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別的東西丟了可以用AirTag找到 那么 AirTag丟了要如何尋找?

傳感器技術(shù) ? 來源:雷鋒網(wǎng) ? 作者:吳優(yōu) ? 2021-04-25 15:48 ? 次閱讀

連接技術(shù)混合大套餐,超出你的想象。

在4月21日凌晨的蘋果“春晚”上,除了紫色的iPhone 12、iPad、iMac以及Apple TV等常規(guī)產(chǎn)品的發(fā)布更新之外,“防丟失神器”AirTag也終于與大家見面。

蘋果在其發(fā)布會上稱,AirTag內(nèi)部有多項安全的精準查找功能,開創(chuàng)了業(yè)內(nèi)先河。在蘋果發(fā)布會結(jié)束后幾小時內(nèi),關(guān)于AirTag的話題就已經(jīng)登上各大榜單熱門,獲得了極高的關(guān)注度。

事實上,這款產(chǎn)品早已不新鮮,早在20多年前,阿笠博士就已經(jīng)被柯南裝備上,開個玩笑,不過用來實現(xiàn)這款產(chǎn)品核心技術(shù)UWB確實20多年前就已經(jīng)在發(fā)展,其硬件支持需要用到的UWB芯片,蘋果在2019年的時候就已經(jīng)配備在iPhone11系列手機上。

還有一個好消息是,如果你不愿意為一個AirTag花上229人民幣,可能在今年年底就有機會買到價格更低的替代品。

在決定要不要購買一個AirTag之前,不妨先詳細了解一下AirTag背后的魔力。

1室內(nèi)厘米級定位,比低功耗藍牙更精準

如果說在此之前蘋果查找功能只能幫助用戶找到個人的電子產(chǎn)品,那么AirTag的出現(xiàn)則大大地擴展了用戶可查找物品的范圍。另外,使用AirTag可以得到更加精準的坐標(biāo),而不是僅僅獲得一個模糊的范圍。

據(jù)蘋果官方介紹,可以將AirTag掛在各類物品上,再通過“查找”App來跟蹤AirTag,當(dāng)遺失的物品出現(xiàn)在附近時,帶有U1芯片的iPhone就能給予用戶多感官反饋,指引用戶找到物品。

AirTag之所以能得到更加精準的定位,主要是蘋果自研的U1芯片在發(fā)揮作用。

U1芯片的第一次露面是2019年蘋果推出iPhone 11系列手機,宣稱全新設(shè)計的U1芯片將利用超帶寬技術(shù)實現(xiàn)空間感知,允許iPhone 11系列手機精準確定其他與配備U1的蘋果設(shè)備。

超帶寬技術(shù)是一種源于20世紀60年代的脈沖通信技術(shù),與通過高頻載波調(diào)制帶寬信號的傳統(tǒng)通信體制不同,UWB主要通過發(fā)送與接收納秒或微納秒級以下的極窄脈沖來實現(xiàn)無線傳輸,由于脈沖時間寬度極短,相應(yīng)地帶寬就變大了,能夠達到500MHz。

雖然UWB技術(shù)的發(fā)展歷史悠久,但直到最近幾年才逐漸有替代低功耗藍牙,應(yīng)用于高精度定位上趨勢。三星在今年1月份發(fā)布了類似蘋果AirTag的產(chǎn)品SmartTag,小米也在去年像外界展示了UWB一指連技術(shù)的概念,盡管實際具有這一功能的產(chǎn)品還未發(fā)布。

曉峰(化名)是國內(nèi)UWB芯片設(shè)計公司瀚巍微電子的一名研發(fā)骨干,在進入瀚巍微電子之前,一直從事低功耗藍牙的芯片設(shè)計,系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)及藍牙聯(lián)盟標(biāo)準制定“低功耗藍牙芯片AoA(AOA,Angle of Arrival)和AoD(AoD,Angle of Departure)標(biāo)準被提出來之后,大家都對這一技術(shù)抱有極大的期望,覺得這一技術(shù)不僅可實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,而且也可用于高精度的位置定位。那時我們就發(fā)現(xiàn)了定位這一市場需求,而且各大廠商都有自己的應(yīng)用場景和痛點需求?!彼嬖V雷鋒網(wǎng)。

不過在持續(xù)研發(fā)和推廣這一技術(shù)的過程中,這名研發(fā)骨干及其團隊遇到了一些瓶頸,雖然可以在一些場景里成功地演示,但在大規(guī)模商用時卻遇到了很多問題,室內(nèi)應(yīng)用環(huán)境嚴重影響測距精度。當(dāng)時嘗試過優(yōu)化算法,或者改進算法來提高測距的適用性,但依然無法應(yīng)對復(fù)雜的用戶場景,滿足市場及客戶的需求“在復(fù)雜應(yīng)用場景下實現(xiàn)高精度定位需要新的技術(shù),我們選中了UWB?!彼f道。

低功耗藍牙和UWB在精準定位能力方面有一定差異。藍牙AoA(AoA,Angle of Arrival)測距對基站和天線部署的要求比較高,不是單靠手機與手機之間的測距,就能做到厘米級精度,行業(yè)普遍覺得將低功耗藍牙做到厘米級測距很難實現(xiàn)。

盡管在居家環(huán)境中,藍牙也可以實現(xiàn)點對點的厘米級測距,但抗干擾能力較弱,容易受到影響。好比我們在一個有幾千人的展廳中使用手機的藍牙無線連接,可能會出現(xiàn)連上別人的設(shè)備的情況。

最重要的是,如果使用UWB技術(shù),被定位物品第一秒在A點,下一秒在B點,兩點之間大約存在30cm的誤差,而使用低功耗藍牙技術(shù)時,誤差就會擴大到2~3米。

正是因為藍牙和UWB技術(shù)的精準度差異,才會出現(xiàn)在使用iPhone使用藍牙查找AirPods時,距離很近也不知道具體位置的情況。

筆者了解到,蘋果自研的U1芯片與Qorvo的UWB芯片有一些相似之處,剛被 Qorvo收購的Decawave公司,其最新可以用于消費級的UWM3000模塊已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)7cm的測距精度和大約30cm的定位精度,U1的精準度可能與此相差無幾。

2防丟失神器也是追蹤定位工具?

既然可以通過AirTag找到遺失物品,會不會有人用這一技術(shù)來進行定位追蹤?

從理論上講,確實可以使用UWB技術(shù)實現(xiàn)定位監(jiān)測和追蹤。“UWB追蹤目前只是在有效范圍內(nèi)的高精度定位,但可以和其他定位技術(shù),比如GPS融合在一起實現(xiàn)監(jiān)測追蹤?!盪WB芯片設(shè)計公司優(yōu)智聯(lián)創(chuàng)始人董宗宇表示,UWB芯片未來很大程度上可以用在安防芯片上,比如公檢司法,疫情期間人與人之間的位置監(jiān)控,都可以使用這以技術(shù)來收集到重要且敏感的位置信息。

不過,可以放心的是,用戶無法利用AirTag這一工具實施定位追蹤。

蘋果表示,AirTag的設(shè)計旨在追蹤物品而非追蹤人,因此加入了多項安全功能,以防意外的追蹤。其中包括更新識別符、檢測到未知的AirTag時發(fā)出聲音。查找網(wǎng)絡(luò)可以讓所有人都參與,但在未經(jīng)用戶同意的情況下,無需與任何人分享自己的位置信息,包括蘋果用戶。

雖然U1芯片在AirTag中主要用于精準定位,但是UWB技術(shù)最早其實是一種連接技術(shù)。

“UWB在商業(yè)上最早應(yīng)用于點對點的高速通信,當(dāng)時的通信速率達到480M bit/s,針對的典型應(yīng)用是無線USB,在2002年、2003年時,若USB能夠達到480M bit/s,將是非常酷炫且領(lǐng)先的技術(shù),市場非常看好?!睍苑逭f。

不過當(dāng)時大家對于移動世界的想象僅限于PC和筆記本,手機還是以功能手機為主,只有英特爾一家?guī)ь^計劃將UWB技術(shù)用在連接上。“但隨著時間的推移,基于UWB技術(shù)的無線USB鏈接實際速率比演示速率的480M bit/s低很多,遲遲沒有達到市場預(yù)期,最終相關(guān)的市場應(yīng)用沒有得到進一步的推廣,而英特爾也退出了UWB聯(lián)盟?!贝嗣邪l(fā)骨干解釋道。

因此,在往無線連接方向發(fā)展時,UWB始終跟不上Wi-Fi的發(fā)展速度,在第一輪競爭中慘敗,直到蘋果將UWB芯片用在iPhone上,產(chǎn)業(yè)和市場才真正看好其未來的發(fā)展,UWB技術(shù)迎來了自己的第二個春天。

縱觀當(dāng)下的UWB芯片市場,有在國際上領(lǐng)先的NXP、蘋果和Qorvo,近兩年也涌現(xiàn)了一批瞄準消費類的初創(chuàng)UWB芯片公司,且對在國際上的競爭充滿信心。

“大概在去年6月份,UWB的行業(yè)定下最新標(biāo)準,IEEE 802.15.4z,在此之前大家可能做了很多積累,不過協(xié)議一直在演進,因此國內(nèi)廠商雖然相較歐美廠商起步晚,但可以從一開始就按最新的協(xié)議做。我們預(yù)測,國外廠商可能領(lǐng)先我們半代到一代。另外針對特定的應(yīng)用場景,國內(nèi)芯片廠商可以實現(xiàn)差異化,做得更好的可能性很大?!奔~瑞芯科技副總裁張海昆說道。

董宗宇則認為,國內(nèi)做UWB芯片有自己的挑戰(zhàn)?!耙驗閁WB芯片跟其它通信芯片有所不同,基本上所有的協(xié)議棧、基帶和模擬射頻都是全自研。UWB比較新,所有底層的東西需要自己來研發(fā)。但這也是一個優(yōu)勢?!?/p>

UWB的最新協(xié)議發(fā)布時間還不太久,固然存在兼容性方面的問題,這意味著市面上已有的UWB芯片不一定符合最新的協(xié)議標(biāo)準,可能不同的UWB芯片無法實現(xiàn)互連互通。

不過,安全超寬帶的成功取決于一個可互操作的、整體的、相互連接的生態(tài)系統(tǒng),當(dāng)下有FiRa聯(lián)盟來推動UWB的生態(tài)建設(shè),而來解決兼容性的問題。

目前FiRa聯(lián)盟成員已經(jīng)多達64名,其中包括瀚巍微電子、紐瑞芯、精位科技等國內(nèi)UWB廠商。另外,雷鋒網(wǎng)也了解到,不少國產(chǎn)UWB芯片將在今年年底或明年量產(chǎn),這意味著可能在不久的將來,有更多非蘋果UWB產(chǎn)品可以和iPhone互連互動,消費者也可以以更低的價格購買到類似AirTag的產(chǎn)品。

正如張海昆所說,AirTags價格很高,我們中國的廠商就可以把它做得更豐富,成本更低,普及率更高。

3丟得再遠,也逃不出iCloud織好的網(wǎng)

不知道鑰匙放在哪里可以用AirTag找到,那么 AirTag丟了要如何尋找?比如,遺失在遙遠的沙灘上。

打開“查找”網(wǎng)絡(luò),使用NFC功能輕觸AirTag通知失主,在失主允許的情況下獲得聯(lián)系方式,就可以與失主取得聯(lián)系并歸還物品。蘋果似乎為我們描述了一個烏托邦式的理想社會,如果AirTag遺失在遠方,技術(shù)上找到丟失的AirTag沒有問題,實際社會中能否找回AirTag則可能是一次運氣測試。

筆者了解到,實際上在AirTag的生態(tài)系統(tǒng)中,蘋果主要通過iCloud將所有的賬號連接在一起,即依靠眾多的iPhone設(shè)備建立起一張密集的網(wǎng),AirTag位居其中,因此如果張三的AirTag遺失在遙遠的沙灘上,擁有iPhone的李四路過AirTag附近,其位置信息就能被上傳到iCloud上,張三便能獲得大概的位置信息。NFC的觸碰功能,則是在這一基礎(chǔ)上直接幫助失主找到遺失的AirTag及物品。

不僅如此,未來的UWB技術(shù)、芯片,以及AirTag本身,還有更多的可發(fā)展空間,甚至幫助VR/AR尋找出出路。

“AirTag給了大家很多的想象空間,更多的是一種技術(shù)的啟發(fā)和傳播上的意義,它告訴我們UWB在更加廣泛的消費類領(lǐng)域會有很多應(yīng)用場景,AirTag只是其中一種應(yīng)用載體,而類似的應(yīng)用載體會非常豐富。”張海昆說。

“就我們自己的業(yè)務(wù)而言,我們的UWB芯片涉及智能駕駛、尋物定位、智能家居、智能耳機、VR/AR、移動支付、室內(nèi)導(dǎo)航等7大領(lǐng)域。UWB芯片可以增強空間感知,除尋物定位和指向性外,在人車交互、音頻、視頻、游戲等諸多場所會帶來非常豐富的體驗。比如說,結(jié)合UWB技術(shù)帶來的位置感知和空間感知,VR/AR眼鏡可以實現(xiàn)更為豐富的效果,游戲手柄的位置變化感知也會帶來不同的游戲體驗?!睆埡@パa充到。

此次發(fā)布會上,蘋果暫時還未表示可以將AirTag和AR結(jié)合起來尋物,不過依然可以想象,如果將方位和距離等描述直接更換成視覺描述,即可以通過AR直接看到丟失的物品及其位置,那么找到丟失的鑰匙或卡片就會更加容易。

AR發(fā)展歷經(jīng)艱辛,缺少剛需是其發(fā)展推廣道路上最大的痛點,AirTag的出現(xiàn)則為AR帶來新的應(yīng)用場景——找東西。雖然目前無法估量會有多少用戶為其買賬,但不失為一次不錯的結(jié)合與嘗試。

可以看到的是,蘋果在U1芯片上的布局正一步步推進,先在iPhone手機上裝上U1芯片,并聲稱可以精準確定其他配備有U1芯片的設(shè)備,同時可以與支持Car Key的車輛配對,手機與門把手觸碰即可打開車門,如今又推出配有U1芯片的AirTag,已經(jīng)鋪開量的U1芯片,有可能成為蘋果發(fā)展VR/AR的秘密武器。

瀚巍微電子認為,出于對市場規(guī)模的衡量,國內(nèi)手機芯片廠商大概會在當(dāng)集成UWB功能的手機占整個手機市場規(guī)模40%左右的時侯,才會考慮是否設(shè)計UWB芯片,國內(nèi)手機集成UWB功能,接下來三年是關(guān)鍵時期。

不過蘋果卻是從一開始就自研U1芯片,一方面iPhone就可以支持足夠的出貨量,另一方面也隱藏蘋果對UWB技術(shù)更多的想象和信心。

讓人期待的是,接下來的蘋果又會用U1芯片玩出什么新花樣呢?

編輯:jq

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原文標(biāo)題:防丟神器AirTag,會把自己弄丟嗎?

文章出處:【微信號:WW_CGQJS,微信公眾號:傳感器技術(shù)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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    的頭像 發(fā)表于 11-01 16:03 ?2653次閱讀
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