La retrodispersión ambiental [ 1 ] utiliza señales de radiofrecuencia existentes , como las de radio , televisión y telefonía móvil , para transmitir datos sin necesidad de batería ni conexión a la red eléctrica. Cada uno de estos dispositivos utiliza una antena para captar una señal existente y convertirla en decenas o cientos de microvatios de electricidad. [ 2 ] Utiliza esa energía para modificar y reflejar la señal con datos codificados. Las antenas de otros dispositivos, a su vez, detectan esa señal y pueden responder en consecuencia.
Las implementaciones iniciales pueden comunicarse a varios pies de distancia, incluso si las torres de transmisión están hasta a 10,5 kilómetros (6,5 mi) de distancia. Las tasas de transmisión eran de 1k bits por segundo entre dispositivos situados a 0,45 metros (1 pie 6 pulgadas) de distancia en el interior y a 0,75 metros (2 pies 6 pulgadas) de distancia en el exterior, suficiente para manejar mensajes de texto u otros conjuntos de datos pequeños. Los tamaños de los circuitos pueden ser tan pequeños como 1 mm². [ 2 ] Implementaciones posteriores utilizan Wi-Fi, [ 3 ] Bluetooth , [ 4 ] radio FM [ 5 ] y transmisiones LoRa . [ 6 ] [ 7 ] Existe tecnología para extender el alcance de la comunicación por retrodispersión hasta 3,4 kilómetros mientras consume 70 μW de potencia en la etiqueta de retrodispersión. [ 8 ]
Este enfoque permitiría que los dispositivos móviles y otros dispositivos se comunicaran sin estar encendidos. [ 9 ] También permitiría que los sensores sin alimentación se comunicaran, lo que les permitiría funcionar en lugares donde no se puede suministrar energía externa fácilmente. [ 10 ]
En 2021, los investigadores integraron la retrodispersión de RF con Li-Fi para lograr un mayor alcance a través de PassiveLiFi. [ 11 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Liu, Vincent; Parks, Aaron; Talla, Vamsi; Gollakota, Shyamnath; Wetherall, David; Smith, Joshua R. (2013). "Retrodispersión ambiental: Comunicación inalámbrica de la nada" . Actas de la conferencia ACM SIGCOMM 2013 sobre SIGCOMM . págs. 39–50 . doi : 10.1145/2486001.2486015 . ISBN 978-1-4503-2056-6.
- 1 2 "Comunicación inalámbrica de corto alcance sin batería entre dispositivos" . KurzweilAI . Consultado el 15 de agosto de 2013 .
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- ↑ Peng, Yao; Shangguan, Longfei; Hu, Yue; Qian, Yujie; Lin, Xianshang; Chen, Xiaojiang; Fang, Dingyi; Jamieson, Kyle (2018-08-07). "PLoRa". Actas de la Conferencia de 2018 del Grupo de Interés Especial en Comunicación de Datos de la ACM . SIGCOMM '18. Budapest, Hungría: Association for Computing Machinery. págs. 147–160 . doi : 10.1145/3230543.3230567 . ISBN 978-1-4503-5567-4.
- ↑ Varshney, Ambuj; Pérez-Penichet, Carlos; Rohner, Christian; Voigt, Thiemo (06-11-2017). "LoRea" . Actas de la 15.ª Conferencia ACM sobre Sistemas de Sensores de Red Integrados . SenSys '17. Nueva York, NY, EE. UU.: Association for Computing Machinery. págs. 1-2 . doi : 10.1145/3131672.3136996 . ISBN 978-1-4503-5459-2. S2CID 3938018 .
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- ↑ "La tecnología de retrodispersión ambiental permite que los dispositivos se comuniquen sin baterías" . Gizmag.com. 15 de agosto de 2013. Consultado el 15 de agosto de 2013 .
- ↑ "Los dispositivos IoT ya no necesitarán depender de baterías para funcionar" . Hackster.io . Consultado el 27 de noviembre de 2021 .
Enlaces externos
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- Retrodispersión ambiental en YouTube
- "Los dispositivos inalámbricos funcionan sin batería gracias a una nueva técnica de comunicación | UW Today" . Noticias de la UW . Washington.edu . Consultado el 15 de agosto de 2013 .
- Retrodispersión ambiental: comunicación inalámbrica de la nada.
- Comunicación de retrodispersión ambiental con turbocompresor
- Retrodispersión ambiental
- Wang, Gongpu; Gao, Feifei; Fan, Rongfei; Tellambura, Chintha (2016). "Sistemas de comunicación por retrodispersión ambiental: detección y análisis de rendimiento". IEEE Transactions on Communications . 64 (11): 4836– 4846. Bibcode : 2016ITCom..64.4836W . doi : 10.1109/TCOMM.2016.2602341 . S2CID 32900498 .
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- Estudio de la retrodispersión ambiental
- Hardware de redes inalámbricas
- Red de sensores inalámbricos
- Recolección de energía