NTT DoCoMo、信息通信研究機構(NICT)、慶應大學在正在召開的“2008年電子信息通信學會綜合大會”上舉行了以分子通信為主題的指導演講會。
近程通信成為熱點
分子通信是指利用生物體內運輸荷爾蒙、神經(jīng)傳導物質和信息素的傳導機理,將化學物質送達通信對象的技術。
傳統(tǒng)通信大多是與遠程對象交流。因此,傳送介質主要使用電波及包括光在內的電磁波。而近來,面向極短距離,節(jié)能且小型化甚至微細化的通信技術的需求逐漸增多。但在數(shù)cm距離以下,電磁波不是最合適的傳送介質,此前一直使用與電磁波不同類的電磁場。
例如索尼開發(fā)的近程通信技術“TransferJet”,以傳送距離小于頻率相應波長的臨近電磁場作為傳送介質。某些人體通信使用稱為“爬波”,在人體皮膚表面?zhèn)鞑サ碾姶艌霰砻娌ā?
分子通信不使用電磁場,而是利用了生物體內的化學物質運輸機構作傳送介質。從2003年開始研究該項技術的NTT DoCoMo先進技術研究所先進技術研究部門研究主任森谷優(yōu)貴表示,按照最初設想,該技術將首先用于通過檢查汗液實現(xiàn)半實時健康診斷的手機。
檢查及診斷生物體物質的技術還有由晶體管技術和生物傳感器組成的“DNA芯片”等。森谷指出,作為分子通信的特征,“在生物體物質從‘發(fā)送’位置運送到‘接收器’附近的過程中,因為可以過濾多余的化學物質,并且按照化學物質分配,所以生物傳感器的壽命長,效率也比較高”。
森谷表示,讀取動植物的需要和反應,基于生物體內生物納米機械的自動健康診斷系統(tǒng),記錄再現(xiàn)過去的興奮與感動的生化狀態(tài)存儲器和與家人和熟人分享興奮與感動的“心靈相通”等也將成為未來的新用途。
分子通信從2005年開始作為重要的研究課題在世界廣泛涌現(xiàn)。“2008年2月,美國NSF(National Science Foundation:國家科學基金會)為分子通信下?lián)芸?rdquo;(森谷)。但海外大多開展的是理論研究,“很少有我們這樣實際制作系統(tǒng)并進行操作的先例”。
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