雖然4G網路涵蓋率相當高,但是卻面臨到建置成本高、使用頻寬相對不足及設備電池續航力等問題,因此在需要大範圍監控或傳遞資料時,LoRaWAN就成為受人矚目的解決方案。
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桃園第三度獲選,全球7大智慧城市(ICF 2018)
在2013年、2017年後,桃園在全球將近400個城市中脫穎而出,第三度獲選為 #全球7大智慧城市,評選項目有「寬頻」、「知識勞動力」、「數位平等」、「創新」、「永續性」及「行銷倡導」等6大智慧城市指標。
「寬頻」指標,桃園與電信業者合作超過1萬6千多個WiFi熱點、LoRa熱點以及有線高速寬頻,寬頻網路遍佈全桃園。「創新」指標,桃園擁有產業發展的優勢,規劃打造虎頭山物聯網(IoT)創新基地、中原創業村、幼獅國際青年創業村三大青創基地,未來更將建置物聯網智慧園區,帶動產業發展。
「永續」指標,為達成節能減碳的目標,我們除了設置1萬多盞智能路燈之外,未來將結合IoT感測網路建置1,800多盞智慧型路燈。「行銷倡導」指標,桃園市民卡發卡量超過100萬張,提供8項交通票證及5項公共服務等,結合超過800家特約商店,在市府及公家機關還設有智慧機器人24小時諮詢服務。
未來,我們將持續規劃參訪ICF組織,藉由城市導覽、企業參訪,積極爭取「2018年全球最佳智慧城市」的最高榮耀,讓市民享受智慧生活,將桃園打造為宜居宜業城市。
The TOP7 of 2018入選名單:http://www.intelligentcommunity.org/top7
lora頻寬 在 經濟部工業局 Facebook 的最佳解答
歷經數月的比賽歷程,2016通訊大賽終於在日前揭曉,四大獎項的冠軍作品到底有何特殊之處?就讓我們一起來看看吧!
冠軍作品介紹:
《#智慧城市應用服務設計競賽冠軍》
-「基於新型生物辨識的安全行動支付」,打造高安全高便利的付費機制
近期Apple PAY的行動支付已經成為一種新型的付費機制,但是現行的行動支付不論是用傳統QR code掃描、RFID方式或者指紋辨識,甚至現在新盛行的臉部辨識都有許多資安以及侵犯隱私權的問題。
由幾位熱愛創業及改善世界的英雄所組成的MD_mobile團隊利用獨創的動脈生理訊號來作為身分辨識,基於這套機制,成功的解決了侵犯隱私權問題,而且比現行任一種付費機制的安全性更高,使用者可以自行使用一般的生理監控產品如智慧手環或手錶就可以完成付費,本平台具有高隱私權高安全性以及高便利性,未來就可以取代目前現有付費機制。
《#聯發科技物聯網開發競賽冠軍》
─「可穿戴式之山區無線通訊裝置」,守護山友安全憾事不再發生
雪巴登山安全通訊系統是以LinkItONE為主處理器之穿戴式裝置,內建藍牙、GPS,連結生理偵測模組隨時獲得登山客的位置與資訊。
搭配緊急按鈕可在危險時發出求救並透過LoRa無線傳輸將GPS傳至15公里遠,讓搜救更有效率。另設計雪巴APP,雪巴裝置透過藍牙與之連結,多個雪巴裝置可形成山區無線網路,實現以人性化雷達圖顯示人員與自身相對位置、移動路徑等資訊,即時掌控山友狀態。
並以APP發出文字訊息在山區溝通且這些功能完全毋需手機訊號。透過建置於山區的環境偵測器可偵測土石崩落、下雨、溫度過高等危險,第一時間通知山友山區環境情況。期許雪巴在未來能導入市場,解決山區通訊不良等問題,讓山難從此不再發生。
《#SDNNFV創新應用競賽冠軍》
─「神鬼獵人之重量拳王狙擊手」,快速度檢測網路Heavy Hitter
冠軍隊伍來自中原大學電機系,由賴裕昆教授所指導的網路研究室,研究主題包括高速網路流量分析與量測、FPGA系統設計、軟體定義網路。目前的目標希望利用SDN來做即時網路流量分析,例如Heavy hitter、heavy change、entropy等,更進一步希望利用設計NetFPGA來幫助解決量測時所遇到的硬體瓶頸。
本競賽主題以SDN網路架構做為系統基底,在盡量不更動原始SDN交換器架構的前提下,藉由設計一個擁有特殊表格的SDN交換器作為應用層的實現,以此運行Count-Min Sketch速寫演算法,最後於應用層設計一套Heavy Hitter偵測系統,結合Count-Min Sketch速寫演算法所提供的統計資訊來檢測Heavy Hitter。
《#4G5G智慧終端裝置天線設計競賽冠軍》
─「全金屬平板之MIMO多天線設計」,兼具美觀與行動通訊效率
金屬機殼堅固耐用且又美觀,平板使用者對於數據的要求也日趨上升,本組以市場統計銷售量最佳的7吋平板為設計主軸,設計上除保持外觀完整性外,內部更以多天線MIMO配置,有效支援未來B4G/5G行動通訊需求,更可因應未來大數據之趨勢發展。文獻上解決金屬機殼均使用背蓋開槽、金屬邊框以及邊框與背蓋間形成的雙邊短路二分之一波長閉槽孔方式,大大影響行動通訊裝置產品外觀。
本作品有別以往主要使用:(一)利用邊框以及背蓋的連接間隙來形成共振於LTE低頻以及高頻四分之一波長的開槽孔,達外觀完整性,惟阻抗過大使頻寬降低,對此在設計上利用帶拒形式的濾波形式透過改變單一電容值達頻率可重置特性,實驗結果可改善低頻頻寬特性並保持高頻模態阻抗頻寬。 (二)改善高頻模態阻抗使用低通濾波器設計,透過濾波器截止點的控制設計,可因應實務工作微調相關元件值進行優化,可獲得較佳阻抗頻寬。
活動花絮:http://pics.ee/v-326376