人类成功实现「蓝牙上天」!接收来自600公里外太空信号 人类实现太空旅行 人类成功发射到地外行星的探测器
admin
2024-05-14 11:35:57
0

600公里!人类成功实现「蓝牙上天」,接收来自太空的信号。

以往认知中,蓝牙只是基于短距离的通信,但现在竟能直接连接卫星。这600公里相当于从伦敦到巴黎、从纽约到波士顿的距离。

这一壮举背后,是一家名为Hubble Network(后面简称Hubble)的初创公司。去年,它获得了包括Y Combinator在内的投资机构2000万美元的A轮融资。



今年3月,他们搭车SpaceX的Transporter-10任务,首次将两颗卫星送入轨道。自那以后,公司确认已成功从600多公里外的3.5毫米蓝牙芯片接收到信号。

对此,网友们纷纷表示祝贺,并称改变了游戏规则。





用蓝牙连卫星

日常生活中,我们使用蓝牙来进行短距离通信任务,比如连接设备、共享文件、通话听歌等。

第一代蓝牙的通信距离非常有限,最远只有30英尺(76厘米);而现在实际条件下能达到200英尺以上(约等于61米)。

Hubble成功将这一范围进一步扩大,成功建立起从地球到太空的蓝牙连接。



2021年,Hubble由Life360联合创始人Alex Haro、Iotera创始人Ben Wild和航空航天工程师John Kim创立,当时他们就提出了“将蓝牙芯片连接到卫星”这一想法。

这听起来确实有点子疯狂,毕竟像消费类电子产品,也很难连接到几十米的其他蓝牙设备。

但这个需求的确存在,并且他们认为这是一个真正的刚需。

该公司表示,现在物联网设备耗电大、运营成本高且缺乏全球连接。这是当今与蓝牙设备相关的基本限制,它们阻止了许多行业利用物联网来开展业务。

当前蓝牙设备每年售出近 50 亿台,如果能按照Hubble愿景实现全球连接,那么潜在市场巨大。

Hubble的第一项创新是开发软件,让现成的蓝牙芯片能以低功耗进行超远距离通信。

为此,他们还获得了一种相控阵天线的专利,这种天线可以在小型卫星上发射。工作原理跟放大镜差不多,正是它让现成的蓝牙芯片与Hubble的卫星通信。

该团队还必须解决与多普勒相关的问题,即通过无线电波交换数据的快速移动物体之间发生的频率不匹配。

网友:物联网领域将呈现抛物线发展

今年3月4日,他们成功发射两颗卫星,开始建立自己的卫星网络,然后计划在明年初之前再增加两颗卫星,到2026 年第一季度再增加32颗卫星。

这样一来,36颗卫星构成卫星星座,它们将能够每天在世界任何地方与哈勃卫星进行大约两到三个小时的连接——

只需更新软件,就可以让标准蓝牙设备连接到卫星网络,而无需蜂窝网络接收

据介绍,任何支持蓝牙的设备都能连上他们的卫星网络,该网络可实现全球覆盖。与此同时,电池消耗减少到原来1/20,运营成本降低至原来1/50。

目前可知的用途包括物流、牛群追踪、宠物智能项圈、儿童 GPS 手表、汽车库存、建筑工地和土壤温度监测等市场。尤其像那些急需网络覆盖的行业,比如石油和天然气行业的远程资产监控。

随着星座规模的扩大,Hubble将把注意力转向可能需要更频繁更新的行业,如土壤监测,以及连续覆盖用例,如老年人跌倒监测。

一旦启动并运行,客户只需将其设备的芯片组与固件集成,即可与Hubble卫星网络连接。

为此有网友预测,物联网领域将呈现抛物线发展,预计到2025年增加到超过 250亿。




还有网友用自己的经历对比:我甚至还不能用AirPods连我的手机,现在他们都能连卫星了???



参考链接:
[1]https://www.techradar.com/pro/tech-startup-connects-to-two-satellites-in-orbit-from-earth-via-bluetooth-using-off-the-shelf-chip-and-a-software-update

[2]https://hubblenetwork.com/

[3]https://twitter.com/hubble_network/status/1786124914124075313/quotes
[4]https://techcrunch.com/2024/05/02/hubble-network-connects-a-bluetooth-chip-to-a-satellite-for-the-first-time/

相关内容

热门资讯

linux入门---制作进度条 了解缓冲区 我们首先来看看下面的操作: 我们首先创建了一个文件并在这个文件里面添加了...
C++ 机房预约系统(六):学... 8、 学生模块 8.1 学生子菜单、登录和注销 实现步骤: 在Student.cpp的...
JAVA多线程知识整理 Java多线程基础 线程的创建和启动 继承Thread类来创建并启动 自定义Thread类的子类&#...
【洛谷 P1090】[NOIP... [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G ...
国民技术LPUART介绍 低功耗通用异步接收器(LPUART) 简介 低功耗通用异步收发器...
城乡供水一体化平台-助力乡村振... 城乡供水一体化管理系统建设方案 城乡供水一体化管理系统是运用云计算、大数据等信息化手段࿰...
程序的循环结构和random库...   第三个参数就是步长     引入文件时记得指明字符格式,否则读入不了 ...
中国版ChatGPT在哪些方面... 目录 一、中国巨大的市场需求 二、中国企业加速创新 三、中国的人工智能发展 四、企业愿景的推进 五、...
报名开启 | 共赴一场 Flu... 2023 年 1 月 25 日,Flutter Forward 大会在肯尼亚首都内罗毕...
汇编00-MASM 和 Vis... Qt源码解析 索引 汇编逆向--- MASM 和 Visual Studio入门 前提知识ÿ...
【简陋Web应用3】实现人脸比... 文章目录🍉 前情提要🌷 效果演示🥝 实现过程1. u...
前缀和与对数器与二分法 1. 前缀和 假设有一个数组,我们想大量频繁的去访问L到R这个区间的和,...
windows安装JDK步骤 一、 下载JDK安装包 下载地址:https://www.oracle.com/jav...
分治法实现合并排序(归并排序)... 🎊【数据结构与算法】专题正在持续更新中,各种数据结构的创建原理与运用✨...
在linux上安装配置node... 目录前言1,关于nodejs2,配置环境变量3,总结 前言...
Linux学习之端口、网络协议... 端口:设备与外界通讯交流的出口 网络协议:   网络协议是指计算机通信网...
Linux内核进程管理并发同步... 并发同步并发 是指在某一时间段内能够处理多个任务的能力,而 并行 是指同一时间能够处理...
opencv学习-HOG LO... 目录1. HOG(Histogram of Oriented Gradients,方向梯度直方图)1...
EEG微状态的功能意义 导读大脑的瞬时全局功能状态反映在其电场结构上。聚类分析方法一致地提取了四种头表面脑电场结构ÿ...
【Unity 手写PBR】Bu... 写在前面 前期积累: GAMES101作业7提高-实现微表面模型你需要了解的知识 【技...