Laptops en PDA’s bevrijden ons van onze bureaus, maar we hebben nog steeds een fysieke verbinding nodig. Ik moet de doos bij me dragen. Onderzoekers van het AT&T Research Institute in Cambridge proberen die vergelijking te veranderen. Ze bouwen een alomtegenwoordig netwerksysteem dat software van hardware scheidt. De app volgt je. Niet je laptop. Het programma zelf.
Stel je voor dat je een kamer binnenloopt. Druk op de knop. De dichtstbijzijnde computer wordt onmiddellijk uw computer. Het is geen lokaal geval. Dit is uw *bureaublad. jouw bestand. uw instellingen. Tabbladen openen. Dit geldt ook voor mobiele telefoons en digitale camera’s. De hardware is universeel. Identiteit is persoonlijk.
Het basisidee is eenvoudig, maar fundamenteel. Waarom Office in je tas houden als Office naar jou toe kan komen? We evolueren naar intelligente computers die onze bewegingen volgen. Hier leest u hoe u de stukjes samenvoegt. Om uw kennis mee te nemen.
Zoek naar signaal
Het systeem is gebaseerd op een kleine radiozender die de gebruiker bij zich draagt. Zie het als een baken. Er zijn veel speciale sensoren in de gebouwen. Deze sensoren communiceren met de zender. Wanneer u de kamer binnenkomt, herkent het netwerk u. Zoek het dichtstbijzijnde beschikbare computerapparaat. Het apparaat neemt het over.
Dit is geen magie. Dit is een gecoördineerde overdracht van gegevens en ruimte. “Bat-signaal” is hier letterlijk. Jouw aanwezigheid activeert het systeem. Computers in de buurt worden verlicht met uw profiel. Inloggen is niet nodig. Gewoon zoals het is. De computer weet wie je bent.
“Met een druk op de knop wordt de dichtstbijzijnde computer in de kamer uw computer zolang u hem nodig heeft.”
Waarom is dit nu belangrijk?
Wij gaan ervan uit dat bewegen betekent dat je gewicht draagt. Wij waarderen draagbaarheid boven gemak. Dit model ontwricht de handel. Je brengt niets anders mee dan jezelf. De infrastructuur doet de rest. Dit zal de verwarring verminderen. Vermindert het risico dat u uw apparaat kwijtraakt. Het betekent ook dat je je baan niet verliest. Je bent in de kleedkamers. Schakel tussen apparaten. De sessie bestaat nog steeds.
De impact op de gegevensverwerking van bedrijven en woningen is groot. Geen synchronisatiefouten meer. Geen “Ik heb het op een andere computer achtergelaten”-situatie meer. De gegevens staan online. De enige hardware is de monitor en het toetsenbord. tijdelijk schip.
Puzzelstukje
Om dit doel te bereiken zijn verschillende componenten nodig die in harmonie samenwerken. Vereist een zender aan de gebruikerszijde. Vereist architecturale sensoren. Achtergrondlogica is nodig om gebruikers met apparaten te verbinden. En de applicatie moet zijn omgeving begrijpen. Je moet je omgeving kunnen veranderen zonder in te storten.
Het gaat niet alleen om snelheid. Het gaat om situationeel bewustzijn. Uw computer weet waar u bent. Het weet wie je bent. Het zal dienovereenkomstig worden aangepast. Dit is de overgang van domme terminals naar slimme, adaptieve interfaces.
Wij bevinden ons nog in de beginfase van deze ontwikkeling. Maar de weg is duidelijk. Geen hardwarewijzigingen. De software werkt. De gebruiker blijft ongewijzigd.

Hoe het ultrasone positioneringssysteem van AT&T echt werkt
Het is ondenkbaar dat een computer weet wie er naast zit. Als een programma een gebruiker moet volgen, moet de infrastructuur die gebruiker en hardware vinden. AT&T-onderzoekers hebben dit probleem opgelost met behulp van een systeem dat klinkt als iets uit sciencefiction, maar is gebaseerd op fundamentele natuurkunde. Ze noemen het het ultrasone locatiesysteem. Het is afhankelijk van drie bewegende delen: de BAT (door de gebruiker bediende zender), een aan het plafond gemonteerde ontvanger en een centrale controller die de hele boel gesynchroniseerd houdt.
De gebruikerservaring begint met het gebruik van BAT. Dit kleine apparaat verzendt zijn eigen 48-bits code. Het gaat niet alleen om het verzenden van gegevens. Het heeft ook een zender die communiceert met de centrale controller. Dit gebeurt via een tweewegsradioverbinding van 433 MHz. Deze instelling maakt tweerichtingscommunicatie mogelijk. Dit is nodig om de status te controleren of opdrachten te verzenden.
Het apparaat zelf is erg compact. De vleermuis is 3 inch lang, 1,4 inch breed en 0,6 inch dik. Het is ongeveer zo groot als een oude pager. Eén lithiumthionylchloridebatterij van 3,6 volt als stroombron. Het hoeft ongeveer een half jaar niet te worden gewijzigd. In de behuizing bevinden zich twee knoppen, twee LED’s, een piëzo-luidspreker en een spanningsmonitor. Luidsprekers veranderen vleermuizen in alomtegenwoordige invoer-/uitvoerapparaten. Je kunt piepen. Je kunt het aansteken. Het is meer dan alleen een tracker.
Tracking gebeurt in het plafond. De ontvangers worden in een vierkant raster op een afstand van ongeveer 1,2 meter van elkaar geïnstalleerd. Het AT&T Labs-gebouw in Cambridge is een gebouw van 10.000 vierkante meter met ongeveer 720 ontvangers. Wanneer de vleermuis een ultrasoon signaal uitzendt, wordt dit opgepikt door het plafond. Het systeem gebruikt vervolgens trilateratie om de positie te berekenen. Deze techniek meet de afstand van een object ten opzichte van drie specifieke referentiepunten. Dit is eenvoudige geometrie. Het signaal bereikt meerdere ontvangers. De tijdsvertraging tussen treffers bepaalt de afstand. Drie punten geven u een locatie.
Waarom dit belangrijk is voor dagelijkse tracking
De meeste mensen denken dat GPS de enige manier is om te weten waar iemand is. Dit geldt alleen buitenshuis. Binnen kan het GPS-signaal door de muren worden gereflecteerd of volledig worden geblokkeerd. Het dringt niet goed door beton. Er zijn verschillende signalen nodig. Echografie werkt. Het verhoogt feitelijk de veiligheid omdat het niet door muren heen dringt. Je kunt niemand door de deur volgen. Het signaal blijft binnenshuis.
Dit is belangrijk omdat het de manier verandert waarop we met ruimtes omgaan. Vleermuizen zijn meer dan alleen passieve trackers. Het is een invoerapparaat. Je kunt op de knop drukken. Het gebouw weet dat je aandringt. De centrale controller ontvangt dit signaal via een 433 MHz-verbinding. Uw locatiegegevens worden bijgewerkt. Verlichting kan veranderen. De temperatuur is instelbaar. Of misschien registreert het alleen uw aanwezigheid in de kamer om veiligheidsredenen. Piëzo-elektrische luidsprekers maken backhaul-verbinding binnen gebouwen mogelijk. Een pieptoon geeft aan dat het systeem de opdracht heeft geaccepteerd. Als u twee pieptonen hoort, is er mogelijk een fout opgetreden. Het is een feedbacklus.
De belangrijkste factor hier is de levensduur van de batterij. Een half jaar is genoeg tijd om te vergeten. Je hoeft hem niet wekelijks op te laden. Hierdoor wordt het onderhoud verminderd. Als je moest opladen

Bat-tracking
Wanneer het systeem weet welke vleermuis actief is, verzendt de centrale surveillanceler de unieke ID van die vleermuis via de radioverbinding. Vleermuizen ontvangen het signaal en reageren door ultrasone pulsen te sturen. Het ontvangende netwerk vangt de ping op. De surveillancer timet de vlucht.
Geluid plant zich met een bekende snelheid door de lucht voort. Door de tijd te meten die de puls nodig heeft om drie afzonderlijke sensoren te bereiken, kan het systeem de exacte locatie van de vleermuis bepalen. De resulterende positionele nauwkeurigheid is 3 cm (1,18 inch). Dit geldt voor het gehele Cambridge-complex.
Het is niet genoeg om te weten waar de vleermuizen zijn. Dit systeem bepaalt de richting door twee of meer vleermuizen te observeren. Door ontvangerpatronen te analyseren, berekent het de manier waarop iemand kijkt. Er wordt ook rekening gehouden met de signaalsterkte.
Waarom dit ertoe doet
De meeste mensen denken er niet over na hoe hun apparaten hun locatie kennen. GPS werkt niet binnenshuis. WiFi is verwarrend. Dit ultrasone systeem vult die leemte.
Vleermuizen zijn effectief omdat ze klein zijn. Hij past perfect in je broekzak of tas. Geen handmatige activering vereist. Gebruikers hoeven geen enkele knop in te drukken. Het systeem luistert alleen maar.
Dit verandert de manier waarop ruimtes werken. Het kantoor kan detecteren of de vergaderruimte leeg is. In de detailhandel kun je zien welke gangpaden mensen negeren. Zorgverleners kunnen apparatuur volgen. Nauwkeurigheid is belangrijk omdat een nauwkeurigheid van 3 centimeter voldoende is om twee mensen die naast elkaar staan te onderscheiden.
Hoe vergelijken ze?
Andere methoden voor monitoring binnenshuis hebben nadelen. De nauwkeurigheid van Bluetooth-bakens bedraagt maximaal enkele meters. Dit is handig voor grote oppervlakken. Het is niet nuttig voor nauwkeurige navigatie.
Ultrageluidpulsen reizen zeer snel. Dringt niet zo goed door muren heen. Dit is een functie, geen bug. Voorkomt signaallekkage naar nabijgelegen kantoren. houdt de gegevens lokaal.
Dit systeem is gebaseerd op vaste sensoren. Kan aan het plafond of de muur worden geïnstalleerd. ze bewegen niet. Vleermuizen kosten heel weinig. Gemakkelijk te veranderen. Als de batterij leeg is, kunt u het label vervangen. Het is niet nodig om het hele netwerk opnieuw te configureren.
De vangst
Geen enkel systeem is perfect. Ultrasone signalen kunnen worden geblokkeerd. Een dikke jas kan het signaal verzwakken. Metalen planken kunnen reflecties veroorzaken. Toezichthouders moeten rekening houden met geluid. Elimineer valse positieven.
Het Cambridge-gebouw is een bewijs van dit concept. Dit laat zien dat een hoge nauwkeurigheid kan worden bereikt zonder dure apparatuur. Vleermuizen zijn goedkoop. De ontvanger is standaarduitrusting. De software doet het zware werk voor u.
Naarmate gebouwen slimmer worden, wordt deze nauwkeurigheid nog belangrijker. Stop met vragen: “Waar zijn mijn sleutels?” En dan begin je te vragen: “Hoe kan deze ruimte mij helpen?” De technologie bestaat al. We wachten gewoon op de juiste use case.
Voelt het invasief? misschien. Maar het is ook nuttig. De grens tussen gemak en toezicht is dun. wij zijn aan het lopen

Dit is geen sciencefiction meer. Zo werkt het kantoor nu.
je komt de kamer binnen. Ik zie de telefoon op een schone tafel liggen. je raakt het niet aan. U hoeft niet te bellen. De telefoon is nu van jou.
Oproepen naar persoonlijke apparaten worden onmiddellijk vanaf de betreffende bureautelefoon gedaan.
Maar hier is het probleem. Wat als iemand anders de telefoon al gebruikt? Je krijgt niets. De centrale controller herkent het conflict. De telefoon blijft in handen van de huidige eigenaar. Je kunt een bezette lijn niet kapen.
Dit is geen magie. Dit is geometrie.
Dit systeem bouwt een digitale bubbel rond elk object. Zie het als een kaart van het universum. Het eigendom wordt overgedragen wanneer de bel de apparaatbel raakt. Dit is tijdelijk. Het is dynamisch. Dit gaat automatisch.
Camera’s nemen niet alleen op. ze keken. Ga de vergaderruimte binnen en je vindt een camera. Kantel de lens. Je kunt door de kamer lopen. Je bent altijd in beeld. Geen rommelige statische opnamen meer.
Het volgende is het bureaublad.
Introductie van Virtual Network Computing (VNC).
Dit verandert alles. Het computerscherm staat niet op tafel. Het zit in je zak. Of beter gezegd, het is gekoppeld aan een identificatie in het systeemgeheugen.
Benader de monitor van het gebouw. Elke monitor.
Het bureaublad verschijnt.
Teleporteren. onmiddellijk.
Wil je je werk aan een collega laten zien? Loop naar hun tafel. Je scherm is daar. Zij zien wat jij ziet. Ik heb geen USB-stick. Er zijn geen e-mailbijlagen. Er is geen “laten we dit eerst redden”. Schone directe toegang.
Wil je de kamer verlaten? Het scherm van de afstandsbediening wordt zwart. Uw bureau wacht op u. Als volgt.
Informatietrechter en slimme poster
Dit is waar het raar wordt.
Weet je nog die plakbriefjes die je ooit op je scherm hebt achtergelaten? Of misschien die flyers aan de muur van uw pauzeruimte?
Weg.
Ga naar Informatiehopper.
Dit zijn niet alleen digitale borden. Ze hebben situationeel bewustzijn.
Lobbyposters tonen niet aan iedereen dezelfde reclame. Het onderzoekt uw referenties. Ik zie dat je van de marketingafdeling bent. Toont effectieve activa uit het derde kwartaal.
Is er een kiosk in de lobby? Dit is een informatiekanaal.
Klik op het personage. Of loop er gewoon heen. Het scherm wordt wakker. Het weet wie je bent. het weet wat je nodig hebt.
Wilt u het organigram van uw bedrijf inzien? Het is er.
Heeft u een vergaderruimte nodig? Uw telefoon wordt doorgestuurd naar het lokale display op de toegewezen verdieping.
Dit is niet alleen voor het gemak. Het draait allemaal om chaos.
Fysieke flyers rotten. Digitale borden zijn statisch. Hopper stroomt.
In realtime bijgewerkt.
Als u annuleert, verandert de weergave onmiddellijk. Niemand hoeft de poster af te breken. Het is niet nodig om nieuw papier te printen.
Hoe zit het met de slimme poster in de gang? Het doet meer dan alleen inhoud weergeven. ze interacteren.
Heb je de QR-code gezien? Nee, dat is de ouderwetse manier.
Posters ‘pushen’ informatie naar apparaten op basis van afstand.
Een slimme poster voor wandelen in een technisch laboratorium. De telefoon gaat. Er verschijnt een link naar de nieuwste serverlogboeken in uw inbox.
Ben jij wel eens langs de HR-afdeling gelopen? dat begrijp ik.

Informatiehopper en slimme poster
Wanneer het locatiegebied vergrendeld is, wordt het netwerk meer dan alleen een datapijp en wordt het een contextbewust systeem. De eerste grote verandering was de introductie van informatiehopper. Zie dit als een gegevenstijdlijn die precies bijhoudt wanneer de gegevens zijn aangemaakt. Het gaat niet alleen om het opslaan van bestanden. Schrijf op wie het heeft gedaan. Bewaar waar je bent. Het houdt ook bij met wie u bent.
Dit verandert de manier waarop u het bestandssysteem van uw computer bekijkt. De hopper fungeert als een alomtegenwoordige archiefmedewerker, die altijd observeert en classificeert. Wanneer u uw digitale camera online aansluit, staan uw foto’s direct op uw persoonlijke tijdlijn. Wanneer u spraaknotities maakt met Voice Recorder, worden deze in dezelfde stream opgenomen. Als er twee gegevens op exact hetzelfde moment zijn aangemaakt, verschijnen ze naast elkaar op de tijdlijn. Het systeem begrijpt de sociale context van dat moment. Het koppelt jouw tijdlijn aan die van je collega’s. Hierdoor kunt u projectspecifieke tijdlijnen voor gerelateerde discussies maken zonder handmatig taggen.
Dan zijn er slimme posters. We zijn gewend om op knoppen op het scherm te klikken. Het systeem verplaatst deze knoppen naar de fysieke ruimte. Een slimme poster is een eenvoudig stukje papier dat aan de muur wordt bevestigd. Identificeert waar bestanden naartoe worden verzonden op basis van gebruikersinstellingen. U kunt ook advertenties gaan weergeven. Voor gebruik is geen touchscreen nodig. houd je knuppel bij de papieren knop en klik. Uw identiteit wordt onmiddellijk herkend. Deze posters kunnen meerdere knoppen hebben, elk met een andere functie.
Dit ultrasone positioneringssysteem dwingt u om opnieuw na te denken over bestandsopslag. Traditioneel slaan we onze bestanden lokaal op onze werkcomputers op en maken we er soms een back-up van op servers. Dankzij een gebouwbreed netwerk kunnen computers nu het eigendom van bestanden overdragen. Alle gegevens worden overgebracht naar een gecentraliseerde tijdlijn die toegankelijk is vanaf elk apparaat in de structuur.
Veelgestelde vragen
Wat zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden van ubiquitous computing?
Veel voorkomende voorbeelden zijn stemassistenten zoals Amazon Alexa en Google Assistant. Smartphones zijn een goed voorbeeld. Draagbare apparaten zoals slimme horloges en fitnesstrackers zijn ook belangrijk. Smart home-apparaten zoals thermostaten en bewakingscamera’s passen in dit model. Voertuig-infotainmentsystemen zijn een ander belangrijk gebied. Office-productiviteitstools zoals Slack en Zoom ondersteunen dit type workflow dat overal toegankelijk is.
Wat is een alomtegenwoordig systeem?
Een alomtegenwoordig systeem is een systeem dat overal bestaat. Het draait op de achtergrond, dus u hoeft er geen aandacht aan te besteden.
Waarom wordt internet het alomtegenwoordige netwerk genoemd?
Het internet wordt ‘ubiquitous’ genoemd omdat het altijd en overal beschikbaar is. Dit is een netwerk dat altijd online en beschikbaar is.
Andere bronnen
Bekijk de onderstaande links voor meer informatie.
- Hoe het thuisnetwerk werkt
- Hoe augmented reality werkt
- Hoe dingen werken
Vanuit academisch en zakelijk perspectief:
-AT&T Cambridge Research Institute: Sentient Computing-project
– Technologieoverzicht: Informatietechnologie is overal
– Universiteit van Cambridge: Sentient Computing
– AT&T: Programmeren met spatie

















