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自動駕駛的願景隨著科技進步逐漸明朗化。汽車內結合各式各樣的感測器,替代駕駛者的感官知覺,傳送給中央處理器分析、學習,提供汽車路況資訊與判別基礎,目前機器是否能取代人類直覺反應或許尚未得知,但無疑是未來值得引頸期盼的焦點。
這是絕佳的構想,駕駛不用應付混亂的交通和危險路況,只需放鬆坐好、讓汽車將您安全帶到目的地。這會是我們的未來景象嗎?嗯,有可能。隨著感測器的智慧和連結能力不斷進步,自動駕駛已成為勢不可擋的趨勢。那麼未來的汽車和交通又會是什麼模樣? 

汽車帶給我們行動力和靈活性,令人享受駕馭的感覺,至少大多時候是如此。不過交通繁忙時,無止境的開開停停,也確實很令人煩躁。即使像我這麼喜歡開車,在惱人的塞車時段,也會希望有台自動駕駛汽車能夠替我駕駛。我只在意一件事:究竟是我自己開車,還是願意讓汽車替我開車。 

十年之內,自駕車就會大量生產,而這會改善我們的生活。汽車本身的行動能力會更靈活、乘坐起來更舒適、無疑地也會更安全。這將是接下來四十年的發展階段,而且在不遠的未來,這項發展將會持續加速。  

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感測器、運算裝置與通訊技術的進步,帶動了物聯網(IoT)的崛起。物聯網起初將焦點放在消費性、行動與穿戴式應用上,但工業與汽車未來將變成聯網裝置成長幅度最大的部門。隨著物聯網概念開始應用於汽車工業,車聯網(Internet of Vehicles; IoV)這種以汽車為對象的整合式大型通訊系統及網路也將崛起,提供全新的資訊服務同時提升運輸效率及安全性。
2025年聯網裝置數量將達到680億個,較2016年的170億個成長四倍。工業與汽車部門將是這股成長趨勢的主要來源/動力,2016年到2025年期間相關聯網裝置數量將從32億增至283億,相當於成長九倍。 

隨著IT及汽車工業開始匯流,以近一步發展智慧型運輸系統(ITS)並打造車聯網,就必須解決兩種產業之間的基礎差異。 

所有的電子系統都需要時脈訊號才能順利運作。在網路化的系統裡,準確的計時參考能讓數位裝置之間的訊號交換同步化,裝置才能相互溝通。雖然有些與生俱來的缺點,但過去75年來石英振盪器(Crystal Oscillator)一直是時脈來源,以百萬分之一(PPM)的精確度提供正確頻率。 

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森薩塔科技公司是世界領先的傳感、電氣保護、控制和能源管理解決方案供應商。作為一家擁有一百多年曆史的跨國企業集團(1916-至今),森薩塔在全球13個國家設有運營和業務中心,僱員逾2.2萬人,其中在中國江蘇常州和寶應設有兩個大型運營中心,在上海設有一個商務中心。我們的產品遍布汽車、電器、飛機、工業、軍事、重型機車、越野車、暖通空調、數據、電信、休旅車輛和海洋市場領域。

森薩塔科技一貫致力於提高車輛的安全和節能性能,並為此研發和生產高性價比的傳感器和控制器件,與國內外各大知名汽車製造公司有長達40多年的合作歷史,一直保持行業領先。我們的產品廣泛應用於各類車輛的發動機管理系統、尾氣及後處理系統、變速箱控制、主被動安全系統以及空調系統中。

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TDK Corporation(日本TDK)近日宣布,其全資子公司TDK-Micronas——位於德國弗賴堡的霍爾傳感器領先供應商,與ICsense公司簽署了股權收購協議,完成收購後ICsense 公司將成為TDK- Micronas公司的全資子公司。

通過此次併購,TDK將進一步助推其傳感器和執行器業務。除了其本身的壓力傳感器、溫度傳感器、電流傳感器和磁傳感器,TDK正通過多種傳感器產品線的完善,來進一步擴展其傳感器業務。近期,TDK收購了擁有全球最廣泛霍爾傳感器產品線及汽車和工業市場嵌入式馬達控制器的領先供應商TDK-Micronas。隨後,TDK又宣布以13.3億美元收購全球慣性傳感器領先廠商美國InvenSense(應美盛),並成為法國MEMS和慣性傳感器專業廠商Tronics Microsystems的大股東。

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英飛凌的雷達和MEMS麥克風感測器融合,加上XMOS的音訊處理器,可為語音辨識提供新的建構模組

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In the mission to make controlling and interacting with devices as natural as possible we've developed touchscreens, speech recognition, and motion tracking. Chirp Microsystems, a Berkeley,CA-based startup, believes the next evolution of user experience (UI) will happen because of sound.

Chirp has unveiled a microelectromechanical systems (MEMS)-based time-of-flight (ToF) sensor that uses ultrasound transducers to give users touch-free control over their devices, using hand and finger gestures. A recent demo (shown below) of Chirp's technology shows a user controlling a tablet simply by using hand-gestures in the air.

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The proliferation of portable, voice-enabled gadgets like Amazon’s Tap speaker and Doppler Labs’s smart, wireless earbuds enables us to play music, search the Web, and answer phone calls around the house and on the go using verbal commands. But because these devices are susceptible to damage from dirt and moisture and last only a few hours per battery charge, we don’t use them as much as we might.

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MEMS技術與光學技術相互融合誕生的光學MEMS技術,將傳統光學元器件的製造技術提升到微型化、陣列化、批量化的新高度,帶來了光電器件製造技術的“革命”,給光學製造注入“高通量、批量化、低成本”的新元素,打開了光電器件與系統的海量、平民化應用市場新空間。

MEMS是當今高新技術與產業界關注的焦點,被廣泛認為是最有潛力的新興產業。 MEMS與光學技術相互交叉融合,誕生了MEMS的核心分支技術——光學MEMS技術。光學MEMS技術的誕生並非偶然配對,而是源自於光學技術與精密機械的“血緣”聯繫。

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近日大連理工大學黃輝教授團隊研發明了一種“溫度係數可調的高靈敏度光纖應變傳感器”。與現有主流產品――光纖光柵應變傳感器相比,靈敏度提高了一百多倍,特別是可以補償各種被測物的熱膨脹,消除因環境溫度變化導致的測量誤差。該成果以 “一種具有可調溫度係數的高靈敏度光纖應變傳感器--用於溫度補償測試”為題,發表於《科學通報》期刊。

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從GE獨立出來僅幾個月的MEMS初創企業Menlo Micro,已經通過了其晶圓級數字微開關(Digital Micro Switch, DMS)技術平台的生產驗證。

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作為法國的一家環境感知設備提供商,eLichens始終宣傳其“超本地化(Hyper-Local)空氣質量感知”的概念,即通過在城市中部署一定數量的空氣質量監測傳感器e-aIR Sense,進而通過收集這些傳感器上的數據,以特定的算法,在地圖上將空氣質量數據空間化展示出來。

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Akustica(博世集團旗下公司:阿庫斯蒂克)近日發布了三款新的模擬輸出MEMS麥克風,專為提高智能手機和可穿戴設備不斷增長的語音識別應用的精度而設計。這三款新的MEMS麥克風BMU563R、BMU551R和BMU537R的發布,使Akustica再一次證明了這支完全設計型團隊是如何通過緊密合作實現高層次的創新,並開發出滿足或超過客戶要求的傑出產品。

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微型化與製造技術的進展,為MEMS感測器產業的業者開啟了嶄新的市場;根據IDTechEx估計,代工廠在未來幾年內將生產數百萬個氣體感測器元件。

金屬氧化物(MOS)氣體感測器是1950年代日本神戶的研究開發成果。這種感測元件由加熱至高操作溫度(300-500°C)的絲網印刷金屬氧化物層(通常是SnO2、CuO或ZnO的改進版本)組成。在此高溫下,氧吸附至表面並調整材料的導電性能,當大氣中的氣體隨後與吸附的氧反應時,即可進一步調節材料的導電性能。

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一般談到物聯網(IoT)時,往往會忽略掉時間這個第四維度。心跳對人體或電力系統的功能運作至關緊要。而時脈就相當於系統的心跳,就許多層面來說都相當重要。首先,時脈能讓系統「活」起來,讓系統依照設定的速度運轉。其次,精確的時脈訊號可確保由感測器測量出來的資訊,都能正確地派送到感測器中樞以及雲端。時脈是系統的核心所在,因此時脈解決方案必須利用創新科技,來支援日後物聯網快速成長的遠景。
準確時脈為物聯網成長關鍵

許多業界領袖及分析師都預測,未來10年內連結雲端的物聯網裝置數量將逼近1兆個(圖1)。這股成長趨勢的背後,將有一大部分都是來自於工業及消費性市場,也就是利用物聯網裝置來監測並控制各種住宅與商用大樓系統,以及橋樑、鐵路等公共基礎建設。

 

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Vesper壓電式MEMS麥克風:VM1000

Vesper推出全球第一款商業化的壓電式MEMS麥克風,將改變電容式MEMS麥克風的壟斷局面,並開創MEMS麥克風應用的新疆界,可應用於智能手機,可穿戴設備,自動駕駛汽車,物聯網設備和其它語音相關市場.Vesper的創新技術有機會與樓氏電子(Knowles),歌爾股份,瑞聲科技,意法半導體等公司的產品一爭高下。

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近期,俄羅斯科學家開發出了一種新的激光技術,用於製造新穎的光學生物傳感器,這種傳感器能夠在幾秒鐘內識別感染性疾病。該裝置通過紅外光來顯示有害的細菌和病毒,可以在大型的交通樞紐,如機場等需要不斷監測大量的客流的環境下得到廣泛應用。

俄開發新型生物傳感器:大客流環境即時監測感染性病毒

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