在与客户的交流中,我们很少将UWB技术的进步视为渐进式升级。SPARK UWB技术相比传统蓝牙技术,性能优势高达数倍——能效提升40倍,延迟降低60倍——这意味着我们可以更全面地探讨客户的设计策略,仿佛是第一次构思应用场景,或是第一次考虑用无线技术取代有线应用。
当我们接近……时,我们会想起这一点。 传感器融合会议 (9月21日至23日,加利福尼亚州圣何塞)我们预计届时会有很多类似的讨论。这些讨论不会集中在一些重要但略显平淡的问题上,例如“UWB传感器能帮我省几块钱的电吗?”
SPARK UWB传感器的性能远不止于此!我们更倾向于这样思考: 如果你能设计出完美的传感器呢?
暂且不论 UWB 是否能帮助传感器设计人员实现如此雄心勃勃的设计目标(剧透一下:它可以),让我们来考虑一下理想的传感器可能是什么样子。
理想的传感器应该是无线的。
对于任何安装过无线传感器或仔细研究过相关物料清单成本的人来说,无线传感器相对于有线传感器的优势显而易见。无线传感器的部署、维护和再利用成本更低、速度更快。如果将这些优势和成本节省汇总到整个传感器网络中——无论是小型安装还是大型网状网络——其益处就更加显而易见了。
此外,无线传感器连接还意味着您无需在基础设施上钻无数个破坏性的孔来容纳繁杂的传感器电线,无论该基础设施属于智慧城市、智慧港口、智慧工厂、智慧公寓楼,还是介于两者之间的任何事物。
完美的传感器将始终处于“开启”状态
对于下一代用于自动驾驶汽车和智能基础设施(以及无数其他人工智能引导的商业和工业应用)的传感器而言,每小时甚至每分钟一次的采样率远远无法满足人工智能永无止境的数据需求。这些传感器系统必须全天候“始终在线”,才能提供实时遥测数据,确保持续访问最新可用数据。这些传感器不能在采样间隙断电以节省能源——对于未来的传感器网络而言,停机时间是绝对不允许的。
或许最能说明“始终在线”传感器连接迫切需求的办法,就是设想这样一幅景象:道路上布满了自动驾驶车辆,它们依靠周围车辆和基础设施提供的实时定位和安全数据,才能安全地高速穿梭于我们的城市和郊区。它们的自动反应时间必须近乎瞬时,而如果传感器无法支持持续可用性、数据采样和通信,这一切都将无法实现。
完美的传感器能够实现实时监控和决策。
专为“始终在线”实时遥测而设计的传感器能够实现近乎实时的监控,这对于从高速公路到装配线,从市政基础设施到其他各种应用和环境都至关重要。实时数据监控确保我们不会错过任何数据,并能立即采取行动。
这对于自动化检测、监控、物体检测和识别等应用尤为重要,其影响深远,涵盖从装配线产品质量到未知入侵者和物体带来的安全威胁等方方面面。对于这类应用,“始终在线”的实时遥测必须与极低延迟的通信相结合。例如,智能摄像头可能只有极短的时间来从海量数据中精确定位并传递安全威胁。
理想的传感器应该是低功耗的。
我们把最好的留到了最后,因为这个问题至关重要。为什么如今的无线传感器无法实现“始终在线”运行,从而进行持续的数据采样和高速通信?原因很简单,基于蓝牙的传感器功耗太高——它们无法满足需求。
如今,板载蓝牙芯片平均消耗传感器总功耗的80%,这显然是不合理的。这意味着传感器电池必须频繁充电或更换,这是一个耗时耗力的过程。或者,作为一种重大妥协,传感器无法持续发送遥测数据,只能在较长的时间间隔内分批发送数据,这违背了“始终在线”的理念。正因如此,当今许多传感器网络都采用了这种方案。 仍然 尽管近几十年来我们在高性能无线连接方面取得了长足进步,但我们仍然依赖于有线连接。
SPARK UWB传感器能够彻底改变这一能效指标,确保无线通信芯片仅消耗传感器总功耗的20%甚至更少。根据传感器的使用方式,这意味着可以实现“一劳永逸”的传感器安装,在电池耗尽之前,传感器可以运行多年。由于UWB芯片功耗极低,这也为未来仅靠室内环境光甚至体温供电的无电池传感器铺平了道路。
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