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2018年期間各大廠商陸續推出自駕叫車或配送服務,例如Waymo、百度已推出自駕叫車商用服務;而配送服務則是由Kroger攜手Nuro,於斯科茨代爾(Scottsdale)使用自駕車,為居民提供運送雜貨的服務,正式揭開自駕車商轉里程碑。
3GPP R14針對NB-IoT進行多項效能的強化,強化NB-IoT定位、移動性等性能,並實現更低的終端功耗。隨著NB-IoT規格的完善、在亞洲國家的應用發展越趨成熟,也吸引歐美電信營運商紛紛投入NB-IoT布局,使得NB-IoT發展備受矚目。
Sigfox旨在滿足全球物聯網應用的成本、功耗與覆蓋率三大需求,而隨著技術與應用端的演進,目前Sigfox訊號涵蓋版圖已達60個國家。為迎接巨量物聯網時代,Sigfox也持續投入雙模IoT聯網模組、機上盒、室內定位、新型微型基站以及創新物聯網解決方案等多元的應用發展。
NB-IoT技術與應用市場逐步演進,在規格方面,三大主流晶片商都已正式推出符合R14版本的晶片,意味著NB-IoT晶片與模組開發都將朝R14邁進;在市場方面,也朝向全球化的布局。為搶進全球低功耗物聯網市場,模組商紛紛推出多頻與NB-IoT/LTE-M/2G多模解決方案,因應不同區域的網路布建。
2016年NB-IoT協議正式凍結,經過兩年的發展,NB-IoT的生態系也漸漸蓬勃,並從區域化邁向全球部署。此外,3GPP R14規格更進一步強化NB-IoT技術,提升其傳輸效能與移動性。而低功耗物聯網應用也將在各國遍地開花。
NB-IoT自2017年技術標準底定以來,一直是低功耗物聯網產業關注的焦點技術。隨著技術的演進與網路覆蓋率的提升,2018年市場上有越來越多應用案例出現。而2019年,產業則會致力催生完整、成熟的商業模式,將應用推向大規模的商用化。
感測融合是透過軟體技術,整合不同的感測訊息,經過演算法綜合判斷之後,得到一個結果,越多感測訊息越接近真實世界,但處理難度也越高,能發展複雜又準確性高的感測融合技術,便有機會成為產業領導者。
感測器與感測網路的蓬勃發展,不會是冷冰冰的科技與沒有溫度的數字,從人的需求出發,而終於改善人們的生活,面對不同範疇的感測應用,感測的性質、系統的設計、產業的商機、發展的趨勢,各有不同的需求與重點。
全球IoT產業規模將從2016年的7,000億美元左右,成長至2021年達1.36兆美元,終端節點裝置的數量更是多如繁星,而從人類文明發展以來,對於生活改善的努力不曾停止,在這個基礎上,環境感測應用發展還有非常多未開發的藍海。
AIoT與智慧語音結合,為「聲控」市場揭開爭奪戰序幕。2018年可看到智慧語音技術大舉進入各種類型的終端裝置,包含手機、智慧音箱、穿戴式裝置,甚至是汽車應用平台等,刺激MEMS麥克風、語音處理器,以及各種感測元件的需求爆發。
人工智慧(AI)支援的智慧家庭市場正在迅速發展。最近的市場行動聚焦於使AI助理在家中變得更有用和無所不在。
語音人機界面正日趨普遍,此趨勢從歐美地區一路蔓延至亞太地區,包含亞馬遜、Google、Facebook、阿里巴巴和小米等品牌,皆競相搶奪語音市場這塊大餅,而這個趨勢也從家庭領域,逐漸步入各垂直應用領域,為相關市場帶來產業升級的契機,無論是汽車、醫療保健,甚至是智慧零售(無人商店)都開始有所布局。
近幾年,穿戴式裝置提供越來越多生理監測功能,甚至強調「全天候」監測。而隨著使用者配戴時間拉長,裝置的安全性也更顯重要,從電池、材質、裝置溫度到資訊安全,都成為安全標準規範的範圍。
穿戴式裝置的軟硬體技術持續演進,然而,市場上尚缺乏殺手級應用來帶動明顯需求。因此,除了專注於感測器與電源管理效能的優化,如何藉由應用套件的開發發展關鍵應用,亦是智慧穿戴發展的重點。
隨著穿戴式裝置市場發展逐漸成熟,其應用市場逐漸分流。在這股發展趨勢下,各大廠商也紛紛鎖定應用情境,推出更精準、可靠度更高的監測功能,盼能強化產品在市場上的差異性。
無線充電技術不斷推陳出新,其功率與效率也日益精進,滿足更多元的應用需求,包含智慧穿戴、智慧醫療,甚至是機器人等類型。本文將深入探討如何透過磁共振技術,繼續強化無線充電的效率,為無線充電產業開啟新契機。
打造便利的行動生活是科技技術不斷更新的首要目標。目前貼進人身的行動裝置,也皆已走向通訊無線化發展的里程,下一步正朝著電力無線化發展的趨勢邁進,而共振式無線電力傳輸就是一項打破距離框架,實現無線充電的關鍵技術。
電動汽車能順利行駛於道路,關鍵要素在於電池是否能供應足夠的電力,同時維持穩定供電。基於此,電動車續航力問題一直以來備受關注,也間接刺激車用無線充電發展,期能透過車用無線充電,滿足電動車不間斷充電效能。
無線充電歷經一場沉默的革命,現已強勢進駐於智慧型手機市場,全力推動15W以下的低功率應用;此外,近期更積極朝智慧廚房與機器人應用邁進,企圖推出中高功率的無線充電,開創新一波市場商機。
中高功率無線充電主要的工作頻率約在100kHz,其電磁能量會讓金屬物質產生劇烈加熱反應,因此有必要在開始無線充電之前,先檢測TX與RX之間是否有金屬異物存在。這裡將介紹在TX上進行的異物檢測(FOD)技術,若有害金屬則事前移除,避免發生災害。
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