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WiMAX測試規範是由WiMAX論壇的技術工作組制定,認證工作組則負責具體操作認證測試的管理工作。WiMAX認證測試包括一致性測試和互通性測試兩部分,一致性測試又分成協定一致性測試和射頻一致性測試。此外還有每年舉辦兩次的互連測試大會,讓設備供應商聚集在一起進行互通測試活動。截至目前為止,在IEEE 802.16-2004標準還未完成所有測試個案的開發,而IEEE 802.16e-2005標準則尚未完成任何測試案例。
從九十年代初期,第一座利用SIM卡來認證用戶的GSM網路正式營運之後,直到2004年,SIM卡的可用記憶體容量依舊維持在16k~64kB,直到2005年業者推出記憶體容量高達1GB的SIM卡,開始刺激新的多媒體服務和應用產生,多家歐洲與亞洲營運商計畫近期推出新的商業計畫和產品。預計未來,16M~4GB甚至容量更大的高容量SIM卡將在每年近20億組的市場中占有三分之一,並促使許多嶄新應用得以發展。
網路音樂的成功,證實了網路播送的可行性,然而網路音樂只是網路播送的第一戰,下一個更大的戰場是網路電視。包括家電、軟體、資訊、電影、傳統電視業者,全世界一線廠商幾乎全數投入此一戰場。目前網路視訊接收終端仍以個人電腦為主,但是傳統家電廠商也積極聯手對抗異業競爭者入侵。由於牽涉層面甚廣,使得此一新興市場的競爭態勢格外複雜。而在網路視訊播送興起的同時,版權訴訟案也將愈演愈烈。
由於具備更大的儲存容量與安全加密功能,使得高容量SIM適用於多種應用。在企業市場,可作為存取內部網路上的服務使用認證工具,以及電子郵件和資料庫存取安全機制。在行動電視應用,除了驗證用戶身分,也可在DRM與服務管理等方面發揮效益。高容量SIM更可在個人化手機提供新的優勢,儲存各種偏好設定,例如配色、背景、鈴聲等,並且能在不同手機之間轉移,讓用戶即使更換手機也能隨身攜帶檔案,因而有效防止用戶流失。
手機已演變成為多通道、多媒體的智慧型終端裝置,其中的音訊需求也早已不只是基本的雙向語音通訊,更增加了包括數位音樂與立體聲等複雜的音訊應用。為了減少處理器晶片面積,常見作法是將數據轉換和放大器功能從處理器中分離出去,並用數位介面加以連接,常見的介面有I2S、PCM、AC’97、HAD與SSI等。各種數位音訊介面有其不同優點與限制,在使用上應審慎考量手機功能需求,選擇適當的介面。
由於關鍵元件介面連結困難,提供IPTV服務的電信公司往往必須自行設計DSL機上盒,而不易委外。目前晶片商逐漸推出功能較完整的整合型開發電路板以解決此問題,藉由整合DSL與視訊晶片,提供介面技術、QoS機制,以及抗雜訊功能,並由協力廠商提供視訊、影像和演算法開發所需的串流媒體解決方案、系統整合與作業系統支援,有助於縮短DSL機上盒系統設計、產品上市到開始營運所需時間。
依據WiMAX論壇規定,製造商產品驗證項目包括一致性測試和互通性測試。一致性測試又包括無線電一致性測試與協定一致性測試。目前全世界僅有一家位於西班牙的WiMAX授權實驗室。為了加速產品上市,擁有WiMAX授權實驗室是當務之急。台灣目前正透過成立測試技術支援中心,建置示範性互通驗證環境,強化測試開發能力,以便進一步爭取設立WiMAX授權實驗室。
為了減少車禍並加速車禍責任歸屬處理,駕駛紀錄器逐漸普及。目前此類產品由相機、影像編碼電路、紀錄裝置以及加速度感應器等元件組成,未來將大幅改善影像畫質,並加裝三軸加速感應器。長期而言則將結合汽車網路,並走向高畫質與多通道影像。歐盟預計在2009年之前導入車禍緊急通報系統,目標在2010年時使車禍死亡人數減半。美國高速公路交通安全局也將EDR列為新車強制配備的裝置,並規範必須紀錄事項。
在日前舉辦的IEEE 802.16第44次標準制訂會議中,參加MMR技術小組討論會議的人數遠較其他小組為多,除來自英特爾、摩托羅拉、富士通、三星、北方電信、諾基亞、東芝、I2R等大廠,台灣的資策會與工研院也加入共同提案,而中國大陸的華為和中興也積極投入,由於MMR技術將直接影響802.16相關設備及系統建置的發展,因此多家業者精銳盡出,期望能掌握規格主導權。
相位頻率偵測器是鎖相迴路的基本功能方塊,其偵測輸出與鎖相迴路的效能直接相關。本文介紹一種能加快鎖定速度並擁有更低相位雜訊的相位頻率偵測器。在解調變的架構中,相位頻率偵測器的優劣決定前置同步時間的長短,以及數位基頻訊號在解調之後的位元錯誤率。相位頻率偵測器的改良設計不僅能讓鎖相迴路有更短的鎖定時間、更快的頻率追隨速度與更低的相位雜訊,同時也能有效抑制週期滑動所帶來的不穩定因素。
在IEEE802.16規格家族中,除了802.16-2004第一波部分認證相關規格已發行之外,其他舉凡802.16e、802.16f、802.16h等,仍處於討論階段,並無最終版本發行。由於缺乏統整性規格,WiMAX產品的測試與驗證更顯重要。而WiMAX論壇採用TTCN-3作為測試語言,不僅在工作流程控制上有重大突破,更具備高度彈性與完善的測試框架與系統架構。以測試軟體架構來說,TTCN-3已制訂完備介面,工程師只須專注於測試案例開發即可。
塑膠光纖開始大量應用在車用光通訊系統,但是車用裝置必須在嚴峻的高、低溫環境下工作及保存,並對抗車內各種雜訊源,也必須能在低電力條件下工作。因此車用光通訊必須進行改良,例如降低封裝整體的熱阻抗、確保光路穩定性、使用高熱傳導性添加物以改善散熱性,並利用光學元件表面粘著技術,使接點產生的熱能夠高效率地被引導至導線架。此外,利用二階段錐形反射鏡,能使發射效率提升,耗電可望低於100毫瓦。
多媒體應用大幅增加手機耗電,為了延長使用時間,電池業者致力提供更低放電電壓的新技術,例如採用新陰極材料與新陽極材料的鋰電池。然而低放電電壓電池在手機上卻尚未被大量採用,主因在於部分零件無法搭配低電壓使用,例如HBT射頻功率放大器技術必須使用3.0伏特以上電壓。目前有許多新技術正被用來在低電壓直流電源上取得最高的線性射頻功率輸出,例如E-pHEMT放大器可在低達1.5伏特電壓維持效能表現。
FlexRay幾乎已經成為業界公認的車用網路標準,從技術層面來看,FlexRay的通訊速度是目前各種介面中最快,與實現線控煞車、線控轉向等功能不可或缺的網路技術,能使車體重量得以減輕,各個安全裝置的連動也比較容易實現。相較其他協定,FlexRay顯著的優勢在於同時支援時間觸發和事件觸發通訊。網路拓樸則可同時採用匯流排與星狀拓樸,彈性相當大。此外FlexRay且同時採用靜態段與動態段兩種傳送權分配方式,使得開發的靈活性大增,不僅能夠提高可用性,也可提高吞吐量。
隨著高容量SIM卡的問世,中介軟體與內容供應商在產業鏈中的角色逐漸吃重,由於現有手機無法支援重要的SIM卡標準,使得行動電話系統業者必須借助平台解決方案,以加強手機與SIM間的互相操作性。新興的設備中介軟體供應商將藉由提供手機至SIM介面軟體,而在SIM價值網路中扮演要角。內容供應商則藉由要求行動電話系統業者採用特定的服務水準協定,而增加其影響力。高容量SIM技術要獲得成功,手機製造商對手機至SIM介面的支援,以及高速SIM至網路介面的普及化將是致勝關鍵。
萬兆乙太網路已進入商業應用階段,網路卡、網路交換機以及網路儲存設備等產品紛紛支援。今年10GBase-T銅絞線和RJ45將確立主流地位,並帶動下一波資訊科技進化風潮。萬兆乙太網路初期主要應用在頻寬匯流介面,例如主幹交換機互連,以及交換機與IP儲存網路設備的連接,搭配高性能硬碟陣列作為儲存設備時,優勢將更為顯著。
功能強大的測試語言TTCN-3是目前歐美先進通訊廠商的主流測試語言,包括諾基亞、西門子、摩托羅拉、易利信等電信大廠皆已積極採用。日前在柏林舉行的第三屆使用者大會中,可發現商用工具軟體紛紛出爐,電信大廠也已大量進行實際測試。本文作者親身參與此次大會,提供第一手報導,並列舉重要廠商動態。
FPGA晶片經常用於複雜的系統設計,為了進行除錯,必須查看FPGA內部運作狀況,但可用來探查內部訊號的接腳數卻相當有限,導致除錯工作困難重重。核心輔助式除錯法藉由在晶片插入除錯核心,只須花少許功夫,就可放入FPGA中,且可在開發過程的後期加入,輔以外部量測儀器,可大幅縮短量測時間,並且更容易找出問題。
IEEE802.16e即是行動式WiMAX,然而當WiMAX跨進行動式領域,便直接與傳統蜂巢式電信網路產生商業競爭,也使得網路架構變得複雜。無線網路安全必須防止非法用戶端接入、防止非法用戶接入,並確保空中介面資料傳輸安全。802.16e補強了802.16d的部分安全缺失,包括單向認證、加密強度不高,以及金鑰漏洞等。
隨插即用的IEEE1394介面曾經風光一時,卻被USB奪走大片江山。然而USB陣營近期動作越發積極。日本業者試圖使用塑膠光纖,使1394成為家庭網路的骨幹匯流排。NEC也試作了利用60GHz頻段的無線1394系統,傳輸速度可達400Mbit/s,可用以傳輸影音多媒體訊號。
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