Prototyp

PIN w podróży





Jeśli obawiasz się, że pewnego dnia ktoś ukradnie numer Twojej karty kredytowej, ochrona może być w drodze. Firma Swivel Technologies z Knaresborough w Anglii opracowała system kart kredytowych, który generuje świeży, nieprzewidywalny numer dla każdej transakcji

Stan innowacji

Ta historia była częścią naszego numeru z czerwca 2002 r.

  • Zobacz resztę numeru
  • Subskrybuj

Użytkownik, który zarejestruje się w Swivel, otrzymuje czterocyfrowy osobisty numer identyfikacyjny, którego można używać na telefonie komórkowym, komputerze, osobistym asystencie cyfrowym lub dowolnym innym urządzeniu wyposażonym w oprogramowanie Swivel. Po wprowadzeniu tego kodu PIN oprogramowanie Swivel generuje losową 10-cyfrową sekwencję, która w połączeniu z kodem PIN tworzy unikalny kod jednorazowy; ten kod jest przesyłany do serwera Swivel, który uwierzytelnia transakcję. Przechwycenie sygnału bezprzewodowego nie pomogłoby niedoszłemu złodziejowi, ponieważ kod transakcji jest generowany za każdym razem od nowa. System Swivel może być używany z istniejącymi telefonami cyfrowymi, jak również z telefonami opartymi na technologii bezprzewodowej trzeciej generacji (3G) o wyższej przepustowości. Opatentowany system powinien być dostępny na rynku w ciągu dwóch lat.



Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja

Każdy, kto tego próbował, wie: Globalny System Pozycjonowania działa świetnie, gdy znajdujesz drogę powrotną z niczego. Ale w zatłoczonym mieście, gdzie sygnały satelitarne odbijają się od budynków, system nie jest zbyt dokładny; poleganie na GPS może wylądować w rzece Hudson, a nie w Empire State Building. Startup Enuvis z South San Francisco w Kalifornii opracował oprogramowanie, które pomaga GPS radzić sobie w miejskiej dżungli. Oprogramowanie, zwane UrbanGPS, zawiera algorytmy, które pomagają jednostkom namierzać słabe sygnały satelitarne, odróżniać prawdziwe sygnały od ech i szybciej przetwarzać więcej sygnału satelitarnego. Enuvis przetestował tę technologię w niektórych z najtrudniejszych miast świata, w tym w Tokio, Seulu i San Francisco. Według prezesa firmy Michaela Kima odbiorniki korzystające z UrbanGPS były dwa razy dokładniejsze niż standardowe jednostki, dając pozycję w odległości od 20 do 40 metrów. Firma sprzedaje oprogramowanie, które może działać na prostych mikroprocesorach, operatorom komórkowym, którzy chcą świadczyć usługi lokalizacyjne, takie jak rozszerzona pomoc katalogowa, informacje o ruchu drogowym, nawigacja osobista i pomoc w nagłych wypadkach.

Oryginalny dowód



Dzięki dzisiejszym zaawansowanym skanerom dokumentów, kolorowym drukarkom i kserokopiarkom fałszerze mogą z łatwością fałszować wszelkiego rodzaju oficjalne dokumenty — nawet pieniądze. Naukowcy z Centrum Badawczego Palo Alto opracowali sposób ochrony dokumentów drukowanych komputerowo przed nielegalnym powielaniem. System umieszcza losowy wzór wypukłości i wypukłości na rolkach, które przesuwają papier przez drukarkę atramentową lub laserową. Wałki tłoczą papier z unikalnym wzorem, niewidocznym dla kopiarek i skanerów, który jest zapisywany w bazie danych. Każdy, kto potrzebował uwierzytelnienia dokumentu, przepuszczałby go przez specjalne urządzenie, które odczytuje wytłoczenie, a następnie przeszukuje bazę danych. Wynalazca Tom Berson mówi, że PARC poszukuje firmy do licencjonowania i komercjalizacji technologii.

Bardziej stabilna chirurgia

Nawet najspokojniejsi chirurdzy na świecie nie mogą uniknąć drobnych, mimowolnych ruchów rąk. Naukowcy z Instytutu Robotyki Carnegie Mellon opracowali aktywne instrumenty chirurgiczne, które mogą wykrywać i kompensować te drżenie. Małe czujniki ruchu na czubku każdego instrumentu śledzą jego położenie, przekazując informacje do komputera. Oprogramowanie analizuje te dane, aby odróżnić celowe ruchy rąk od drżenia o wyższej częstotliwości. Komputer wysyła sygnał do siłowników piezoelektrycznych w rękojeści instrumentu, które eliminują niepożądany ruch.



Naukowcy wykazali, że mogą zmniejszyć o połowę wielkość drżenia chirurgów, mówi lider projektu, Cameron Riviere. Te samoustabilizujące się instrumenty powinny być tańsze i prostsze do opanowania niż alternatywy, takie jak elektronicznie sterowane ramię robota. W ciągu roku Instytut Retina Uniwersytetu Południowej Kalifornii przetestuje urządzenia w prawdziwej chirurgii; kilka firm wyraziło zainteresowanie komercjalizacją technologii.

Dźwięk dookoła

Trójwymiarowe efekty dźwiękowe, takie jak głos, który wydaje się przemieszczać zza ciebie do przodu lub dobiegać z daleka, są powszechnymi cechami gier wideo i mogą zacząć ulepszać płaskie prezentacje biznesowe. Naukowcy z Siemens Corporate Research w Princeton w stanie New Jersey opracowali oprogramowanie internetowe, które stosuje niezliczone sztuczki, takie jak pogłos i tłumienie dźwięku, w plikach audio, aby stworzyć takie efekty; przesyła również strumieniowo gotowy produkt, dzięki czemu użytkownicy urządzeń przenośnych mogą go słyszeć przez słuchawki. Podejście firmy Siemens nie wymaga żadnego pracochłonnego programowania, które zwykle wiąże się z wyrafinowaną manipulacją dźwiękiem; działa poprzez dodanie kilku nowych rozszerzeń do istniejącego standardu internetowego znanego jako zsynchronizowany język integracji multimediów. Aby usłyszeć wyniki dźwięku 3D, słuchacz po prostu przechodzi do witryny sieci Web, na której przechowywany jest plik. Prototyp jest gotowy, mówi kierownik projektu Stuart Goose, ale Siemens nie przedstawił żadnych planów komercjalizacji.



Płaskie głośniki

Roy Kornbluh z SRI International w Menlo Park w Kalifornii opracowuje głośniki jutra, które przypominają plastikowe opakowanie, w które zapakowane są dzisiejsze głośniki. naładowany. Wysyłanie sygnałów elektrycznych przez cienką warstwę materiału powoduje wibracje, generując w ten sposób fale dźwiękowe.

Lekkie, płaskie i elastyczne, silikonowe głośniki mogą być nakładane na powierzchnie, na których konwencjonalne głośniki byłyby zbyt nieporęczne, na przykład można je wyłożyć na wewnętrzny dach samochodu. A ponieważ arkusze silikonu są łatwe w produkcji, podwojenie lub potrojenie ich rozmiaru powinno dodać tylko kilka centów do ich kosztów produkcji; w końcu może się zdarzyć, że pokryją całe ściany w twoim domu. SRI twierdzi, że zbudowało już głośniki, które mogą w zadowalający sposób odtworzyć symfonię; wersja, która pasuje do dzisiejszych głośników o najwyższej wierności, będzie prawdopodobnie za trzy lata.

3-D w jednym

Wszystko, czego chciał Olivier Zanen, to tani i łatwy sposób robienia trójwymiarowych zdjęć owadów podczas lotu, bez konieczności polegania na wielu aparatach lub drogich skanerach laserowych. Tak więc entomolog z Cornell University opracował własną technologię — urządzenie oparte na lustrze, które pozwala jednej ręcznej kamerze wytwarzać obrazy 3D. Imager Zanena pasuje jak adapter do standardowej kamery wideo; jego dwie pary luster przechwytują zarówno lewy, jak i prawy widok obiektu. Uzupełniające obrazy są następnie przesyłane do komputera, gdzie oprogramowanie przekłada je na trójwymiarową rekonstrukcję obiektu. Zanen był współzałożycielem firmy Synceros w Ithaca w stanie Nowy Jork, aby skomercjalizować tę technologię do zastosowania mniej ezoterycznego niż fotografia owadów: rozpoznawanie twarzy. Standardowe systemy rozpoznawania twarzy zazwyczaj cierpią z powodu fałszywych negatywów, często nie potrafiąc na przykład zidentyfikować osób, których głowy są pochylone. Trójwymiarowe obrazy twarzy zawierają dodatkowe informacje, takie jak długość nosa, które pomagają oprogramowaniu w uzyskaniu pozytywnego dopasowania niezależnie od kąta patrzenia. Zanen ma nadzieję, że jego adapter 3D pojawi się na rynku w ciągu najbliższych kilku lat.

Widzenie przez krew

Nawet najlepsze urządzenia do obrazowania medycznego mają trudności z przejrzeniem krwi. Izraelski startup zamierza wyleczyć tę wadę wzroku. Firma CByond z siedzibą w Nesher opracowała elastyczną, jednorazową kamerę, która pasuje na koniec endoskopu lub cewnika; jego czip wykrywający obraz przesyła kolorowe obrazy o rozdzielczości dziesięciokrotnie większej niż wiązka 3000 włókien. CByond zbudował prototyp o średnicy pięciu milimetrów i pracuje nad wersją 1,5 milimetrową. Ponieważ krew rozprasza światło, konwencjonalne angioskopy widzą tylko przez tymczasowe zatrzymanie przepływu krwi. Kamera CByond rozwiązuje ten problem, wykorzystując do oświetlenia spolaryzowane światło. Filtr przepuszcza spolaryzowane światło odbite od ściany tętnicy, blokując niespolaryzowane światło rozproszone z krwinek. Kamera powinna pomóc znaleźć obszary ściany tętnicy zagrożone pęknięciem. CByond planuje rozpocząć testy na ludziach w ciągu 18 miesięcy.

ukryć