装备制造
目前,许多智能化的检测设备已经大量地采用了各种各样的传感器,其应用早已渗透到诸如工业生产、海洋探测 、环境保护 、医学诊断 、生物工程 、宇宙 开发 、智能家居等方方面面。 随着信息时代的应用需求越来越高,对被测量信息的范围、 精度和稳定情况等各性能参数的期望值和理想化要求逐步提高。针对特殊环境与特殊信号下气体 、压力 、湿 度的测量需求,对普通传感器提出了新的挑战。
装备制造
锂离子电池材料技术发展缓慢,导致商用化锂离子电池能量密度的提升难度较大。移动互联网时代的到来,使得智能终端设备的外形向超薄、超轻的便携式发展,为智能终端电池容量和设备续航带来了挑战。通过对智能手机设备的功耗分布和各硬件要素的技术迭代研究,分析了未来智能终端整机的功耗趋势和空间设计趋势。分析表明,智能终端设备显示屏的功耗占整机功耗的主要部分,采用像素渲染技术可以有效降低显示屏模组的逻辑功耗和背光功耗,同时整机印制电路板(PCB)上硬件元素的不断集成,PCB走线工艺能力越来越精细化为电池的体积留出更多的空间。智能终端产品中的多种硬件元素协同优化,可以有效实现可靠的续航能力。
装备制造
近年来,在科技界,“智能穿戴”可谓独领风骚。随着可穿戴式设备的逐渐普及以及用户对设备认知度的不断上升,全球可穿戴式设备市场加速发展。2017年全球可穿戴设备出货量3.1亿台,同比增长16.7%,市场规模达到305亿美元。
新一代汽车
近几年钠离子电池的研究发展进入密集化时期,虽然还没有实现商业化,但是钠离子电池无疑成为“后锂电池时代”的关注重点。虽然距离量产、商业化应用尚需时日,但随着钠离子电池在能量密度、稳定性、安全性、制备工艺等方面的技术实现突破,钠离子电池成本低、寿命长、充放电快的优势将得到充分发挥,产业化推广的实现将非常迅速。
装备制造
智能可穿戴设备的理念起源于20世纪60年代,而产品化的可穿戴设备的雏形可以追溯到20世纪70年代。学术层面,美国麻省理工学院、日本东京大学工程学院、韩国科学技术院等研究机构均设有智能可穿戴设备的专门研究机构,并拥有多项技术专利成果。在学术机构与活动领域,美国电气和电子工程师协会成立了可穿戴IT技术委员会,国际上1997年开始智能可穿戴设备学术会议IEEEISWC。
电子信息
随着5G第一版标准R15的冻结,5G测试和相关基站、终端等设备的日益完善,让人们对5G在2019年正式商用抱有很大的期待。5G还未真正商业部署,国内外学术界和产业界又开始紧锣密鼓的开展了对6G(第六代移动通信)技术的探索。 6G网络计划在2030年开始得到早期商用部署,从2017年底开始,欧盟和我国工信部已经开始着手布局6G的技术研发。但是,在离6G商用之前还有十余年,6G网络承载的典型业务仍未明确,现在就开展对未来十年后移动网络的研究,是各种专家在构建空中楼阁还是网络设备商的炒作?
装备制造
智能穿戴设备是能直接穿戴在身上或整合进用户的衣服、鞋帽等其他配件中,集成了软硬件而具备一定计算能力的新形态终端设备。目前,智能穿戴设备多以可通过低功耗蓝牙、Wi-Fi、NFC等短距离通信技术连接智能手机等终端的便携式配件形式存在,主流的产品形态包括以手腕为支撑的智能手表、腕带、手环等产品,以头部为支撑的智能眼镜、头盔、头带等产品以及智能服装、配饰等各类非主流产品形态。
电子信息
近日,纳斯达克上市公司YY的创始人李学凌发朋友圈说:自己在体内植入了芯片。 “相信这是里程碑的一天,未来会有越来越多的人在自己的身体里植入芯片,以便于更好的了解自己。”这件事立刻引发了围观。
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