聚焦核心赛道与技术,是德科技发布2023年前沿趋势预测 (下篇)

发布者:EE小广播最新更新时间:2023-02-02 来源: EEWORLD关键字:是德科技  测试自动化  量子计算  电动汽车  6G  云经济  数字孪生  人工智能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

聚焦核心赛道与技术,是德科技发布2023年前沿趋势预测 (下篇)


是德科技密切关注行业发展新动向,于近期发布了2023年主要技术趋势预测,内容涵盖软件开发、测试自动化、量子计算、电动汽车、6G、云经济、数字孪生、人工智能以及网络安全等领域。此次关于趋势预测的文章共分为上下两篇,下篇重点围绕量子计算、电动汽车、6G以及数字孪生和人工智能等科技热点进行了深入探讨和解读,以把脉趋势、洞见未来。

 

image.png


趋势一:量子计算


1. 量子技术蓄势待发,加速简化设计过程


在航空业,为了发明一种能让飞机更省油、更耐高温的新型聚合物,花上 25 年的时间也不罕见。量子技术可以极大地加快该材料及其他材料科学的设计进度。员工不必再把整个职业生涯都搭在一个设计周期上,短短几年之内便可完成这一过程。


2. 应对气候变化,量子技术潜力巨大


一旦量子技术展示出其优势,它将越来越多地被用于帮助应对气候变化。例如,通过复杂的建模和预测来改进决策,并且确保符合排放标准。

 

3. 降低飓风等天气事件的影响


在下一个十年结束之前,量子技术将使气象学家能够更好地预测飓风、冬季风暴等天气事件的轨迹。社区可以消除猜测、更科学地做出规划,准确决定需要强制撤离,还是就地提供避难场所。因此,由飓风或其他自然灾害造成的生命损失将会显著减少。


4. 量子导航将照亮偏远地区


量子技术可以用最小的卫星覆盖促进偏远地区的导航,但目前在成本方面还存在障碍。随着量子技术越来越普遍、越来越经济,这一点将开始有所改变。相信,在未来十年内救援车辆就会配备量子传感器,家用汽车也会跟进。


5. 欧洲:量子技术追赶美国


目前,美国在量子计算行业处于领先地位,但到这个十年结束时,欧洲将达到同等水平。不断出台的隐私法规是驱动该技术在欧洲发展的一个主要因素,在该地区拥有量子计算能力可使遵守这些法规变得相对容易一些。此外,欧洲的量子公司见证了规模庞大的风险投资,整个欧洲大陆的众多大学源源不断地培养了大量人才,这为发现新的量子机遇和普及更多用例提供了保障。因此,为了保持其竞争优势,美国的量子产业将感受到越来越大的压力。


6. 夯实基础,迎接量子技术新时代


在围绕量子计算和量子系统进行了数十年的宣传之后,该行业开始意识到量子技术的巨大潜力——它在网络安全、材料创造、金融分析和军事接收机等领域将会带来无数的创造新机会。一些有远见的公司将开始投资量子技术,并通过与大学合作、开展黑客马拉松和其他项目,在下一代员工中培养量子人才。这将推动 DEI (多样性、公平性和包容性)计划,从而培养出亟需的技术人员,增强科技行业的员工多样性。最近的研究显示,74% 的公司认为,如果不采用量子技术,他们就会落后。因此,许多企业正在转变观念,意识到量子科技是一种不容错过的技术。他们开始积极将其用于应对财务资源和运营等方面的关键挑战,并希望在 2026 年之前(甚至更早)开发出真正采用量子技术的企业级应用。


image.png


趋势二:电动汽车的未来


  1. 电动汽车推动更融合、更智能的能源消耗


未来十年,无论是在路上还是在家里,电动汽车(EV)都将成为用户的电力储存库。智能 app会根据日历来确定第二天行驶所需的电量,以便车主将剩余电量用于满足家用需求。预计到 2025 年,电力供应商将会意识到这种可能性,并且发现电动汽车已对当前的静态电网基础设施构成了明显威胁。


2. 电动汽车助力建筑业走向环保


迄今为止,电动汽车一直与关心气候变化的消费者联系在一起;但到 2025 年,电动汽车将会进入一些很难想到的行业。例如,建筑业也会因为电动汽车而受益。电动汽车多余的电量可以为重型机械提供动力,在此之前,它们要有笨重的发电机或大量线缆才能工作。


3. 汽车革命


伴随着电动汽车(EV)和自动驾驶汽车(AV)的飞速创新,汽车产业革命开始重塑我们的世界。不过为了提高续航里程和节省成本,电动汽车在大规模充电、充电基础设施和电池技术方面的进步仍然面临重重挑战。例如:


除非单次充电可以达到 300 英里以上的续航里程,并且在 10 分钟内即可完成快速充电,否则续航里程的焦虑将持续存在。问题解决之前,商用汽车还会以燃油车为主。

电动汽车需要整个生态系统采用统一标准,才能成为全球主流。

为了扫清普及电动汽车的障碍,需要进行电池创新,如硅阳极和固态电池

 

image.png


趋势三:6G


  1. 奥运会新面貌:元宇宙


2028 年夏季奥运会到来之时,6G 将登上全球舞台。作为全球奥运会合作伙伴,三星预计将于2028年开始 6G的商业化部署,这将是观众欣赏奥运的一个关键亮点。譬如,观众将看到两个开幕式,其中一个就在元宇宙。


元宇宙还将带来全新的用户体验,使粉丝能够参加一些奥运赛事。我们会看到一些特殊的体育项目,例如可能会看到实际的电竞比赛会在 6G 元宇宙奥运会上同步举办,并且在元宇宙中至少颁发一枚奖牌。随着各大品牌从奥运会中汲取灵感,在 2028 年可能将出现 6G 用例激增的情况。


2. 6G 的到来为美国新的移动网络运营商打开了大门


美国的一级移动网络运营商拥有相对稳定的市场,但随着 6G 到来,这一趋势将发生变化。与谷歌光纤(Google Fiber)打入 ISP 领域类似,人们将看到亚马逊、微软、或是其他科技巨头可能会抓住 6G 风口,成为新的一级移动网络运营商。


3. 95后和更年轻的一代是 6G 的主要目标


曾经用过黑莓手机吗?如果有,那么 6G 并非为您而来。它的建设和设置主要是面向目前 25 岁及以下的群体。他们是数字土著,热衷于参与虚拟团体或在线分享一切。在 2023 年及以后,围绕这些年轻人在 6G 时代的消费偏好将会出现更多讨论。


4. 6G 将建立一个更具地域包容性的世界——但也会付出成本


6G 更强的连通性将使农村地区和偏远地区的行业(如铁路、海上钻井或采矿业)受益匪浅。此外,网络的超低时延将进一步加快高速金融的实现。但 6G 的所有优势也是有代价的,因为它将远比前几代技术更加昂贵。考虑到这一点,6G 的普及可能会存在差异。


5. 频谱问题制约着进一步的网络创新


6G 即将到来,尽管要发挥它的潜力还有很多工作要完成,但我们有足够的带宽来实现。不过,可用的频谱已不多,这最终将成为未来技术发展的障碍。因此,预计到本世纪 30 年代,人们将不得不专注于解决频谱难题,以使未来的网络创新得以继续蓬勃发展。


6. 对于 6G(以及部分 5G )来说——2023 将会发生什么呢:


大型展会将会变得更加精彩。2025 年大阪世博会作为 6G 的展示机会,日本政府会让它更有看头。在 2028 年洛杉矶奥运会上,可能会有美国的某家大型运营商获准使用 6G 雷达频谱。


美国联邦通信委员会(FCC) 对 6G(和 5G)频谱的讨论将更加激烈——无论是采用 NPRM 还是 NOI 体系,关于 12GHz 频段的冲突,都将随着行业对未来十年频谱管理方式的争论而加剧。


5G——随着 Rel-16 的部署增多和 Rel-17 功能投入早期部署,当前对 5G 未达预期的批评有望开始缓和。上述进展将促使最初的 5G 愿景得到全面实现。


作为国际电信联盟无线电通信部门5D工作组(ITU-R WP-5D) 6G 愿景工作的一部分,国际电信联盟(ITU) 将发布 6G 的无线性能指标。这将为行业设定必须达到的目标奠定基础,以期符合 IMT-2030 标准。


5G FR2/mmWave 将会增多,但是步伐会慢一些,这是因为:相关标准仍需进行更多改进,还要降低部署成本。


7. 对于 6G(以及部分 5G )来说——2023哪些事情不会立即发生:


有关 6G 标准方面的工作不会启动。即使到 2024 年,也不太可能开始。这并不算糟糕——6G 还在研究之中,在 6G 的第一个研究项目开始之前,还有大量的 5G 标准工作需要完成。


针对 6G 的终极用例不会达成一致。


中国分配 FR2 频谱至少要等到 2024 年。

 

image.png


趋势四:利用数字孪生和人工智能进行产品开发


量子计算、数字孪生、人工智能、电动和自动驾驶汽车、以及 5G 和 6G 等技术飞速发展,为各行各业带来了无穷无尽的灵感和创新。


其中,数字孪生和人工智能是有望让世界发生巨变的颠覆性技术。虽然人们对这些技术并不陌生,但真实用例足以证明其颠覆性,比如:


数字孪生可以扮演虚拟护工/虚拟伴侣的角色,协助老年人做到生活自理,并在需要时寻求帮助和服务。


数字孪生能够通过建模来观察我们的决策对生态系统的影响,然后从可持续性发展的角度为我们提供调整建议。


趋势五:产品召回率将上升

  1. 2023 年至 2026 年,产品召回率将上升


早在新冠疫情引发全球大规模停产潮之前,被压抑的 5G 新产品市场需求就已经给开发商造成巨大压力。随后的供应链问题导致大量零部件短缺,需要用替代零部件快速进行重新设计,但其中许多都没有遵循同一规范。预计,随着这一波产品的上市,产品故障将会增

加。

 

2. DIY 数字孪生将导致产品召回数量的攀升


随着 5G 继续向前推进,市场对一些相关复杂技术的需求和期望也在日渐增长,譬如自动驾驶、新的分布式物联网应用和元宇宙功能的推出。此类极其复杂的产品需要满足更多的合规性和连接标准,它们通常需要在更多的未知条件下运行,还要能够向后兼容支持尚未上市的其他系统。因此相较于直接购买数字孪生技术,产品开发人员会更倾向于自己动手创建(DIY)。而那些走 DIY 捷径的人将会造成产品召回数量的激增。


关键字:是德科技  测试自动化  量子计算  电动汽车  6G  云经济  数字孪生  人工智能 引用地址:聚焦核心赛道与技术,是德科技发布2023年前沿趋势预测 (下篇)

上一篇:泰克2023新年展望:引领数智化未来,助力本土化创新加速腾飞
下一篇:新型模拟量子计算机能解前沿难题,有助揭示宇宙最深层的秘密

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:37

传感器和AI相结合,ST智能传感器助力未来可持续的虚实交融生活
时间来到2023年,ST在中国召开了其首届传感器大会,支持本地端的AI计算的智能传感器成为了本次大会的焦点。在开幕演讲上,意法半导体副总裁·中国区总经理曹志平表示,我们的生活经历了从off-line到on-line的变革,以及从on-line到on-life发展,目前迈入Sustainable Onlife阶段,具备AI能力的传感器将会是构建永久在线的、虚拟交融的可持续生活的关键。 2019年 ST 就推出了集成自家ML内核的 传感器 ,这在当时确实是业界首款。而这款产品并不是ST的浅尝辄止,而是开启了其在 AI 传感器上的完整生态布局。 时间来到2023年,ST在中国召开了其首届传感器大会,支持本地端的A
[传感器]
传感器和<font color='red'>AI</font>相结合,ST智能传感器助力未来可持续的虚实交融生活
罗姆与汽车零部件制造商Vitesco合作开发SiC电动汽车驱动器
罗姆已与Vitesco Technologies签订了开发碳化硅电动汽车驱动器的协议。 Vitesco副总裁Thomas Stierle说:“能源效率在电动汽车中至关重要,由于电池是车辆中唯一的能源,因此必须把因功率转换引起的任何损失降至最低。因此,我们正在模块化电力电子系统中开发SiC组件,为了从电力电子设备和电动机中获得最大效率,我们将使用合作伙伴提供的SiC功率器件,所以我们选择罗姆。” Vitesco已经在开发和测试800V SiC逆变器,旨在同时优化逆变器开关策略和电动机,通过更高的频率和更陡的开关斜率提供更高的开关效率,并减少电动机的谐波损耗。此外,公司还正在研究800V SiC车载电池充电器。 Vitesco
[汽车电子]
未来五年砸出$200亿,通用汽车发力自动驾驶+电动汽车
据国外媒体报道,通用汽车表示,计划到2025年在电动汽车和自动驾驶领域投资超过200亿美元。 该公司首席执行官玛丽•巴拉(Mary Barra)在投资者网站上的一段视频中表示:“从2020年到2025年,我们将在电动汽车和自动驾驶汽车项目上投入超过200亿美元的资本和工程资源。” 当地时间周三,通用汽车表示,未来五年,该公司在中国市场推出的新车型中40%以上为电动汽车。这些电动汽车将在中国生产,几乎所有零部件都来自当地供应商。 但该公司在声明中并没有说明,未来五年,它计划在中国推出多少款新款或重新设计的车型。 通用汽车计划在2021年推出一款全电动的GMC Humm
[汽车电子]
未来五年砸出$200亿,通用汽车发力自动驾驶+<font color='red'>电动汽车</font>
智能手环 “末日”降临,人工智能抢“饭碗”
在生活节奏越来越快的今天,一觉睡到自然醒对就很多人来说都是一件颇为奢侈的事情。据世界卫生组织的一项调查显示,中国有38 %的人存在不同程度的睡眠障碍。   很多人开始借助科技的力量来了解自己的睡眠状况,一大批 智能手环 应运而生。但对于一些人来说戴着个手环睡觉本身就是一种干扰,不过现在人工智能正在帮你解决这个问题,不仅有望摆脱失眠,还可以摆脱那些 可穿戴设备 。     麻省理工大学最近就发表了一项新的研究成果,让一种 AI  算法通过解析无线电波来监测睡眠,以此代替过往用户需要佩戴传感器的监测模式。据悉这种AI 算法可以分析使用者的脉搏、呼吸等数值,识别出使用者是否处于轻度、深度或快速眼动睡眠期(REM)的几个阶段。  
[嵌入式]
抢占人工智能战略制高点
深度学习框架是新一轮人工智能跨越发展的核心引擎,也是全球科技创新和产业发展的前沿阵地。近年来,各国竞相布局深度学习框架,力争抢占该领域的制高点。现阶段,我国人工智能发展存在深度学习框架面临国际战略缺位、核心技术缺失的“双缺”难题。对此,应加快整体布局,推动核心技术攻关,壮大产业实力,营造创新发展环境。 随着人工智能时代的来临,深度学习框架已成为一个核心突破口和科技前沿阵地,依托深度学习框架,构建人工智能生态正成为未来发展方向。 深度学习框架是人工智能跨越发展的核心引擎 深度学习是神经网络及其应用的统称,旨在将复杂的神经网络架构应用在数据建模上,从而带来前所未有的准确性,目前已在计算机视觉、语音识别、无人驾驶等众多领域取得突破
[机器人]
欧盟开发汽车光子传感技术,推进下一代光增强6G通信系统
近日,欧盟的“欧洲地平线”(Horizon-Europe)计划宣布启动了一项雄心勃勃的多学科项目——6G-EWOC。该项目专注于开发支持自动驾驶的6G通信技术,集结了来自8个欧洲国家的11家合作伙伴的力量。 (图源:6G-EWOC) 为了实现这一目标,该项目将运用一系列尖端技术,包括精确传感、光学无线通信、大容量前传连接以及高效数据中心技术。这些技术将通过光子集成电路和人工智能的强大结合来实现。 6G网络被誉为现代数字应用的推动者,因为它能够提供无与伦比的数据吞吐量、极低的传输延迟以及无缝的网络覆盖。这些优势使得6G技术在自动驾驶等领域具有巨大的应用潜力。 然而,将这些潜力转化为现实需要高性能、紧凑且具有成本效益
[汽车电子]
基于不同母线电压的电动汽车驱动系统性能分析
0 引言 当前,国内外均在大力发展电动汽车。驱动系统作为电动汽车的核心零部件 ,其性能直接影响电动汽车的动力性、经济性及可靠性。随着动力电池技术的发展,电动汽车的续航里程也在不断地提升。动力电池在不同SOC(荷电状态,State of Charge,简称SOC)状态下的输出电压也不同,这就导致驱动系统需要工作在不同的电压下,且随着电池容量的提升,电压范围也在不断地扩大。 为了保证驱动系统在整个电压范围内均能获得较好的性能,本文基于一款55 kW的电动汽车驱动系统,通过对不同母线电压下的效率进行测试分析,评估其在动力电池不同SOC状态下的效率,为电动汽车驱动系统的设计、动力电池输出电压范围的设计、整车电压平台的选择等提供一定的
[嵌入式]
基于不同母线电压的<font color='red'>电动汽车</font>驱动系统性能分析
电动汽车如何充电?介绍几种方法给您
1 电动汽车充电设备 对于一辆电动车来讲,蓄电池充电设备是不可缺少的子系统之一,它的功能是将电网的电能转化为电动车车载蓄电池的电能。电动汽车充电装置的分类有不同的方法。总体上可分为车载充电装置和非车载充电装置。 车载充电装置,指安装在电动汽车上的采用地面交流电网和车载电源对电池组进行充电的装置。 包括车载充电机、车载充电发电机组和运行能量回收充电装置。它将一根带插头的交流动力电缆线直接插到电动汽车的插座中给电动汽车充电。车载充电装置通常使用结构简单、控制方便的接触式充电器也可以是感应充电器。它完全按照车载蓄电池的种类进行设计,针对性较强。 非车载充电装置,即地面充电装置,主要包括专用充电机、专用充电站、通用充电机、公共场所用充电站
[电源管理]
<font color='red'>电动汽车</font>如何充电?介绍几种方法给您
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved