零延迟挑战需要攻克的光速难题
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陈付蓉

零延迟挑战需要攻克的光速难题

2022-03-18...

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“触觉互联网”可以应用于多种情境中,例如用户可以在网购的时候亲手触摸衣服布料材质、工厂自动化生产时进行紧急维修、远程诊断患者病情,甚至是在地球对太空仓设施进行远程维修等等。

侯占伟博士所在的研究团队对于“触觉互联网”的研究颇有进展。他引领开发的低延迟通讯技术有望在未来让人们在网络上实现远距离触摸。

为了通过“触觉互联网”实现远程触碰,用户需要佩戴一种高度敏感手套或是使用触控笔等其他触觉类设备来体验触觉感知。而在另一端,机械拟人系统等模拟驱动装置能够复制用户的动作,从而通过触觉探测元件来收集触觉数据及反馈。

“触觉互联网”可以应用于多种情境中,例如用户可以在网购的时候亲手触摸衣服布料材质、工厂自动化生产时进行紧急维修、远程诊断患者病情,甚至是在地球对太空仓设施进行远程维修等等。

“目前的互联网技术可以支持视觉及音频媒介的传播。为了能够顺利运行‘触觉互联网’系统,我们需要最大程度上降低延迟并且保证精准性来避免感知滞后。拿人体生理方面举例来说,当我们用手触碰到物体的时候,这种触感会立刻报告给大脑,并且没有任何延迟,这种从触觉到信息的转换对我们来说是瞬时间发生的。”

——侯占伟博士

“触觉互联网”以及触觉技术的应用将会是6G技术和工业5.0概念的核心研究,跨越地区的触觉传导技术对低延迟性和高稳定性具有很高的要求。侯占伟博士的研发运用了机器深度学习技术来增加稳定性,并尝试实现延迟最小化使通讯质量达到最优。

尽管5G技术能够为无线接入网络提供低延迟通信,但对于‘触觉互联网’来说,最难攻克的瓶颈是‘光速’难题。光频或射频信号每1毫秒可在空气中传播300公里。这意味着,如果通信距离大于300公里,仅仅光频或射频信号的传播就远远大于1毫秒的延迟标准。虽然前路慢慢,但侯占伟博士依然对这一领域的研究充满信心和热情。

“但愿我们对‘触觉互联网’的研究在未来能让天各一方的家庭们拥抱,能让散落在天南海北的同事们握手。”

——侯占伟博士

悉尼大学电气与信息工程学院

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