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优彩彩票平台登陆:奥迪Q3FID市场平稳成长带给行

来源:http://www.weidu3.com 作者:优彩彩票平台登陆 时间:2019-11-28 09:29

【据《台湾FIND咨策会》 2007年05月31日报道】日本总务省近日公布一项名为无所不在特区(Ubiquitous Network Zone)的推动构想,目的在于推动无所不在网络服务的开发与实验,以及从日本进行无所不在服务的国际扩散;预计将从2008年开始投入建置,截至2010年为止,初步则锁定北海道、冲绳等地区作为实验场所,推广应用无线网络及感知系统提供专业的远距医疗、应用电子卷标及感知系统预防交通事故、应用电子卷标与行动电话购物及读取商品信息等服务。在预算方面,2008年将率先投入基础建设的投资,投入预算主要包括三项工作,分别是开发具有读取生产履历的行动电话、开发具有读取感知网络的汽车,以及开发无所不在网络服务(独居老人照护系统…等)的行动方针。根据总务省的说法,选定北海道及冲绳两个地方的原因,主要是因为这两个地区相较于大都市,未使用的通讯频段较多,更容易进行实证研究;总务省预期这个特区未来将进驻通讯业者、广播业者、汽车制造业者、创业投资公司…等。在购物方面,未来民众只要透过行动电话将可以随时随地的购物,并透过电子卷标快速的读取信息,如购买蔬菜时将显示蔬菜的成长背景及如何进行检验;在预防交通事故方面,将在道路徒步区内架设感应器,透过感应器取得的行人信息,再将数据传送给驾驶人,提醒驾驶人降低开车速度,以降低交通事故的发生;在远距医疗方面,则是透过家中建置感应器及无线网络,随时随地的将老人的生理状况传送到医院,一但有不正常的讯息产生,医生就能够实时的针对老人提出可能的防范措施,以提供更快速的医疗服务。优彩彩票平台登陆 1

【据韩国在线2006-09-05报道】韩国三星电子公司首次公开了独自开发的第四代移动通信技术,新开发的第四代技术比前一代技术’WiBro’的传送速度还要快五倍多。可见,第四代移动通信技术具备了强大的竞争力,尤其是三星电子在世界上首次研发成功这一技术,使韩国在世界标准化竞争方面处于领先地位。

RFID并未如预期取代印刷标签,但也未因此泡沫化,由于更多双向纪录的需求产生,被大量使用再过去许多仰赖人力纪录或是无法使用印刷标签的领域,也借此开拓RFID的稳定需求。

1990年,施乐公司推出的网络可乐贩售机--Networked Coke Machine,是物联网最早的实践。

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第四代移动通信技术最大的特点是能够高速传送大量的资料,尤其是在高速行驶的汽车里也能够不受行使速度的影响,传送大量资料。

RFID的出现缘起于身份辨识,发扬于标签替代,进而以NFC广为人知,在技术方面,RFID发展至今,仍难避免大量堆叠时信号受干扰之情况,且在成本考量下以及需要回收的困难点,RFID标签始终难以成为传统标签的替代品,而超高频的应用在近期由于NFC的普及以及具备较大数据承载量与传输速度受到重视。然而RFID在应用面不断的推陈出新,虽脱离不了RFID原本设计的初衷,但不可否认,RFID的导入着实为许多产业注入新的生命力。如目前许多车辆采用的Keyless系统,即是透过RFID取代传统钥匙,车主免去拔插钥匙的困扰,并且包括车主靠近车辆后,自动解除警报、开锁,甚至引擎预先发动等功能,若属于公用车辆,甚至可针对车主习惯,包括座椅、后照镜位置等进行记忆。而RFID的技术趋势,重视稳定性的低频与拥有传输速度与频宽优势的超高频分庭抗礼,低频可在较长的非接触距离传送信号,然而传送速度慢,能够传输的资料也有限,故以纪录资讯较为简单且不须快速的资料读取速度产品为主,超高频则是在较短的距离内,可高速传送较高的数据,一般用于短距非接触性应用,如唱片行透过RFID将试听音乐传送到搭载RFID读取器的手机,就仰赖超高频晶片传送,也打破一般被动式RFID标签仅是用资讯纪录的刻版印象。

1991年,美国麻省理工学院(MIT)的Kevin Ash-ton教授首次提出物联网的概念。

LED为人类创造出低耗电的选择之外,更进一步的被赋予了在的同时,也能担负着讯息或数据的传递。

据介绍,第四代移动通信技术能在移动中传送100Mbps的数据,而在停止状态能够传送1Gbps的数据。1Gbps的传送速度相当于在2.4秒内传送100首MP3音乐文件,或者在5.6秒内传送1张CD容量的电影。由于传送速度快,第四代技术可以提供所谓的’TPS服务’,即可以同时传送声音、影像和文字资料,并且可以打电话、收看电视、使用互联网以及欣赏电影或听音乐等。比如说,在高速行驶的汽车内,几十秒钟就可下载一部高画质电影,用户可以一面看电影,一面上网和朋友聊天或传送资料。

公领域仍会是推动RFID的主力

1995年,比尔·盖茨在《未来之路》中,提及"物互联"这一概念。

以目前来说,商品或展示物的讯息数据,大多都是透过QR Code或NFC标签等等的贴付,再透过智能型手机或产品,经过感应和拍摄来获得相关的讯息,但是,像一些美术品、建筑景观上,就非常难利用QR Code或NFC标签,因为不仅仅会影响美观,更有可能会对物品造成程度不一的损伤,事实上,无论QR Code或NFC标签在应用上,都还是存在一定程度的局限性。此外,如果同一时间下,相当多人围聚在QR Code或NFC标签前的话,在外围的人也不容易靠近QR Code或NFC标签。因此,具有长距离传播能力的LED组件,就开始被考虑如何应用在信息的传播上。

提供第四代无线通信服务以后,用户还可以用手机控制冰箱、空调、电视等家中所有的电子产品。并且不受场所限制,能够进行远程操控。如在家里办公、在家里上课学习、远程医疗看病、远程金融交易以及提供远程行政服务等等,适用范围极广。全球任何地方,只要有第四代无线通信的手机,就能连接到所有的网络上。因此到海外出差,不需要为了上网而到处找网线,可随时随地上网,实现所谓的’无所不在的社会’,地球村将名副其实的成为一个大家庭。

台湾RFID办公室预估,五年内RFID的主要需求,将以汽车、政府部门以及运输三大类为最大宗,然而成长最快速的将是健康照护、生产以及零售业;汽车业透过RFID用以晶片钥匙取代传统钥匙,生产组件控管;政府部门主要用于推动公共事务以及档案管理;运输方面则包括ETC、大众运输电子钱包与货运流通管理;而后三者的新兴市场则由于RFID标签价格降低,引发导入意愿,透过标签作更有效率的控管,如健康照护的病床以及药物管理,生产的生产流程纪录以及零售业的仓储管理与点货系统。未来RFID的推动,仍将以公领域设施为最大的动力,由于公领域应用牵涉较多的安全性与私密性,并且过去许多资料的管控渐渐转为电子化的同时,仍有许多需要借助人力管理的资讯,以台湾目前官方单位,即针对居家与公众安全、食品流通、健康医疗、航运与贸易为首要推动的目标,透过官方单位的主导与民间厂商的配合,加速推动RFID之应用,并且制定出一套统一的标准,尤其对于物流相关管理有极大的帮助。

1999年,美国麻省理工学院(MIT)建立了"自动识别中心(Auto-ID)",提出"万物皆可通过网络互联",阐明了物联网的基本含义。

在过去,LED被研发用来作为可视光无线通信时,大多都是利用单色(白光)LED的辉度(暗差别),而目前最新研发的LED可视光通讯技术,和过去所不同的是,并非只有白光LED,而是更扩大的善用各种不同颜色(波长)的LED,并且在例如,招牌、展示橱柜等地间光(反射)情况下,也能够正确且快速地传递大量讯息。

目前,世界各国为了抢先一步站在第四代无线通讯技术的最前方,展开了激烈的竞争。在第四代无线通信技术的某些方面,德国的“西门子”和日本的’电信电话’最为杰出,但三星电子开发的可在高速行使的汽车中传送大量资料的第四代无线通信技术,这是德国西门子和日本电信电话所不及的。三星在第四代无线通信技术的诸多方面,早已取得了领先地位。有分析认为,以最先进的技术为基础,三星的技术很可能被认定为世界标准。三星电子研发成功的第四代无线通信技术将为推动国家经济增长起到巨大的积极作用。(信息产业部电子科学技术情报研究所杨彩花)

RFID由一夕爆红又再次回到平稳,然而对于RFID的发展,这并非坏事;至少前一次的狂潮虽未造成全面性的应用市场革命,但却开创RFID的知名度,更使RFID延伸出更多的应用空间。印刷标签的地位仍然无法因RFID动摇,便宜、稳定且无回收问题,使得RFID始终未能大量切入产品终端物流之用,然而相较传统印刷标签,RFID却促成特定领域的应用,例如印刷标签在抗水性就无法与RFID相提并论,也难以硬用在生物体上。印刷标签有统一的规范、尺寸以及形式,以至于不适用于所有的物品上,但RFID却是摆脱过往标签既有的形式,以包括软性电子或是卡片的方式呈现,且读取方式也有别传统标签,除了一般的短距离非接触模式以外,亦能进行主动式远距读取,虽曾一度译为数位标签,却早已超越传统标签的范畴。

2003年,美国《技术评论》提出传感网技术将是未来改变人们生活的十大技术之首。

1.透过LED及搭配智能型组件提供多元化信息传送

产业对于RFID的需求有增无减

2004年,日本总务省(MIC)提出u-Japan计划,该战略力求实现人与人、物与物、人与物之间的连接,希望将日本建设成一个随时、随地、任何物体、任何人均可连接的泛在网络社会。

日本富士通研究所藉由LED的特性,透过LED的射以及搭配智能型组件,开发出了2维编码的新一代信息传送技术-「FlowSign Light」。

RFID这几年重大的应用突破,是在NFC近距离无线通讯之上,NFC的使用与日常生活的结合成为引发RFID需求激增的主因;NFC的应用主要在于取代各式传统晶片与磁条智慧卡,相较过去智慧卡采取直接读取方式,利用RFID为基础的NFC不须使卡片本身贴合感应器,并且无外露的磁条与金属接点,大幅降低卡片的耐用程度,并且透过封装可达到防尘滴之功能,并且能够容纳更大的资料存取量,如日本早已透过智慧卡成为多功能电子钱包,只须一张卡片就能同时在便利商店、大众运输系统甚至银行金融卡等全部整合至一张卡片中,然而这样的应用仍有许多必须面临的问题,尤其在跨界整合方面,一直以来都是智慧卡推行的困难之处。

2005年,国际电信联盟(ITU)在突尼斯举行的信息社会世界峰会(WSIS)上提出"物联网IoT"的概念,并发布《ITU互联网报告2005:物联网》。

如果没有特别说的话,一般人均会认为图片只是一个相当普通的鲜果展示橱柜,但当拿着安装特殊APP的手机拍摄水果时,就会受到从LED传送过来的讯息,详细的介绍着水果料理或其他相关的信息(图1)。

另外在物流业,仰赖RFID的程度有增无减,包括运输的收费制度,仓储管理,货品点收等,更包括生产流程导入 RFID提升生产效率,取代以往出错率极高的人工纪录方式。尤其是仓储管理方面,包括结合RFID之货柜与纸箱等,提升仓储的管理效率,尤其如传统货柜清点需要大量的人力清点,导致如码头与转站过往由于清点货物内容耗费许多时间,然而由于主动式RFID的导入之后,加速点货的流程,透过RFID将货柜内的货物内容传送到读取器后,加速整体清点货物的流程。而RFID与纸箱的结合,则有利于货物作为入库清点使用,透过输送带结合读取器,不仅可免去当初规划作为店面物流时,因同时扫瞄大量商品导致读取错误,以及标签无法回收的问题,又能免去人力清点数量,提升仓储管理效率,彻底改变物流业过去仰赖大量人力以及时间又错误百出的情形。 RFID的出现,改变以往变更商品资讯需仰赖人工的方式,也使得物品的管理与清点更容易掌控,而RFID市场的成长则是随着应用的而增加,若能推出具吸引力的应用,RFID需求势必会随之产生。

2006年,韩国确立了u-Korea计划,该计划旨在建立无所不在的社会(ubiquitous society),在民众的生活环境里建设智能型网络(如IPv6、BcN、USN)和各种新型应用(如DMB、Telematics、RFID),让民众可以随时随地享有科技智慧服务

图1 : 将手机朝向水果取景,预先储存在数据库中的讯息就源源不绝的透过LED传送到手机之中。(source:日本富士通研究所)

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2009年

这个新开发的技术,在进行2维编码读取时,并不需要特别将手机的镜头对焦橱柜中的特定点,只需要将手机朝向水果取景,预先储存在数据库中的讯息就源源不绝的透过LED传送到手机之中,同时也不需要使用或额外加装特殊的设备机器,只需简单的下载专用APP就能够读取从云端传送过来的数据(图2~4)。

欧盟委员会发表《物联网:欧洲行动计划》,系统提出发展物联网的规划和行动蓝图。

图2 : 乍看之下,这只是相当普通的鲜果展示橱柜(source:日本富士通研究所)

温家宝总理视察无锡,提出"感知中国"计划,拉开中国物联网发展的帷幕。

图3 : 这时只要拿着安装有特定APP的手机,将手机镜头对准橱柜中的LED。 (source:日本富士通研究所)

韩国放送通信委员会出台了《物联网基础设施构建基本规划》,将物联网确定为新增长动力,提出到2012年实现"通过构建世界最先进的物联网基础实施,打造未来广播通信融合领域超一流信息通信技术强国"的目标。

图4 : 手机的屏幕就立刻显示出蔬果的料理或其他相关的信息。(source:日本富士通研究所)

奥巴马就任美国总统后,与美国工商业领袖举行了一次"圆桌会议",作为仅有的两名代表之一,IBM首席执行官彭明盛首次提出"智慧地球"这一概念,建议新政府投资新一代的智慧型基础设施。同年,美国将新能源和物联网列为振兴经济的两大重点。

2.在光线中隐藏着人眼无法看见的信息

IBM论坛上,IBM大中华区首席执行官钱大群公布了名为"智慧的地球"的最新策略。此概念一经提出,即得到美国各界的高度关注,甚至有分析认为IBM公司的这一构想极有可能上升至美国的国家战略,并在世界范围内引起轰动。

事实上,日本富士通研究所是利用LED的瞬间点灭与不同光色的搭配,将信息的传送过程隐藏在LED之中,再透过智能型组件收后,进行译码再传送到云端。当然,讯息提供方需要预先将相关数据事先上传到云端服务器之中,并且进行数据的ID注册,当在手机朝向LED取景时,手机便会将从LED所收到的ID传回云端,并且向云端请求传送预先已经在云端注册ID的预除数据,再透过网络下载到手机之中,并且显示在屏幕上,提供用户更丰富的信息(图5)。

2010年,吴邦国参观无锡物联网产业研究院,表示要培育发展物联网等新兴产业,确保我国在新一轮国际经济竞争中立于不败之地。

图5 : 利用LED的瞬间点灭与不同光色的搭配,将信息的传送过程隐藏在LED之中,再透过智能型组件收后,进行译码再传送到云端。(source:日本富士通研究所)

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