Laptop dan PDA membebaskan kita dari meja kerja, namun kita tetap memerlukan koneksi fisik. Aku harus membawa kotak itu bersamaku. Para peneliti di AT&T Research Institute di Cambridge mencoba mengubah persamaan tersebut. Mereka sedang membangun sistem jaringan di mana-mana yang memisahkan perangkat lunak dari perangkat keras. Aplikasi ini mengikuti Anda. Bukan laptopmu. Program itu sendiri.
Bayangkan berjalan ke sebuah ruangan. Tekan tombolnya. Komputer terdekat segera menjadi komputer Anda. Ini bukan kasus lokal. Ini adalah *desktop Anda. file Anda. pengaturan Anda. Buka tab. Hal ini juga berlaku untuk ponsel dan kamera digital. Perangkat kerasnya bersifat universal. Identitas bersifat pribadi.
Ide dasarnya sederhana, namun mendasar. Mengapa menyimpan Office di tas Anda ketika Office bisa datang kepada Anda? Kita bergerak menuju komputer cerdas yang melacak pergerakan kita. Inilah cara menyatukannya Untuk membawa pengetahuan Anda.
Mencari sinyal
Sistem ini didasarkan pada pemancar radio kecil yang dibawa pengguna. Anggap saja sebagai suar. Ada banyak sensor khusus di dalam gedung. Sensor-sensor ini berkomunikasi dengan pemancar. Saat Anda memasuki ruangan, jaringan mengenali Anda. Temukan perangkat komputasi terdekat yang tersedia. Perangkat mengambil alih.
Ini bukan sihir. Ini adalah transfer data dan ruang yang terkoordinasi. “Sinyal kelelawar” bersifat literal di sini. Kehadiran Anda mengaktifkan sistem. Komputer terdekat akan diterangi dengan profil Anda. Tidak perlu login. Apa adanya. Komputer mengetahui siapa Anda.
“Dengan menekan satu tombol, komputer terdekat di ruangan menjadi komputer Anda selama Anda membutuhkannya.”
Mengapa ini penting sekarang?
Kami berasumsi bahwa bergerak berarti menanggung beban. Kami menghargai portabilitas dibandingkan kenyamanan. Model ini mengganggu perdagangan. Anda tidak membawa apa pun kecuali diri Anda sendiri. Infrastruktur melakukan sisanya. Hal ini akan mengurangi kebingungan. Mengurangi risiko kehilangan perangkat Anda. Ini juga berarti Anda tidak akan kehilangan pekerjaan. Anda berada di ruang ganti. Ganti perangkat. Sesi masih ada.
Dampaknya terhadap pemrosesan data perusahaan dan rumah sangatlah signifikan. Tidak ada lagi kesalahan sinkronisasi. Tidak ada lagi situasi “Saya meninggalkannya di komputer lain”. Datanya online. Satu-satunya perangkat keras adalah monitor dan keyboard. kapal sementara.
Potongan puzzle
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa komponen yang dapat bekerja secara harmonis. Membutuhkan pemancar sisi pengguna. Membutuhkan sensor arsitektur. Logika latar belakang diperlukan untuk menghubungkan pengguna ke perangkat. Dan aplikasi perlu memahami lingkungannya. Anda harus mampu mengubah lingkungan Anda tanpa kehancuran.
Ini bukan hanya tentang kecepatan. Ini tentang kesadaran situasional. Komputer Anda mengetahui di mana Anda berada. Ia tahu siapa Anda. Hal ini akan disesuaikan. Ini adalah transisi dari terminal bodoh ke antarmuka yang cerdas dan adaptif.
Kami masih dalam tahap awal pengembangan ini. Tapi jalannya jelas. Tidak ada perubahan perangkat keras. Perangkat lunak ini berfungsi. Pengguna tetap tidak berubah.

Cara Kerja Sistem Pemosisian Ultrasonik AT&T
Tidak terbayangkan sebuah komputer mengetahui siapa yang duduk di sebelahnya. Jika suatu program perlu melacak pengguna, infrastruktur perlu menemukan pengguna dan perangkat keras tersebut. Peneliti AT&T memecahkan masalah ini dengan menggunakan sistem yang terdengar seperti fiksi ilmiah tetapi dibangun berdasarkan fisika dasar. Mereka menyebutnya sistem lokasi ultrasonik. Hal ini bergantung pada tiga bagian yang bergerak: BAT (pemancar yang dioperasikan pengguna), penerima yang dipasang di langit-langit, dan pengontrol pusat yang menjaga seluruh kekacauan tetap sinkron.
Pengalaman pengguna dimulai dengan menggunakan BAT. Perangkat kecil ini mengirimkan kode 48-bitnya sendiri. Ini bukan hanya tentang pengiriman data. Ia juga memiliki pemancar yang berkomunikasi dengan pengontrol pusat. Hal ini dilakukan melalui link radio dua arah 433 MHz. Pengaturan ini memungkinkan komunikasi dua arah. Ini diperlukan untuk memeriksa status atau mengirim perintah.
Perangkatnya sendiri sangat kompak. Kelelawar berukuran panjang 3 inci, lebar 1,4 inci, dan tebal 0,6 inci. Ini kira-kira seukuran pager lama. Satu baterai lithium tionil klorida 3,6 volt sebagai sumber listrik. Tidak perlu diubah selama sekitar setengah tahun. Di dalam casing terdapat dua tombol, dua LED, speaker piezo, dan monitor voltase. Speaker mengubah kelelawar menjadi perangkat input/output yang ada di mana-mana. Anda bisa berbunyi bip. Anda bisa menyalakannya. Ini lebih dari sekedar pelacak.
Pelacakan terjadi di langit-langit. Penerima dipasang dalam kotak persegi dengan jarak sekitar 1,2 meter satu sama lain. Gedung AT&T Labs di Cambridge adalah gedung seluas 10.000 kaki persegi dengan sekitar 720 receiver. Saat kelelawar mengeluarkan sinyal ultrasonik, ia ditangkap oleh langit-langit. Sistem kemudian menggunakan trilaterasi untuk menghitung posisi. Teknik ini mengukur jarak suatu benda relatif terhadap tiga titik acuan tertentu. Ini adalah geometri sederhana. Sinyal mencapai beberapa penerima. Penundaan waktu antar pukulan menentukan jarak. Tiga poin memberi Anda lokasi.
Mengapa ini penting untuk pelacakan sehari-hari
Kebanyakan orang berpikir bahwa GPS adalah satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan seseorang. Ini hanya berlaku di luar ruangan. Di dalam ruangan, sinyal GPS dapat dipantulkan dari dinding atau diblokir sepenuhnya. Itu tidak menembus beton dengan baik. Diperlukan sinyal yang berbeda. USG berfungsi. Ini justru meningkatkan keamanan karena tidak menembus tembok. Anda tidak dapat melacak siapa pun melalui pintu. Sinyalnya tetap di dalam ruangan.
Hal ini penting karena mengubah cara kita berinteraksi dengan ruang. Kelelawar lebih dari sekedar pelacak pasif. Ini adalah perangkat masukan. Anda dapat menekan tombolnya. Gedung mengetahui Anda sedang mendorong. Pengontrol pusat menerima sinyal ini melalui link 433 MHz. Informasi lokasi Anda akan diperbarui. Pencahayaan dapat berubah. Suhunya dapat disesuaikan. Atau mungkin itu hanya merekam kehadiran Anda di ruangan itu demi alasan keamanan. Speaker piezoelektrik memungkinkan koneksi backhaul di dalam gedung. Bunyi bip menunjukkan bahwa sistem telah menerima perintah. Jika Anda mendengar bunyi bip dua kali, mungkin terjadi kesalahan. Ini adalah putaran umpan balik.
Faktor terpenting di sini adalah masa pakai baterai. Setengah tahun adalah waktu yang cukup untuk melupakannya. Anda tidak perlu mengisi dayanya setiap minggu. Hal ini mengurangi pemeliharaan. Jika Anda harus menagih

Pelacakan kelelawar
Ketika sistem mengetahui kelelawar mana yang aktif, pengawas pusat mengirimkan ID unik kelelawar tersebut melalui tautan radio. Kelelawar menerima sinyal dan merespons dengan mengirimkan pulsa ultrasonik. Jaringan penerima menangkap ping. Pengawas mengatur waktu penerbangan.
Bunyi merambat melalui udara dengan kecepatan yang diketahui. Dengan mengukur waktu yang diperlukan pulsa untuk mencapai tiga sensor terpisah, sistem ini mampu melakukan pelacakan lokasi kelelawar secara tepat. Akurasi posisi yang dihasilkan adalah 3 cm (1,18 inci). Hal ini berlaku untuk seluruh kompleks Cambridge.
Mengetahui di mana kelelawar berada saja tidak cukup. Sistem ini menentukan arah dengan mengamati dua atau lebih kelelawar. Dengan menganalisis pola penerima, ia menghitung cara seseorang menghadap. Kekuatan sinyal juga diperhitungkan.
Mengapa ini penting
Kebanyakan orang tidak memikirkan bagaimana perangkat mereka mengetahui lokasi mereka. GPS tidak berfungsi di dalam ruangan. Wi-Fi membingungkan. Sistem USG ini mengisi kesenjangan tersebut.
Kelelawar efektif karena ukurannya yang kecil. Sangat pas di saku atau tas Anda. Tidak diperlukan aktivasi manual. Pengguna tidak perlu menekan tombol apa pun. Sistem hanya mendengarkan.
Hal ini mengubah cara kerja ruang. Kantor dapat mendeteksi jika ruang rapat kosong. Di ritel, Anda dapat melihat lorong mana yang diabaikan orang. Penyedia layanan kesehatan dapat melacak peralatan. Akurasi penting karena akurasi 3 sentimeter cukup untuk membedakan dua orang yang berdiri bersebelahan.
Bagaimana perbandingannya?
Metode pemantauan dalam ruangan lainnya memiliki kelemahan. Keakuratan suar Bluetooth hingga beberapa meter. Ini berguna untuk area yang luas. Ini tidak berguna untuk navigasi yang tepat.
Denyut USG bergerak sangat cepat. Tidak menembus dinding dengan baik. Ini adalah fitur, bukan bug. Mencegah kebocoran sinyal ke kantor terdekat. menjaga data tetap lokal.
Sistem ini didasarkan pada sensor tetap. Dapat dipasang di langit-langit atau dinding. mereka tidak bergerak. Harga kelelawar sangat murah. Mudah diubah. Jika baterai habis, Anda dapat mengganti tagnya. Tidak perlu mengkonfigurasi ulang seluruh jaringan.
Tangkapan
Tidak ada sistem yang sempurna. Sinyal ultrasonik dapat diblokir. Jaket yang tebal dapat melemahkan sinyal. Rak logam dapat menimbulkan pantulan. Pengendali harus memperhitungkan kebisingan. Hilangkan positif palsu.
Gedung Cambridge adalah bukti konsep ini. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi yang tinggi dapat dicapai tanpa peralatan yang mahal. Kelelawar itu murah. Penerima adalah perlengkapan standar. Perangkat lunak ini melakukan pekerjaan berat untuk Anda.
Ketika bangunan menjadi lebih cerdas, akurasi ini menjadi semakin penting. Berhentilah bertanya, “Di mana kunci saya?” Lalu Anda mulai bertanya, “Bagaimana ruang ini dapat membantu saya?” Teknologinya sudah ada. Kita tinggal menunggu use case yang tepat.
Apakah ini terasa invasif? mungkin. Tapi itu juga berguna. Batas antara kenyamanan dan pengawasan sangat tipis. kita sedang berjalan

Ini bukan fiksi ilmiah lagi. Beginilah cara kerja kantor sekarang.
kamu memasuki ruangan. Saya melihat telepon tergeletak di atas meja yang bersih. kamu tidak menyentuhnya. Tidak perlu melakukan panggilan telepon. Telepon itu sekarang milikmu.
Panggilan ke perangkat pribadi dilakukan langsung dari telepon meja masing-masing.
Tapi inilah masalahnya. Bagaimana jika orang lain sudah menggunakan telepon tersebut? Anda tidak mendapatkan apa pun. Pengendali pusat mengakui konflik tersebut. Ponsel tersebut tetap berada di tangan pemilik saat ini. Anda tidak dapat membajak jalur sibuk.
Ini bukan sihir. Ini adalah geometri.
Sistem ini membangun gelembung digital di sekitar setiap objek. Anggap saja sebagai peta alam semesta. Kepemilikan ditransfer ketika gelembung menyentuh gelembung perangkat. Ini bersifat sementara. Itu dinamis. Ini otomatis.
Kamera tidak hanya merekam. mereka melihat. Pergilah ke ruang konferensi dan Anda akan menemukan kamera. Miringkan lensa. Anda bisa berjalan di sekitar ruangan. Anda selalu ada dalam gambar. Tidak ada lagi gambar statis yang berantakan.
Berikutnya adalah desktop.
Memperkenalkan Komputasi Jaringan Virtual (VNC).
Ini mengubah segalanya. Layar komputer tidak ada di atas meja. Itu ada di sakumu. Atau lebih tepatnya, itu melekat pada pengenal di memori sistem.
Dekati monitor gedung. Monitor apa pun.
Desktop akan muncul.
Teleportasi. langsung.
Apakah Anda ingin menunjukkan karya Anda kepada rekan kerja? Berjalan ke meja mereka. Layar Anda ada di sana. Mereka melihat apa yang Anda lihat. Saya tidak punya drive USB. Tidak ada lampiran email. Tidak ada kata “ayo simpan ini dulu”. Bersihkan akses instan.
Apakah Anda ingin meninggalkan ruangan? Layar kendali jarak jauh berubah menjadi hitam. Meja Anda sedang menunggu Anda. Sebagai berikut.
Saluran informasi dan poster cerdas
Di sinilah hal menjadi aneh.
Ingat catatan tempel yang pernah Anda tinggalkan di layar? Atau mungkin brosur di dinding ruang istirahat Anda?
Hilang.
Buka Pelompat Informasi.
Ini bukan hanya tanda-tanda digital. Mereka memiliki kesadaran situasional.
Poster lobi tidak menampilkan iklan yang sama kepada semua orang. Ini memeriksa kredensial Anda. Saya melihat Anda dari departemen pemasaran. Menunjukkan aset efektif dari kuartal ketiga.
Apakah ada kios di lobi? Ini adalah saluran informasi.
Klik pada karakter tersebut. Atau berjalan saja ke sana. Layar bangun. Ia tahu siapa Anda. ia tahu apa yang Anda butuhkan.
Apakah Anda ingin melihat bagan organisasi perusahaan Anda? Itu di sana.
Apakah Anda memerlukan ruang pertemuan? Ponsel Anda dialihkan ke tampilan lokal di lantai yang dipetakan.
Hal ini bukan hanya untuk kenyamanan. Ini semua tentang kekacauan.
Selebaran fisik membusuk. Tanda-tanda digital bersifat statis. Aliran hopper.
Diperbarui secara real-time.
Jika Anda membatalkan, tampilan langsung berubah. Tidak ada yang perlu merobohkan poster itu. Tidak perlu mencetak kertas baru.
Bagaimana dengan poster pintar di lorong? Itu lebih dari sekedar menampilkan konten. mereka berinteraksi.
Apakah Anda melihat kode QR? Tidak, itu cara kuno.
Poster “mendorong” informasi ke perangkat berdasarkan jarak.
Poster cerdas untuk berjalan di laboratorium teknik. Telepon berdering. Tautan ke log server terbaru akan muncul di kotak masuk Anda.
Pernahkah Anda melewati departemen SDM? saya mengerti itu.

Hopper informasi dan poster cerdas
Ketika area lokasi dikunci, jaringan menjadi lebih dari sekedar pipa data dan menjadi sistem sadar konteks. Perubahan besar pertama adalah diperkenalkannya information hopper. Anggap saja ini sebagai garis waktu data yang melacak dengan tepat kapan data tersebut dibuat. Ini bukan hanya tentang menyimpan file. Catat siapa yang melakukannya. Simpan di mana Anda berada. Itu juga melacak dengan siapa Anda bersama.
Ini mengubah cara Anda melihat sistem file komputer Anda. Hopper bertindak seperti petugas pengarsipan yang ada di mana-mana, selalu mengamati dan mengklasifikasikan. Saat Anda menghubungkan kamera digital Anda secara online, foto Anda langsung ada di timeline pribadi Anda. Saat Anda membuat catatan suara dengan Perekam Suara, catatan tersebut direkam dalam aliran yang sama. Jika dua bagian data dibuat pada waktu yang sama, keduanya akan muncul bersebelahan di timeline. Sistem memahami konteks sosial pada saat itu. Ini menghubungkan timeline Anda dengan kolega Anda. Hal ini memungkinkan Anda membuat garis waktu khusus proyek untuk thread terkait tanpa pemberian tag manual.
Lalu ada poster pintar. Kami terbiasa mengklik tombol di layar. Sistem memindahkan tombol-tombol ini ke ruang fisik. Poster pintar adalah selembar kertas sederhana yang ditempel di dinding. Mengidentifikasi ke mana file dikirim berdasarkan pengaturan pengguna. Anda juga dapat mulai menampilkan iklan. Layar sentuh tidak diperlukan untuk digunakan. pegang pemukul Anda di dekat tombol kertas dan klik. Identitas Anda akan segera dikenali. Poster-poster ini dapat memiliki banyak tombol, masing-masing dengan fungsi berbeda.
Sistem penentuan posisi ultrasonik ini akan memaksa Anda memikirkan kembali penyimpanan file. Biasanya, kami menyimpan file secara lokal di komputer kerja dan terkadang mencadangkannya di server. Berkat jaringan seluas gedung, komputer kini dapat mentransfer kepemilikan file. Semua data ditransfer ke garis waktu terpusat yang dapat diakses dari perangkat apa pun dalam struktur.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa saja contoh umum komputasi di mana-mana?
Contoh umum termasuk asisten suara seperti Amazon Alexa dan Google Assistant. Ponsel pintar adalah contoh yang bagus. Perangkat yang dapat dipakai seperti jam tangan pintar dan pelacak kebugaran juga penting. Perangkat rumah pintar seperti termostat dan kamera pengintai cocok dengan model ini. Sistem infotainmen kendaraan adalah bidang penting lainnya. Alat produktivitas Office seperti Slack dan Zoom mendukung jenis alur kerja yang dapat diakses dari mana saja.
Apa yang dimaksud dengan sistem yang ada di mana-mana?
Sistem yang ada di mana-mana adalah sistem yang ada di mana-mana. Itu berjalan di latar belakang, jadi Anda tidak perlu memperhatikannya.
Mengapa Internet disebut jaringan di mana-mana?
Internet disebut “ubiquitous” karena tersedia kapan saja dan dimana saja. Ini adalah jaringan yang selalu online dan tersedia.
Sumber daya lainnya
Untuk informasi lebih lanjut, lihat tautan di bawah ini.
- Cara kerja jaringan rumah
- Cara kerja augmented reality
- Bagaimana segala sesuatunya bekerja
Dari perspektif akademis dan bisnis:
-AT&T Cambridge Research Institute: Proyek Komputasi Makhluk Hidup
– Ikhtisar teknologi: Teknologi informasi ada dimana-mana
– Universitas Cambridge: Komputasi Makhluk Hidup
– AT&T: Pemrograman dengan ruang

















