Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)



Podobné dokumenty
LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Laserové skenování principy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.:

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, Praha 1

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

S TaHoma je celý dům vždy k Vašim službám! Senzory: otevírání dveří / oken, požární signalizace, pohybová čidla, siréna, vnitřní a vnější kamery.

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

VIRTUÁLNÍ SVAŘOVACÍ TRENAŽÉR. Corporate presentation 1/6/2014-1

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

SRF08 ultrazvukový dálkoměr

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje:

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

Instrukce Měření umělého osvětlení

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Návrh optimálního skladu maziv

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému Ovládací jednotka MPO Rozvaděč PTVJ 6

19 Jednočipové mikropočítače

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Automatická regulace hoření Reg 200

Obalové hospodářství

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, Třebechovice p.o.

Zadání. Založení projektu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009. o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

BMW Group Česká republika

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

Smlouva o dodávce pitné vody.

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet

NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY. Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

51/2006 Sb. ze dne 17. února o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

Měření prostorové průchodnosti tratí

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS TR

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Pokyn D Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

IČO: Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: Rozsah dodávky Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...

PODPORA ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS

Informace BM2. Art. Nr. * vydání, 09/05

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Transkript:

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach (Smart dust) v železniční přepravě. Vychází z technologie blízké budoucnosti, základem které mají být miniaturní senzory schopné sběru, zpracování a bezdrátového přenosu informací. Hlavní myšlenkou této technologie je možnost rozptýlit v nějakém prostoru (například vevnitř železničního vozu) stovky miniaturních senzorů, které by měřily teplotu, vlhkost nebo sílu či frekvenci vibrací a tím by umožnily sledovat určité zařízení, chování lidí v nějakém prostoru nebo detailně kontrolovat dané prostředí. Od kostky cukru k zrnku písku 1 / 11

Na těchto zařízeních se už mnoho let pracuje v USA. Vývojem inteligentního prachu se zabývají Kris Pister a Randy H. Katz na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Mikroelektromechanické (MEMS microelectromechanical senzor) zařízení, které je základem smart dustu, dostalo název mot. První prototypy motu měly od prachu skutečně daleko, jejich rozměry byly porovnatelné s kostkami cukru, měly objem zhruba 100 mm3. Dostali proto název makromoty. Na této úrovni byla celá technologie odzkoušena a ukázalo se, že je úplně funkční. Nyní je cílem vědců postupné zmenšování motů. Rozměry zařízení by se měly dostat na úroveň velikosti zrníček písku, odtud byl i odvozený jeho název. Díky poslednímu vývoji v oblasti návrhu a výrobních technologií křemíkových čipů mohou mít tyto senzory tuto velikost a naproti tomu obsahovat nejen vlastní senzor, ale i výpočetní obvody, zdroj napájení a podporu komunikační technologie schopné obousměrného bezdrátového přenosu dat. Tato zrnka prachu mohou sbírat množství dat, zhotovit potřebné výpočty a odeslat potřebné informace prostřednictvím obousměrného rádiového spojení navázaného mezi jednotlivými zrnky na vzdálenost až 250 metrů. Co dokáže inteligentní prach? Bezdrátově komunikovat se svým okolím, bezdrátově komunikovat mezi sebou, vytvářet distribuovanou výpočetní sít. Moty se po rozprášení na určitém území automaticky spojí do jedné velké sítě. Síť je schopná vyhodnocovat situaci na vysoké úrovni a posílat do nadřízeného informačního systému už zpracované analýzy. Základní součásti motů 2 / 11

Aktuální rozměry motu jsou zhruba 4mm na 3 a v tomto skutečně malém prostoru se nachází všechny zařízení potřebná na jeho činnost. Základní součástí motu jsou senzory. Sbírají informace o teplotě, vlhkosti, intenzitě osvětlení, vibracích a tlaku vzduchu. V budoucnosti k nim přibudou další typy. Do úvahy přichází v pokročilém stádiu výzkumu například senzor na zvuk a obraz. Mikroprocesor slouží na zpracování informací získaných jak ze senzorů motu, tak i z komunikačního zařízení. Na uložení programu pro mikroprocesor a nasnímaných nebo přenesených dat slouží pamět SRAM. Komunikaci s ostatními moty nebo nadřízeným zařízením zabezpečuje důmyslný komunikační aparát. Zařízení samozřejměpotřebuje i zdroje energie a baterie, kam se energie ukládá. Činnost inteligentního prachu Činnost, kterou je zařízení schopné vykonávat, je určena tím, jaké senzory jsou do něho namontované a jaký je aktuální program uložený v mikrokontroléri. Celá činnost motu je přizpůsobena nutnosti šetřit energii. Mot je 99 procent času v pohotovostním režimu, po tuto dobu pracují jenom časovače, a jenom 1 procento času skutečně vykonává svoji činnost. Časovače odpočítávají čas, který uplynul od určité činnosti motu. Když časovač dosáhne nulovou hodnotu, spustí příslušnou část motu, kterou může být komunikační kanál, senzor, analogový digitální převodník nebo mikroprocesor. Dané zařízení po skončení své činnosti nastaví znovu časovač na určenou hodnotu, uspí se. Takto se střídavě, podle toho, který časovač se vynuluje, zapínají a vypínají jednotlivé součásti motu. V čase nečinnosti se zařízení snaží získávat energii. 3 / 11

Senzory snímají příslušné hodnoty fyzikálních veličin z okolí a posouvají je do analogového digitálního převodníku. Ten je převede do digitální podoby a uloží do paměti SRAM. Mikrokontrolor je následně vyhodnotí a určí, zda se mají smazat, archivovat nebo odvysílat zprávu. Mikrokontrolor také může přijímat přes komunikační kanál nový program, a tak je možné zařízení za chodu přeprogramovat na nový typ úloh. Baterie chodu je schopná uchovávat energii s hustotou 1 J na 1 mm3. Vzhledem na malé rozměry motu je jeho celková kapacita velmi malá. Vědci proto pracují na minimalizaci spotřeby energie jednotlivými součástmi motu. Zdrojem energie je mimo baterie nabité z výroby také sluneční kolektor, který je schopný dodávat energii při přímém slunečním osvětlení, ale i ve standardní místnosti. Mot může získávat energii také mnohem netradičně ze změny tlaku vzduchu nebo z otřesů. Díky těmto opatřením by měl mot dosahovat životnost až několik roků a aktivně po tuto dobu pracovat. Jaké jsou komunikační prostředky Velmi zajímavé je řešený komunikační systém. Ten by mohl používat na přenos dat světelný paprsek, protože je mnohem výhodnější než rádiová komunikace. Každý mot je vybavený emitorem světla, který je díky mikromechanicky ovládaném zrcadlu možné vysílat libovolným směrem. Další komunikační zařízení je pasivní, není však určené jen na příjem informací, ale i na jejich vysílání. Využívá princip známý už od prvního využití zrcadel. Nadřízený systém vysílá směrem k motu paprsek a mot ho pomocí soustavy zrcadel odráží zpět, přitom do něho moduluje informaci. Systém zrcadel se skládá z třech čtvercových zrcadel, umístěných navzájem do pravých úhlů, takže je můžeme přirovnat například k rohu místnosti. Díky tomuto uspořádání světelný paprsek, který vletí do tohoto prostoru, je odražen přesně tím stejným směrem, odkud přiletěl. Minimálními pohyby jednoho ze zrcadel je potom možné modulovat do tohoto paprsku informaci.takový systém komunikace je velmi efektivní, přitom při použití makromotů byly přenosy až na vzdálenost 20 km. Kde se dá inteligentní prach využít? 4 / 11

Pro inteligentní prach existuje v současnosti množství potencionálních komerčních aplikací, tedy by mohl najít využití v mnohých oblastech našeho života. Mimo civilní sféry se počítá také s využitím ve vojenské sféře a ve špionáži. V oblasti dopravy, přepravy, logistiky a zasílatelství by se mohlo jednat i o tyto možnosti využití: - v monitorování povětrnostních změn a v monitorování počasí, - při zapracování senzorů do balicí techniky výrobků využití například při automatických inventurách ve skladech, - sledování pohybu dopravního prostředku a zboží, - sledování parametrů dopravních prostředků ve všech druzích dopravy, - monitorování hustoty dopravy na frekventovaných dopravních komunikacích, - na odhalování chyb při průmyslné výrobě prostřednictvím zachytávání vibrací, které se nacházejí mimo stanovené pásma, - při sledování pohybu návštěvníků ve firmě, - jako součást technologie tzv. inteligentních budou jednoduchým přimícháním do omítky budov pomocí inteligentního prachu bude možné sbírat informace o stavu budovy a bude je možné i řídit. (využití při inteligentních skladech) - při monitorování spotřeby energie ve firmách, to pomůže zlepšit využívání energetických 5 / 11

zdrojů - na monitorování stavu prostředí například inteligentní prach může být rozprášen v okolí chemických továren a jaderných elektráren a jeho hlavní úlohou by bylo okamžité informování o možné havárii. Inteligentní prach má perspektivní využití také při ochraně proti krádeži a ztrátě, a při zajištění bezpečnosti, či už při skladování nebo samostatné přepravě. Je velmi těžké ho odhalit, možné ho rozprášit na obrovském území a sledovat tak například pohyb osob nebo, naopak, soustředit se na malou plochu kanceláře nebo skladu. Není ho třeba instalovat, stačí ho rozprášit. Jak využít inteligentní prach v železniční nákladní přepravě Rozptýlením inteligentního prachu (podmínkou je rozptýlení v uzavřeném prostoru v nákladním železničním vozu,v kontejneru, ve výměnné nadstavbě. S využitím inteligentního prachu se uvažuje hlavně v zásilkách, u kterých se vyžaduje zvýšená pozornost. Jde hlavně o přepravy za zvláštních podmínek: 6 / 11

*přeprava lehce zkazitelného zboží, *přeprava živých zvířat, *přeprava nebezpečného zboží, *přeprava cenných zásilek. Jak využít inteligentní prach při přepravě lehko zkazitelného zboží Za lehce zkazitelné zboží se považuje zboží, které se rychle kazí a které během přepravy po železnici vyžaduje zvláštní opatření, aby bylo chráněno před vlivem tepla nebo zimy. Tedy lehce zkazitelné zboží vyžaduje během přepravy chlazení, větrání, vytápění nebo jinou ochranu před vlivem tepla nebo zimy. Inteligentní prach má po rozprášení například v železničním vozu následující poslání: *sledovat vlhkost, teplotu, vibraci, větrání a prašnost *dálkové regulování teploty a vlhkosti podle potřeby *ochrana zásilek proti odcizení *signalizaci poruchy chladícího, mrazícího nebo vyhřívacího zařízení, *signalizaci nevyhovujícího prostředí pro určenou přepravu 7 / 11

Jak využít inteligentní prach při přepravě nebezpečného zboží *Sledování změn prostředí uvnitř železničního vozu *signalizování náhlých změn prostředí, které by mohly nepříznivě působit na přepravované nebezpečné zboží *sledování fyzikálních vlastností (vlhkosti, teploty, vibrací), které by mohly nepříznivě působit na přepravované nebezpečné zboží *signalizování havarijního stavu, *signalizování narušení železničního vozu Jak využít inteligentní prach při přepravě cenných zásilek 8 / 11

Cenná zásilka je zásilka, která má vysokou finanční hodnotu, popř. má jinou hodnotu (společenskou, osobní, uměleckou, historickou, případně jinou). Jde tu o využití inteligentního prachu spíše z bezpečnostních důvodů, ale nevylučuje se také jiné sledování, jaké si to vlastnosti zásilky vyžadují. Využití: *monitorování prostředí ve vnitřku železničního vozu, kontejneru nebo výměnné nadstavby, *signalizace při mimořádných situacích (poškození dopravního nebo přepravního prostředku), *signalizace náhlé změny prostředí *signalizace při pokusu o odcizení zásilky, *pokud se jedná o zásilku přepravovanou za zvláštních podmínek, tak monitorování specifických vlastností 9 / 11

Inteligentní prach zdroj AKADEMON (18. 07. 2003) Miniaturní detektory vybavené komunikačním čipem a anténou, které mohou vytvářet inteligentní sítě monitorující plošně pohyb vozidel, zatížení budov, chemické zamoření nebo meteorologické změny, jsou hitem poslední sezony. Dosud nejmenší senzor, který má blízko ke skutečné tržní realizaci, byl vyvinut společností Dust, založenou výzkumníky z University of California v Berkeley. Jejich senzor se anglicky nazývá speck", což by se mohlo do češtiny přeložit jako snítko". O jeho velikost (či malosti) si čtenář může udělat sám představu podle obrázku. Převzato: http://21stoleti.cz/ 10 / 11

11 / 11