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绍兴公司网站建设500全包送优化(未来可穿戴设备产品设计方案)可穿戴设备市场前景,

无线6G网络中产生的多余能量,能够通过铜线圈和人体进行收集。得益于从6G无线通信中回收废能的突破性进展,你的身体有望成为可穿戴设备的电池来源。

马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校的研究团队发现,可见光通信(VLC)所释放的废弃射频(RF)能量,如果应用于6G传输,可以通过小型且成本低廉的铜线圈来收集,并借助人体将电力传输给其他设备6G作为一种正在研发中的未来无线通信技术,预计将在本十年末得到部署。

根据2022年的一篇研究论文指出,这项技术的核心在于VLC —— 它利用LED等光源发出的快速闪烁可见光来传递数据VLC被认为是未来可能用于6G信号传输的一种方式然而,LED同时也会产生侧通道射频信号作为泄露能量的一部分。

研究人员发现,这种能量可以通过铜线圈捕捉,并且当与人体皮肤接触时,其能量回收效率会显著增加据该研究表明,相较于仅使用线圈的情况,直接接触皮肤可以使收集效率提高十倍此外,与其他材料如木材、塑料、硬纸板或钢铁相比,人体在增强线圈捕获泄漏无线电能量方面表现更佳。

身体电池基于此原理,研究人员开发了“Bracelet+”,即一个简单的铜线线圈装置,可以佩戴于上前臂上作为支架这个设计同样适用于项链、脚链、腰带或戒指等多种形式,但科学家们发现,“Bracelet+”在能量收集性能与佩戴舒适度之间达到了最佳平衡。

研究报告指出:“‘Bracelet+’的成本非常低廉,不到50美分但其输出功率可达微瓦级别,足以支持许多低功耗传感器的工作,比如健康监测设备这类设备因为采样频率较低且长时间处于休眠模式,所以对电力需求极小。

”考虑到这一点,这项技术有望解决当前可穿戴设备面临的电池寿命问题即便是评价较高的智能手表,例如Apple Watch,通常也需要每日充电一次,这无疑限制了它们的实际使用场景随着智能戒指等产品日益普及,更多设备面临着频繁充电的需求。

因此,“Bracelet+”的能量收集方案或许将成为下一代可穿戴设备的理想原位充电器,前提是这些设备必须具备从“Bracelet+”获取电能的能力当然,这一切都建立在采用VLC技术的6G网络基础之上,而目前VLC尚未被广泛应用或集成到消费级或工业级产品之中。

不过,这可能是让人类自身成为一种可持续供电解决方案的第一步,只不过这种方式比电影《黑客帝国》中描绘的未来更加和谐友好马萨诸塞大学阿默斯特分校信息与计算机科学系教授熊杰(音译)表示:“最终目标是能够从各种源头搜集废弃能源,为未来的技术创新提供动力。