馈的想法。潜在的应用可能包括一个可穿戴设备,可以诊断和治疗细菌感染,例如,或胶囊,一个人可以吞下跟踪血糖和胰岛素。 未来的工作是混合的 找出为什么实现未来工作的混合不仅仅是视频会议 在正在进行的工作中,团队正在开发能够实现这种信息交换的接口。 电子与组织集成 来自特拉华大学的研究小组重点介绍了通过一种电子人技术将人类和人工智能结合起来的情况。 在科幻小说中流行的“半机械人”一词是“控制论”和“有机体”两个词的总称,它基本上描述了一种有机的、生物机电(机电)的虚构存在,但可能在很长一段时间内都不是虚构的。 根据ACS发布的消息,研究人员正在采取措施,更好地将电子设备与身体结合起来。这个想法将是更无缝地将电子设备直接连接到人体组织。这与仅仅植入电子设备不同,比如现在的起搏器就是用电线连接心脏的。 网络安全威胁呈指数级增长;IAM如何提供帮助 对许多首席信息官来说,改进IAM的使用将解决董事会的担忧,同时使公司能够按照现代条件要求的方式工作。 一个需要克服的问题是,传统的植入设备受到阻抗或电阻的影响。例如,人们想要收集的数据可能会因为植入金和硅等微电子材料过程中产生的疤痕而受阻。这种疤痕会中断电信号,而这些电信号必须流动才能在肌肉或脑组织中正常工作。 这就是这项工作的重点:从有机到电子再到机械的无缝电子转换。换言之,电子人。 领导这项研究的大卫·马丁博士在一份声明中说:“我们之所以想到这个项目,是因为我们试图将刚性无机微电极与大脑连接起来,但大脑是由有机的、咸的、活的材料制成的。”效果不好,所以我们想一定有更好的办法。” 研究人员认为,电子元件的涂层是连接硬件和人体组织的关键。他们测试了有机电子材料,发现其中一种可以降低阻抗,从而提高能源和通信效率。 马丁说:“我们开始研究用于非生物装置的有机电子材料,如共轭聚合物。”我们发现了一种化学性质稳定的例子,作为电子显示器的抗静电涂层在商业上销售。” 该组织相信,有机组织和机器之间的这种转变可以彻底改变植入物。他们一直在研究的一个角度是制造含有神经递质的聚合物。它们可以植入大脑进行诊断。 马丁说:“有一天,这些生物合成的混合材料可能有助于将人工智能与人脑结合起�..

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企业技术的未来不会局限于数据中心的母舰,甚至也不会局限于公共云。边缘计算与物联网紧密相连,将处理能力放在任何需要的地方。 与企业技术的其他热门新领域一样,边缘计算是一个广泛的体系结构概念,而不是一组特定的解决方案。边缘计算主要应用于低延迟情况,在这种情况下,计算能力必须接近于动作,无论是工业物联网机器人投掷小部件还是传感器持续测量生产中疫苗的温度。研究公司Frost&Sullivan预测,到2022年,90%的工业企业将采用edge计算。 边缘计算是分布式计算的一种形式,它超越了数据中心的母舰。想想看,企业未来还应该如何投资?是的,我们知道这项投资的很大一部分将流向大型公共云提供商,但企业拥有和运营的硬件和软件不会消失。那么,为什么不把它实际分发到业务最需要的地方呢? 技术焦点:边缘计算 4个基本边缘计算用例(网络世界) Edge computing史诗般的地盘大战(CIO) 保护边缘:5个最佳实践(CSO) 边缘计算和5G推动了商业应用(Computerworld) 亚马逊、谷歌和微软将他们的云推向了边缘(InfoWorld) 利用现代服务器的强大功能,在生产、医疗或物流运营所在地增强公司业务的运营系统,可以带来各种业务价值。通常,边缘计算节点从装备了仪器的操作系统收集大量数据,对其进行处理,然后只将结果发送给母舰,大大降低了数据传输成本。这些结果包含了流程改进、供应链优化、预测分析等方面的机会。 CIO、Computerworld、CSO、InfoWorld和networkworld联合起来从五个不同的角度研究edge计算。这些文章有助于证明,这个新兴的、复杂的领域正在吸引当今一些最有趣的新思维和技术发展。 边缘的许多边 边缘计算在这个领域可能相对较新,但它已经产生了变革性的影响。在“4个基本的边缘计算用例”中,网络世界的Ann Bednarz展示了四个突出边缘计算即时、实际好处的例子,从一个古老的活动开始:货运列车检查。通过数码相机和现场图像处理实现自动化,不仅大大减少了检查时间和成本,而且有助于更快地发现问题,从而提高安全性。贝德纳兹接着指出了在酒店、零售和采矿业中边缘计算的好处。 首席信息官(CIO)特约编辑斯泰西•科莱特(Stacy Collett)将目光投向了IT与那些关注核心、行业特定系统的OT(运营技术)人员之间的鸿沟,以及如何最好地弥合这一鸿沟。她的文章“Edge computing的史诗般的地盘战”说明,改善IT和OT之间的沟通,在某些情况下组建混合IT/OT团队,可以消除冗余并激发创造性的新举措。 OT方面的一个常见反对意见是,物联网和边缘计算使工业系统面临前所未有的恶意攻击风险。CSO撰稿人Bob Violino在“Securing the edge:5 best practices”中解决了这个问题。一个关键的建议是实现零信任安全性,它要求持久身份验证和微分段,因此组织某个部分的成功攻击可以被隔离,而不是扩散到关键系统。 《计算机世界》撰稿人Keith Shaw探讨了5G在“边缘计算和5G促进商业应用”中的作用。5G的一大卖点是低延迟,这是连接物联网设备的一个有用属性。但正如IDC研究总监戴夫·麦卡锡(Dave McCarthy)在文章中解释的那样,当您连接到一个遥远的数据中心时,延迟的减少对您毫无帮助。另一方面,如果你将“边缘计算应用到5G网络中,它可以将这种物理距离最小化,大大提高响应时间,”他说。 如果你想知道的话,超尺度云提供商不会把这些边缘的东西放在一边。在“亚马逊、谷歌和微软将云推向边缘”一文中,InfoWorld特约编辑Isaac Sacolick深入探讨了三大公司目前提供的早期边缘计算产品,包括部署在不同地区的迷你云,以及它们的现有prem产品(如AWS前哨站或Azure Stack),这些产品都是完全开放的由提供商管理。Sacolick写道,“公共云边缘计算提供的独特好处是扩展底层云架构和服务的能力。” 各种各样的边缘计算产品和用例涵盖了如此广泛的范围,它开始听起来像,嗯,计算。正如许多人所注意到的,“大云”模式让人想起了旧的大型机时代,那时客户通过终端而不是浏览器进入集中式计算和存储。边缘计算认识到并不是所有的东西都可以或者应该集中起来。在这个简单概念上的创造性变化在塑造下一代计算技术中起着关�..

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如果监管机构允许,英伟达收购Arm的交易将使这家处理器制造商成为一家涉足服务器和手机领域的世界级企业。 经过数月的调侃和传言,GPU和人工智能供应商Nvidia宣布将以400亿美元从母公司软银(SoftBank)手中收购Arm控股公司。此次收购包括215亿美元的英伟达股票和120亿美元的现金,其中20亿美元在签约时支付。这将打破储蓄罐,因为截至最近一个季度,英伟达手头有109亿美元现金。 2016年,软银以314亿美元收购了Arm。当时,软银CEO孙正义(Masayoshi Son)表示,这是对物联网的投资。但以在收购和投资上挥霍无度著称的软银,在WeWork和Uber等公司进行了一些不良投资,背负着250亿美元的债务。 因此,今年早些时候,它宣布了出售Arm以帮助偿还债务的计划。英伟达的名字是第一个也是唯一一个出现的名字,因为很少有人有足够的资金进行如此大规模的购买。软银还打算出售其在T-Mobile的200亿美元股份。 两者几乎没有重叠。Arm有一个GPU,叫做Mali,被一些智能手机制造商使用,但它与Nvidia的GPU没有竞争力。不过,这两家公司的经营方式截然不同。Nvidia设计芯片,而Arm制造用于各种设备的体系结构。然后,被许可方采用Arm设计并添加自己独特的IP以获得竞争优势。 英伟达在宣布这笔交易时表示,Arm将“继续运营其开放许可模式,同时保持全球客户中立性,而这正是其成功的基础。”Arm几乎可以在世界上的每一款智能手机中找到,苹果正在将其Mac产品转移到一款国产Arm处理器上。 要继续阅读本文,请�..

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爱立信和高通公司参与的测试克服了5G毫米波连接性的一些限制特性,使其有效距离增加了一倍多。 两家无线供应商表示,他们已经展开合作,将毫米波5G传输的有效范围大大扩展到人们普遍认为的极限之外。 5G资源 什么是5G?面向企业和手机的快速无线技术 5G频率对距离和速度的影响 私人5G可以解决一些Wi-Fi无法解决的问题 私人5G让惠而浦无人驾驶汽车继续前行 5G可以实现经济高效的私人回程 CBRS可为企业带来民营5G 高通公司和爱立信公司分别与另外两家公司合作进行了试验,将这一距离从1.6公里提高到3.8公里,另一家提高到5公里以上。 为了做到这一点,他们必须克服信号在远距离受到的能量损失,因为雨水使信号分散,空气中的氧分子和水蒸气吸收了信号。它们也不能穿透固体物体。因此,毫米波传统上被认为具有携带大量数据的潜力,但与较长波长相比,只能在相对较短的距离内传输。 为了克服这些问题,爱立信表示,它已经为现有的载波级5G无线电硬件编写了一个名为Extended Range的软件升级,帮助实现远距离传输。它还使用了一个客户场所设备,配备了高通公司的毫米波天线模块。 爱立信的一位发言人说:“通过扩展范围软件,基站能够检测到来自设备的具有长传播延迟的毫米波信号。”。这种升级“使得基站和设备之间的通信具有很长的传播延迟,比移动宽带部署的典型情况要长。” 与Casa系统联合进行的3.8公里试验于6月在澳大利亚维多利亚州进行。据爱立信介绍,这项5公里试验是在威斯康星州与U.S.Cellular公司合作进行的。 该公司说,威斯康星州的试验实现了超过100Mbps的数据速度。毫米波带宽的潜在速度为1-3Gbps。 毫米波在30GHz到300GHz的频率范围内占据了电磁频谱的一个频段,联邦通信委员会(FCC)已经拍卖了特定毫米波频段的5G许可证:28GHz频段、24GHz频段以及37GHz、39GHz和47GHz以上频段。 未来的工作是混合的 找出为什么实现未来工作的混合不仅仅是视频会议 另两个低于毫米波段的频段被指定为5G频段:低频段(600MHz、800MHz和900MHz频段)和中频段(2.5GHz、3.5GHz和3.7-4.2GHz频段)。 低频和中频信号不受雨水、湿度和氧分子的影响,因此它们的传播距离比毫米波远得多,仍然可以有效地传输数据。缺点是它们的带宽较低,低带宽为30-250Mbps,中带宽为100-900Mbps。 据爱立信发言人介绍,澳大利亚试验中使用的毫米波频率为28GHz,使用的方法可以适用于更高的频率。“然而,频率越高,传播衰减越大,因此就越具有挑战性。” 延长有用的毫米波信号传输的距离为无线提供商提供了可能性。“网络运营商将有可能利用其现有的移动网络资产提供固定无线服务,”澳大利亚试验小组说。这些措施可能包括向建筑物提供宽带互联网接入。 网络安全威胁呈指数级增长;IAM如何提供帮助 对许多首席信息官来说,改进IAM的使用将解决董事会的担忧,同时使公司能够按照现代条件要求的方�..

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无线技术可以帮助减轻临床错误,改善医院和家庭的护理。 研究人员说,随着越来越多的病人需要治疗,无线连接的智能传感器网络将推动医疗行业向前发展。两个学术机构最近分享了基于物联网的技术如何帮助减轻临床错误和改善医院护理的细节,医院和家庭都面临着因冠状病毒病例而增加的压力。 斯坦福大学工程学院(School of Engineering)正在探索如何在病房和养老院安装电子传感器和人工智能的组合,以帮助医疗专业人员更有效地监测和治疗患者。 斯坦福大学临床卓越研究中心(CERC)主任、医学教授阿诺德米尔斯坦(Arnold Milstein)在该校网站上发表文章说:“我们正与床边护理的复杂性展开激烈竞争。”根据最近的一项统计,医院新生儿重症监护室的临床医生每天为每位患者做600次床边活动。如果没有技术援助,完美地执行这一系列复杂的行动,即使是最认真的临床团队,也远远超出了合理的预期。” 计算机科学教授李飞飞和研究生阿尔伯特·哈克(Albert Haque)说,配备了传感器和人工智能技术的物理空间可以被设计成对人类具有反应性和移情性。”研究人员在《自然》杂志的一篇文章中写道:“嵌入环境中的被动、非接触式传感器可以形成一种环境智能,能够感知人们的运动,并适应他们持续的健康需求。”。 他们的研究建议将低成本的主动红外探测器和被动探测器结合起来,可以融入病人的环境中。例如,病房可能配备有用于识别人和物体的摄像机;用于测量到物体距离的激光雷达深度传感器;用于夜视的热传感器;用于检测运动和物体的雷达和Wi-Fi;以及用于语音识别和事件感知的麦克风。 斯坦福工程公司(Stanford Engineering)称,潜在的使用案例包括:在重症监护室对患者活动进行计算机辅助监测;跟踪医院获得性感染;自动计算手术工具数量,以防止物体意外留在患者体内。 无线无线电监测 麻省理工学院的研究人员正在进行一个项目,该项目提出利用无线电信号来观察家中的人,并记录他们的日常生活,其中一个目标是让老年人能够就地衰老。 使用无线电信号代替摄像机或人类观察者是为了获得更大的隐私。”研究人员在麻省理工学院CSAIL网站上发表的一篇论文中写道:“大多数人在家里,尤其是卧室和浴室里安装摄像头时,都会有隐私问题。”。此外,摄像头在黑暗中也不能正常工作,需要多个摄像头才能查看一个家中的不同房间。 未来的工作是混合的 找出为什么实现未来工作的混合不仅仅是视频会议 麻省理工学院的系统,叫做RF日记,被设计用来生成一个人的生活记录:这个人在床上睡觉,然后起床……等等。 该团队写道:“在设计射频日记时,我们利用无线电信号捕捉人的3D动态的能力,并使用floormap帮助模型了解人与物体的互动。”。跟踪和分析一个人的动作可以用来提醒医务人员,如果一个人错过了他们的药物,例如,或跌倒。 麻省理工学院的论文名为“利用无线电信号在家庭日常生活中的字幕”,作者是范丽杰、李天虹、袁媛和蒂娜·�..

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Arista已将物联网监控和管理添加到其CloudVision平台,该平台可与VMware、Microsoft和IBM的Red Hat共享。 阿里斯塔网络公司(aristanetworks)对其校园网络产品组合进行了扩展,承诺帮助客户管理物联网设备、改善无线连接并应对COVID时代的远程网络需求。 阿里斯塔负责业务开发的副总裁查普曼(edchapman)表示,在管理校园和边缘时,it部门必须了解网络中的设备、它们在做什么,并确保它们被适当地分割开来。客户需要将无线和有线系统作为一个实体来管理,以获得对整个环境的可见性、智能和分析。 在Arista的案例中,有线和无线管理通过Arista的旗舰软件包CloudVision实现,该软件包在数据中心和校园内提供有线和无线、可视性、协调、资源调配、遥测和分析。CloudVision的网络信息可供Arista networking合作伙伴(如VMware、Microsoft和IBM的Red Hat)使用。 除了CloudVision,该公司现在已经通过IoTvision增加了对物联网设备的支持,IoTvision是一个仪表盘,用于清点物联网端点,并收集关于设备类型、连接状态、流量模式和有线或无线网络上连接设备的体验质量的数据。 阿里斯塔EOS产品管理和服务部副总裁杰夫·雷蒙德说:“掌握哪些类型的物联网设备正在连接到网络,以及可能带来哪些类型的漏洞,是运营部门难以掌控的。”。Raymond说,IoTvision可以看到连接的内容,并查看来自医疗系统、家庭网络和远程分支等设备的流量。 唤醒安全获取 提高物联网安全性是阿里斯塔本周宣布有意收购网络检测和响应平台提供商Awake security的部分原因,收购金额不详 Arista的首席执行官Jayshree Ullal在一篇有关收购的博客中写道:“AVA,Awake的虚拟安全分析师是一名人工智能驱动的主动威胁检测专家。”当一个数据包被送入唤醒的传感器时,认知过程就开始了,传感器将数据包的有趣属性输入到传感器中,并通过流来形成网络和上下文活动的整体图像。能够将数据包信息处理为具有可操作见解的通信模式,这是区别于传统安全解决方案的一项功能。” Ullal说,Awake先进的活动模式指纹识别不仅用于设备通信,还用于搜索威胁泄露或攻击的指标。 未来的工作是混合的 找出为什么实现未来工作的混合不仅仅是视频会议 “对于企业来说,这是一个艰难而混乱的时期。工作负载正在向云计算转移。威胁正在模糊边界,信任边界从客户到校园再到云计算。“区分数据模式的能力对于构建认知工作区至关重要,而这只能通过将安全性作为一种主动的工具来实现,而不是事后诸葛亮。” CloudVision升级 除了物联网的发展之外,Arista还为CloudVision添加了许多增强功能,这些增强功能针对的是处理COVID时代远程网络需求的客户。例如,该系统现在包括异常检测,并针对应用程序可访问性、资源利用率、,以及对所有连接的设备(无论是在家中还是在办公室)进行设备状态监视。 一个新的合规仪表盘通过自动识别已知的安全漏洞和软件缺陷及其在整个网络中的潜在影响,提供了公司所称的有线和无线基础设施的风险评估。 该公司还推出了aristap-Tracer,这项功能可以让客户通过手机追踪用户的位置,这将有助于COVID联系人追踪,或者在办公室里有太多人时提醒用户。 网络安全威胁呈指数级增长;IAM如何提供帮助 对许多首席信息官来说,改进IAM的使用将解决董事会的担忧,同时使公司能够按照现代条件要求的方式工作。 HP、Okta、Palo Alto合作伙伴 此外,阿里斯塔还表示,公司正与惠普/阿鲁巴(HP/Aruba)、Okta、帕洛阿尔托网络(Palo Alto Networks)、CheckPoint Forescout和Fortinet等其他供应商合作,利用他们的平台帮助管理远程员工 例如,Arista与Okta的单点登录计划的集成为客户提供了网络访问和应用程序的安全登录,简化了安全管理和最终用户访问管理。 与Aruba的ClearPass包集成后,可以跨Arista有线和无线网络进行基于角色的访问控制。Arista和Forescout视力集成提供工作站、笔记本电脑、打印机、相机和其他物联网设备的自动发现和分类。 雷蒙德说:“这些新功能是为了回应客户说他们有70%到100%的员工在家工作,他们需要像在办公室一样管理这些用户。例如,如果远程用户在Zoom呼叫时遇到问题,或者团队遇到问题,通过我们的远程接入点,我们现在能够解决这些问题。” 新的Wi-Fi 6硬件 阿里斯塔还通过引入两个Wi-Fi 6接入点(AP)扩大了其无线产品组合,旨在室内和室外环境中的高密度Wi-Fi部署。 这些设备包括企业级外部天线、6流Wi-Fi 6 AP、双并行5 GHz和2.4 GHz频段无线电(型号C-230/E)和加固型(型号O-235/E)。 新的CloudVision功能套件将在2020年第4季度作为现有客户CloudVision软件订阅的一部分正式提供。新的无线产品现�..

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5G在高密度物联网部署方面看起来很有前景,但未来发布的蜂窝技术的潜力更大。 物联网已经蓬勃发展,随着5G蜂窝技术越来越普及,商业服务赶上已经在酝酿中的增强标准,物联网可以期待5G蜂窝技术的巨大推动 5G资源 什么是5G?面向企业和手机的快速无线技术 5G频率对距离和速度的影响 私人5G可以解决一些Wi-Fi无法解决的问题 私人5G让惠而浦无人驾驶汽车继续前行 5G可以实现经济高效的私人回程 CBRS可为企业带来民营5G 康宁公司无线解决方案和产品线管理副总裁Michelle Engarto说:“由于5G可用的频谱增加,它增加了整体带宽,并允许大量的物联网设备进行连接。”康宁公司为内部蜂窝产品制造分布式天线系统。 电信提供商Verizon Business负责无线、物联网和合作关系的副总裁Steve Szabo表示,5G的几个特点有助于行业和互联互通的转型。 一是超高吞吐量。Szabo说:“我们已经在试验中看到,供应商在峰值速度下可以达到4Gbps,这可以让您感受到5G的能力。”。 另一个是用于数据收集的高传感器密度,这将使工厂地板数字化,实现更高的可视化和生产率,而无需复杂的布线或传统技术。 Szabo说:“高传感器密度是指将传感器放置在数千(或)数百万个位置,并利用它们进行资产跟踪、警报等。”。“基于mmWave的5G技术可以处理数百万个连接的传感器,事实上每平方公里可以管理一百万个连接的设备” 5G还通过多址边缘计算(MEC)实现超低延迟,将工作负载处理转移到边缘。 5G有助于物联网 5G究竟会在多大程度上影响物联网,何时影响物联网在很大程度上取决于用例。 未来的工作是混合的 找出为什么实现未来工作的混合不仅仅是视频会议 研究公司Gartner的高级首席分析师Bill Menezes说,5G的主要特点包括数据吞吐量显著提高;支持大量机器或设备在没有任何人机交互或控制的情况下进行通信的大规模机器类型通信;以及超可靠、低延迟的通信。 Menezes说,这项技术的超可靠性来自于它提供规定服务质量或“实时”通信的能力,而不是像Wi-Fi这样基于以太网的技术的最大努力数据传输。此外,他说,5G在以后的版本中理论上的延迟不到1毫秒,而不是20到40毫秒当前一代Wi-Fi部署中的典型时间为毫秒。 所有这些属性“都与物联网相关,但相关程度取决于物联网端点和应用程序的需求,”Menezes说。 例如,如果应用程序不需要高数据速度或小于10毫秒的延迟就可以正常运行,那么使用大量低性能端点的实现可能是一个很好的选择。Menezes说,这样的场景将主要利用5G未来的能力来支持窄带物联网(NB IoT)连接,设备密度理论上高达每平方公里100万个低功耗端点。NB-IoT是一种低功耗广域网无线电技术标准,支持一系列蜂窝设备和服务。 网络安全威胁呈指数级增长;IAM如何提供帮助 对许多首席信息官来说,改进IAM的使用将解决董事会的担忧,同时使公司能够按照现代条件要求的方式工作。 5G还可以为需要大量带宽的较少设备的部署提供服务。Menezes说:“部署监控摄像机的用例将更多地依赖5G的高吞吐量/低延迟能力,实现超高清8K实时视频传输,对设备密度的要求要低得多。”。 梅内泽斯说,汽车、制造业(智能工厂)、建筑以及采矿、石油和天然气等自然资源行业都是物联网5G机会最大的行业。“但是需求是广泛的,并且会因用例而异,”他说。 5G并不是所有物联网的最佳选择。Menezes说,企业将继续使用各种连接方式,包括Wi-Fi、蓝牙、Zigbee和4G NB物联网。他说:“企业需要衡量他们的实现需要哪些特定于性能的属性,而其他平台在所需的部署场景中无法提供这些属性。”。 5G如何与其他选项配合 恩加托说,如今的物联网设备大多通过有线技术连接。这包括屏蔽双绞线局域网和同轴电缆。她说:“在某些有限的地区,Wi-Fi可能有一些用途”,但并不总是理想的。“5G可以让更多的传感器就位,而不需要每根电缆都有电缆和导管,”Engarto说。 但研究公司国际数据公司(IDC)物联网和移动网络基础设施高级研究分析师帕特里克·菲尔金斯(Patrick Filkins)表示,较新的无线技术“将是众多旨在满足物联网全面需求的网络解决方案之一”。 “例如,5G可以处理需要任何延迟、可靠性和安全性的端点,”菲尔金斯说。“虽然5G将是瑞士军刀式的物联网解决方案,全部来自单一平台,但一些企业可能并不需要5G的全部能力。在许多情况下,例如LPWAN(低功耗广域网),您可以通过LoRaWAN等替代方案实现连接。” Filkins表示,wifi6和Wi-fihalow也将在密集、短程物联网使用案例中发挥作用,不过可能会降低可靠性。 菲尔金斯说:“5G是LTE的一个提升,它承诺了零停机通信,采用了新技术,实现了接近零的数据包丢失。”。这些技术包括波束形成、网络快速故障转移(冗余基础设施和拓扑)、无线分组重传和软件定义的网络。 “此外,5G利用先进的同步和其他信道分割技术,最大限度地利用专用频谱信道,确保服务质量,”菲尔金斯说。“这确保了运营商5G环境中的[高]可靠性。” Wi-Fi与5G之比较 Filkins说,Wi-Fi的可靠性首先受到范围的挑战。“你也许能保证,或者不能保证,一个服务水平,但几乎可以肯定的是,只能保证在中短期内,”他说。此外,他说,大多数Wi-Fi系统都部署在未经许可的频段上,而且随着更多的数据包共享频道,干扰的可能性变得更大。 Filkins说,wifi6通过将频谱拼接到资源单元来解决可靠性问题,但即使有了这些改进,频谱问题本身仍然存在,“这就带来了潜在的干扰” 部署成本、范围、干扰和物联网设备的能力都是确定物联网实施的主要或补充连接选项的因素,Menezes说。 Menezes说:“根据实现的网络性能要求做出决定。”。“因此,如果一个端点或应用程序不需要5G性能就可以在要求的级别上运行,这将有助于决定连接的选择。” Menezes说,Wi-Fi 6或Zigbee可能非常适合智能楼宇控制的某些元素,但对于高度移动的广域应用则毫无用处。 Menezes说:“此外,使用基本上商品化的连接技术(如蓝牙、Zigbee、RFID或Wi-Fi)的端点,在5G可能可用但尚未达到显著市场规模的情况下,使端点或网络服务具有竞争力,可能更具成本效益。”。 消费品制造商惠而浦(Whirlpool)全球产品组织副总裁Shree Dandekar表示,在某些情况下,比如家庭使用,Wi-Fi对物联网的意义通常大于蜂窝网络,惠而浦提供联网厨房和洗衣设备等物联网服务。 丹德卡说:“科技界基本上认同这一观点,5G技术不太可能改变这一点。”。“即使是最便宜的蜂窝技术[NB IoT或LTE-M]也比Wi-Fi贵得多。” 另一方面,惠而浦的工厂情况完全不同。it公司副总裁迈克尔•贝伦森(Michael ..

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砖块中的红色素可以转化为导电塑料,华盛顿大学的研究人员可以将砖块转化为储能装置。 研究人员称,普通的红色砖块(包括许多数据中心在内的建筑项目中使用的同一类型砖块)可以进行改造并用于储存电力。 圣路易斯华盛顿大学的一个研究小组发现,砖中的红色素会引发化学反应,就像生锈一样,使砖能够储存大量的能量。 这所大学新闻网站上发表的一篇文章说,不需要专门的砖;这种合成材料可以与任何一种砖混合使用。研究小组使用的是从密苏里州布伦特伍德的家得宝买来的普通砖,每块65美分。 令人惊讶的是,这一过程并不是简单地吸收和储存太阳的能量作为砖块质量中的热量——这种常见的能量传递已经在建筑中使用了几千年。相反,它更像是一个超级电容器一样的操作:“超级电容器储存电荷,而电池则储存化学能,”华盛顿大学化学助理教授Julio D’Arcy在谈话中写道。 一种名为PEDOT的导电聚合物用于传统的电池替代超级电容器,它与砖的多孔结构配合得很好:“在这项工作中,我们开发了一种导电聚合物PEDOT涂层,它由纳米纤维组成,纳米纤维穿透砖的内部多孔网络;一种聚合物涂层仍然被困在一块砖中,起着储存和传导电的离子海绵的作用。。 研究人员解释说,砖中的红色素——砖是由含有氧化铁或铁锈的粘土制成的——是引发聚合反应所必需的。 达西在谈话中写道:“我们用酸蒸汽填充砖的孔隙,酸蒸汽溶解氧化铁并将其转化为铁的活性形式,使我们的化学合成成为可能。然后,我们让另一种气体流过空腔,用一种与铁发生反应的硫基材料填充空腔。这种化学反应会使毛孔表面覆盖一层导电塑料PEDOT D’Arcy建议,这些砖块可以连接到太阳能电池板上,代替电池。为物联网传感器供电可能是一个可行的用例。 未来的工作是混合的 找出为什么实现未来工作的混合不仅仅是视频会议 D’Arcy估计,几块砖头可以为LED供电,而60块砖头在充电13分钟后可以为应急照明供电50分钟。 这并不是铁锈第一次被转变成一种有用的能源制造媒介:一次性暖手器通过氧化产生热量。当包含的铁颗粒暴露在空气中时产生热量。氧分子和铁发生反应,产生铁锈,这种化学反应为口袋里的手产生热量。 该组织承认,砖块概念仍需扩大规模。传统超级电容器的一个缺点是,这项技术不像电池化学那样大容量。与电池不同的是,这种充电可以重复进行,而不会磨损;然而,超级电容器并不能像电池那样储存大量的能量。 达西指出,这也是红砖的问题。将纳米纤维转化为复合材料是研究人员将要追求的一个角度。这些纳米纤维将反过来包含半导体,这可能会改善这一过程。 网络安全威胁呈指数级增长;IAM如何提供帮助 对许多首席信息官来说,改进IAM的使用将解决董事会的担忧,同时使公司能够按照现代条件要求的方式工作。 “我们的目标是开发出有图案的砖块,并且可以在不需要电线的情况下进行堆放。我们打算生产可以像乐高积木一样组装的设备,”达�..

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最近专门用于Wi-Fi的新无线频谱允许更多频道和更高密度的部署。 今年春天,FCC在6GHz频段开辟了一条新的未经许可的无线频谱,用于Wi-Fi,可以提供更低的延迟和更快的数据速率。新的频谱也有一个较短的范围和支持更多的频道比频段已经专用于Wi-Fi,使其适合部署在高密度地区,如体育场馆。 Wi-Fi资源 测试和回顾4个Wi-Fi 6路由器:谁最快? 如何确定Wi-Fi 6是否适合您 部署Wi-Fi 6前需要回答的五个问题 为了进一步了解什么是Wi-Fi 6E以及它与Wi-Fi 6的区别,我最近与网络解决方案供应商Extreme Networks的产品管理总监Perry Correll进行了交谈。 凯拉瓦拉:Wi-Fi 6似乎得到了大量的宣传,但不是Wi-Fi 6E。为什么? 科雷尔:666的数字太混乱了,会把你吓死的。你有Wi-Fi 6,Wi-Fi 6E–Wi-Fi 6还有其他增强功能,包括多用户多输入、多输出(多用户MIMO)功能。还有6GHz的频谱,但这不是Wi-Fi 6的名字来源:它是第六代Wi-Fi。最重要的是,我们刚刚得到一个5G的手柄,而且已经有人在谈论6G了——说真的,查一下——它会变得更加混乱。 为什么我们需要Wi-Fi 6E而不是普通Wi-Fi 6? 要继续阅读本文,请�..

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我们测试了来自Extreme、Cisco、EnGenius和Meraki的Wi-Fi 6路由器,以了解这些接入点是否实现了最新标准对更好吞吐量的承诺,并对每个设备进行了审查。 Wi-Fi 6无线路由器最令人期待的特性之一是其吞吐量比Wi-Fi 5的前身有所提高,我们想检查它们是否提供了支持。 Wi-Fi资源 如何测量企业Wi-Fi速度 如何确定Wi-Fi 6是否适合您 部署Wi-Fi 6前需要回答的五个问题 Wi-Fi 6E:什么时候来,有什么好处 四家供应商——Extreme、Cisco、EnGenius和Meraki(归Cisco所有)——为我们的测试提供了接入点(AP)。由于路由器同时支持Wi-Fi 5(802.11ac)和Wi-Fi 6(802.11ax),我们针对两个Wi-Fi 5和两个Wi-Fi 6客户端对它们进行了测试,并记录了一分钟测试期间的平均吞吐量和峰值吞吐量。 这些结果让人感觉到升级到Wi-Fi 6可能带来的性能提升,而Wi-Fi 5的数字很重要,因为某些Wi-Fi 5客户端在升级到Wi-Fi 6 AP后可能会使用一段时间。 当您阅读过去的结果时,我们已经对每个AP的重要功能进行了深入的回顾和比较—Extreme(Aerohive)AP-650、Cisco Catalyst C9115、EnGenius EWS377和Meraki MR55。 我们如何测试 我们使用网络性能软件平台IxChariot(来自Ixia,一家Keysight Technologies公司)对具有四种不同无线客户端的接入点进行吞吐量测试:两个Wi-Fi 5-TP-Link AC600 USB适配器和Galaxy S5电话,以及两个Wi-Fi 6-Ubit AX200 PCI适配器和苹果iPhone 11。 IxChariot高性能_吞吐量.scr脚本安装在测试PC、手机和PCI/USB适配器上。我们同时测试了TCP上行链路(从无线客户端通过测试AP到测试PC)和TCP下行链路(从测试PC通过测试AP到无线客户端)。 对每个客户端测试每个AP,Ixia软件记录结果。 在测试过程中,接入点和无线测试客户端之间的距离约为20英尺,一扇中空的木门挡住了视线。我们在APs上启用了WPA2/AES安全,并将5Ghz信道宽度设置为80MHz,TX功率设置为17dBm。接入点由千兆位802.3at PoE注入器供电,并通过千兆位以太网连接连接到测试PC。 未来的工作是混合的 找出为什么实现未来工作的混合不仅仅是视频会议 试验结果 我们统计了测试结果,并将其排列在下表中: Wi-Fi 6客户端的平均吞吐量比Wi-Fi 5客户端高44.85%,最大吞吐量平均高47.44%。所以看起来Wi-Fi 6接入点确实提供了显著更好的吞吐量。 获胜者是… 在这个测试中,EnGenius EWS377在两个Wi-Fi ..

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