Daran besteht kein Zweifel. Fortschritte in der Konnektivität werden die Art und Weise verändern, wie wir Geschäfte machen – und unser Leben führen. Revolution von intelligenten Lösungen hilft uns, unser Zuhause effizienter zu verwalten, Unterhaltung zu genießen und mit anderen in Kontakt zu treten. Das Gesundheitswesen erreicht mehr Patienten mit neuen mobilen und zugänglichen Geräten. Ein Auto reagiert und passt sich seiner Umgebung an, was die Sicherheit erhöht. Und auch industrielle Konnektivitätslösungen helfen, indem sie Verfolgung und Verwaltung von Waren, und bietet proaktive Diagnose, um Ausfallzeiten zu vermeiden.
Auf der anderen Seite erfordern diese vernetzten Möglichkeiten beispiellose Bandbreite, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit über eine komplexe (und oft kostspielige) Architektur aus Sensoren, Edge Computing und Cloud-Lösungen. Der Aufstieg von Internet of Things (IoT)-Systemen in allen Branchen bringt Mobilfunknetze an ihre Grenzen und erfordert mehr Spektrum. Die kleinste Verzögerung könnte Millionen oder schlimmer noch Menschenleben kosten.
Obwohl viel auf dem Spiel steht, gibt es auch gute Nachrichten. Eine neue Welle von Technologien verbessert Netzwerkgeschwindigkeit, Bandbreite und Präzision, um diese Herausforderungen zu meistern. Mit der Konnektivität der nächsten Generation verfügen Sie über einen klareren, zugänglicheren Technologie-Fahrplan, um das Versprechen vernetzter Produkte zu erfüllen – und eine höhere Kundenzufriedenheit und -treue zu erreichen.
Entdecken Sie neue Anwendungsfälle mit zugänglicher Netzwerkinfrastruktur
5G wird in allen Bereichen neue Anwendungen schaffen, darunter in der Medizin-, Industrie- und Automobilbranche. Um die transformativen Vorteile dieser Anwendungen nutzen zu können, ist jedoch der Aufbau und die Einführung einer komplexen Netzwerkinfrastruktur erforderlich, die Funkeinheiten, Cloud-Lösungen, Edge-Computing und mehr umfasst. Als Reaktion darauf haben sich neue Kollektive gebildet, um die erforderlichen Technologien und Designs für 5G-fähige Produkte und Netzwerke voranzutreiben.
Die 5G Automotive Association (5GAA) beispielsweise fördert aktiv den Einsatz der NR-V2X-Technologie, die definiert, wie Fahrzeuge untereinander, mit der Straße, der städtischen Infrastruktur und mit Fußgängern kommunizieren, um eine vollständig autonome Mobilität zu ermöglichen. Eine neue Initiative, das Open Radio Access Network (O-RAN), macht die 5G-Infrastruktur zugänglicher, indem sie gemeinsame Hardware für die Funkinfrastruktur definiert. Die Open-Source-Hardwarearchitektur kann dann zum Aufbau von Standardkomponenten verwendet werden. Auf diese Weise können Sie die Gesamtbetriebskosten für den Aufbau von 5G-Netzwerken kontrollieren.
Machen Sie Platz für mehr Daten und höhere Bandbreite mit Wi-Fi 6E
Um zeitnahe Erkenntnisse zu liefern, sei es in einem Lieferkettennetzwerk oder in einer intelligenten Fabrik, ist die Übertragung enormer Datenmengen erforderlich. Mit seiner sechsten Version wird Wi-Fi einen Quantensprung in Bezug auf Datenrate und Netzwerkmanagementverbesserungen für höhere Bandbreitenoptionen bieten.
Wi-Fi 6 kann in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz betrieben werden, die beide nicht lizenziert sind. Vor kurzem hat die FCC in den USA auch Bänder bei 6 GHz zugelassen und damit den Weg für Wi-Fi 6E frei gemacht. Unabhängig von der Frequenz ermöglicht Wi-Fi 6 die Nutzung von 5G-Technologieverbesserungen – wie mehrere Antennen und Mehrfacheingang, Mehrfachausgang (MIMO) – um mit erhöhter Bandbreite deutlich mehr Daten zu übertragen.
Beseitigen Sie die Smartphone-Abhängigkeit und verbessern Sie das Kundenerlebnis
Durch die Herstellung einer direkten Netzwerkverbindung mithilfe von Low-Power-Wide-Area-Networks (LPWANs) können Sie das Kundenerlebnis Ihres Produkts verbessern. LPWANs sind eine beliebte Wahl, um die Akkulaufzeit von Geräten zu verlängern, die Daten über große Entfernungen übertragen müssen. In Kombination mit der Leistung von 5G-Mobilfunknetzen können neue LPWAN-Designs die Abhängigkeit von Bluetooth-Verbindungen zu Zwischengeräten wie dem Smartphone verringern – und stattdessen eine direkte Verbindung zum OEM herstellen. Dies ermöglicht mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie kontinuierliche Verbesserung.
Darüber hinaus können Sie mithilfe dieser Verbindung Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Ihre Kunden Ihr Produkt verwenden, und dann erkennen, welche Verbesserungen oder Updates erforderlich sind. Dies gilt branchenübergreifend. Im Bereich Consumer Lifestyle bedeutet dies beispielsweise, dass Kunden keine wertvolle Zeit mehr mit frustrierenden Serviceanrufen verbringen müssen, die über Remote-Patches erfolgen, die direkt an ihre Smart-Geräte gesendet werden. Autos, die direkt mit dem OEM verbunden sind, können auch Remote-Software-Updates oder Störungsmeldungen erhalten.
In anderen Branchen wie dem Gesundheitswesen könnten die Auswirkungen lebensrettend sein. Geräte zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) können ihre Abhängigkeit vom Smartphone-Zugang aufgeben. Eine direkte Netzwerkverbindung würde sofort gefährliche Insulinwerte melden, einen Alarm auslösen, einen Krankenwagen rufen, die Position des Benutzers mitteilen und vieles mehr.
Lokalisierung in Innenräumen mit Bluetooth 5.1 und Ultrabreitband
Fortschritte bei der Konnektivität für die Geräteverfolgung kommen gerade rechtzeitig für die neue Marktnachfrage. Da Arbeitgeber als Reaktion auf COVID-19 neue Sicherheitsvorkehrungen treffen, kommt der Lokalisierung eine Schlüsselrolle bei der Überwachung sozialer Distanzmaßnahmen zu. Bisher ermöglichte Wi-Fi die Geräteverfolgung in Innenräumen bei geringerem Stromverbrauch als GPS, funktionierte jedoch nur für Anwendungen, die keine genauen Koordinaten benötigten. Wi-Fi kann Geräte in Makrozellen positionieren, jedoch nicht in Mikrozellen, die eine Genauigkeit von mehreren zehn Zentimetern bieten.
In Kombination bieten Bluetooth 5.1 und Ultrabreitband-Konnektivität ein neues Maß an Präzision für die Ortung von Geräten in Innenräumen. Bluetooth der nächsten Generation oder Bluetooth 5.1 kann angeben, in welche Richtung und aus welchem Winkel Informationen übertragen werden. Mit diesen Daten können Sie bestimmen, wie weit das Gerät entfernt ist und in welche Richtung Sie sich bewegen müssten, um es zu erreichen. Ultrabreitband, die genaueste Funktechnologie für Präzision, hilft Ihnen, eine Genauigkeit im Subzentimeterbereich zu erreichen.
Fabriken können diesen Tracking-Ansatz nutzen, um den Abstand zwischen Mitarbeitern zu überwachen. Bluetooth 5.1 würde die erste Rohmessung durchführen und dabei weniger Strom verbrauchen. Wenn sich dann der Abstand zwischen den Geräten verringert, würde das Ultrabreitband aktiviert, um einen genauen Messwert zu erhalten. Dadurch könnte festgestellt werden, ob der angemessene soziale Abstand nicht eingehalten wurde – und in diesem Fall ein Alarm ausgelöst werden.
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