プレミオブログ

ストレージ概要:デジタルデータとストレージテクノロジーを垣間見る

デジタル革命の台頭かねてよりIT業界では、個人向けであれ企業向けであれ、アナログライフをデジタルライフに移行させるというアイデアを盛んに提唱してきました。良くも悪くも、私たちの生活をより簡単に、より生産的にし、日々の生活においてより大きな効率性を実現すると約束するこのデジタル革命の影響を、私たちは皆受けています。消費者として、私たちはデジタルの恩恵を享受できることは間違いありません。このアプローチは有望に聞こえますが、IT業界はこの夢を実現する上でより大きな課題に直視しています。データ洪水の時代2014年のIDCレポートによると、デジタル技術は2013年に指数関数的に成長し、同時に膨大なデジタル機会を提供しています。現在、デジタルユニバースには4.4ゼタバイト(440億テラバイト)のデータがあり、2020年には44ゼタバイトにまで10倍に成長すると予測されています。この状況を分かりやすく説明すると、2013年に厚さ0.29インチのタブレットに128GBのストレージがあったと仮定して、それらを積み重ねると、地球から月までの距離の約2/3を覆うことができます。2020年には、これが確実に6.6倍に増えるでしょう。出典: EmergingTechBlog別の言い方をすれば、44ゼタバイトは880億年間音楽を聴き続ける、あるいは14億年間HDビデオを連続視聴し続けることに相当します。モノのインターネットの成長与えられた情報を理解すると、これほど多くのデジタルデータを生成できるのはどうしてなのか不思議に思うことでしょう。これには簡単な説明があります。これらのデータの生成には、消費者と企業という2つの主要な要因が関係しています。ラップトップ、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、テレビから、食器洗い機、冷蔵庫、スマートカー、交通センサー、インフォテインメント、ガソリンスタンドのポンプ、ロボット機械、スマートビルディングなどに至るまで、「モノのインターネット」と呼ばれるデバイスは200億個存在します。地球の人口が2020年に77億人に達すると仮定すると、これは2020年には320億個のデバイスに、つまり一人あたり約4個のデバイスに増加するでしょう。私たちが使用しているこれらすべてのデバイスは、多くのデータを生成し、消費することができます。最近の調査によると、2014年には毎分、Netflixで5万時間のビデオがストリーミングされ、Googleには400万件の検索が届き、27万7千件のツイートが投稿されました。様々なデジタルソースから生成されるデジタルデータが爆発的に増加しているため、デジタルユニバースは大きすぎて処理しきれなくなるでしょう。これはIT業界全体にとって、大きな、そして困難な課題となるでしょう。同じIDCのレポートによると、2013年に作成された4.4ゼタバイトのデータのうち、消費者が管理したのはわずか15%であり、企業やIT部門が残りの85%のデータの使用を担っています。出典: DellEMCビッグデータストレージの課題IT業界と企業が直面しなければならない課題を理解するためには、まず「ビッグデータ」の要求とは何かを理解し、分類する必要があります。ガートナーは、ビッグデータには3つの「V」があると定義しています。これらはボリューム(Volume)、ベロシティ(Velocity)、バラエティ(Variety)です。その後、2014年にベストセラー作家のBernard Marrは、これら3つの「V」を5つの「V」に拡張し、さらに正確性(Veracity)と価値(Value)を追加しました。ボリューム(Volume)ボリュームとは、毎秒生成される膨大な量のデータを指します。メール、Twitterメッセージ、写真、ビデオクリップ、センサーデータなど、私たちが毎秒作成し、共有しているものすべてを考えてみてください。私たちはテラバイトではなく、ゼタバイトについて話しています。Facebookだけでも、毎日100億件のメッセージが送信され、「いいね!」ボタンは45億回クリックされ、3億5000万枚の新しい写真が毎日アップロードされています。世界の始まりから2008年までに生成されたすべてのデータを合わせると、同じ量のデータが間もなく毎分生成されることになります!量の増加により、データセットは従来のデータベース技術では保存および分析するには大きすぎます。この膨大なデータに対しては、高度にスケーラブルなストレージシステムを使用してデータセットを保存および利用できるテクノロジーが本当に必要であり、データの一部が異なる場所に保存され、ソフトウェアによってまとめられる必要があります。 ベロシティ(Velocity) ベロシティとは、新しいデータが生成される速度と、データが移動する速度のことです。ソーシャルメディアのメッセージが数秒で拡散する速度、クレジットカード取引が不正行為をチェックされる速度、または取引システムがソーシャルメディアネットワークを分析して株の売買を決定するシグナルを拾うのにかかるミリ秒といったことを考えてみてください。ビッグデータ技術は、生成されると同時に、可能な限り低い遅延で、ミリ秒、あるいはマイクロ秒でデータを取得し分析することを要求しています。バラエティ(Variety)バラエティとは、現在利用できるさまざまな種類のデータを指します。以前は、金融データ(製品別または地域別の売上など)のような、ほぼテーブルやリレーショナルデータベースに収まる構造化データに単純に焦点を当てていました。実際、世界のデータの80%は現在非構造化データであり、そのためテーブルに簡単に入れることはできません(写真、ビデオシーケンス、ソーシャルメディアの更新などを考えてみてください)。ビッグデータは、メッセージ、ソーシャルメディアの会話、写真、センサーデータ、ビデオや音声の録音など、さまざまな種類のデータ(構造化データと非構造化データ)を活用し、より伝統的な構造化データと組み合わせて利用することを要求しています。ベラシティ(Veracity)数えきれないほどのビッグデータ形式があるため、品質と正確性は容易に制御できません(ハッシュタグ、略語、誤字、口語表現を含むTwitterの投稿や、コンテンツの信頼性と正確性がその最たる例です)。それに加えて、ビットエラーが発生しやすいストレージシステムへの読み書きされるこれらすべてのビットとバイトを考えてみてください。ハードウェア障害の可能性は言うまでもありません。これらすべての高速なデータベロシティは、品質と正確性も必要とします。価値(Value)最後に、ビッグデータを検討する際に考慮すべき最後のVがあります。それは「価値」です!ビッグデータにアクセスできるのは良いことですが、それを価値に変えることができなければ無意味です。したがって、「価値」がビッグデータの最も重要なVであると安全に主張できます。企業がビッグデータを収集し活用しようとする際には、ビジネスケースを作成することが重要です。コストとメリットを明確に理解せずに、流行の罠にはまってビッグデータイニシアチブに乗り出すのは非常に簡単です。これらの課題すべてに直面し、IT業界と企業は、ハードウェアとソフトウェアの両面で将来のストレージ技術を再考し、再発明し、これらが一体となってシームレスに機能するようにする必要があります。ストレージハードウェア20世紀のコンピュータ革命以来、私たちは確かに大きく進歩しました。1960年代には、たった1台のコンピュータがIT部門全体の部屋を埋め尽くし、ごく基本的な計算しかできないものでした。考えてみれば、これは現在のスマートフォンができることのほんの一部にすぎません。ムーアの法則のおかげで、半導体は毎年、そして数十年ごとに進化し続けています。しかし、特定のストレージ技術について言えば、私たちは依然として半世紀以上も前の技術であるテープドライブや機械式回転ドライブを扱っています。フラッシュが救世主以下のグラフは、DRAMとCPUが高速化する一方で、テープと回転式ハードディスクがムーアの法則に追いつけず、その差が拡大していることを示しています。幸いなことに、フラッシュ技術のおかげでこのギャップを埋めることが可能になりました。現在のSATA SSDの性能を比較すると、約100,000 IOPSを提供できるのに対し、15K RPMエンタープライズレベルのハードディスクはわずか200 IOPSしか提供できません。ハードディスクの1,000倍の容量増加が見て取れます。現在、容量という点ではハードディスクがまだ優位に立っています(本記事執筆時点では、4TB、6TB、さらには8TBのハードディスクが簡単に入手できます)。SSDの現在の最大容量は約4TBです。しかし、ストレージ密度に関しては、SSDフラッシュが間違いなくトップの座を占めます。さらに、今後12~24ヶ月で、主要なSSDメーカーはすべて8TBまたは12TBのSSDを提供できるようになるでしょう。では、テープとHDDは絶滅するのでしょうか?おそらくまだ、少なくとも近い将来や今後数年間ではないでしょう。ハードディスクとテープの現在のコストは、フラッシュSSDのコストのほんの一部です。しかし、Gartnerの以下のグラフによると、SSDはすぐに追いつくかもしれません。2017年は、エンタープライズHDDとエントリーレベルSSDの価格が同等になる年となるでしょう。また、2017年までに、低コストのデータセンターHDDは、SSDのコストの少なくとも20%を占める可能性が高いことにも留意する必要があります。したがって、回転式ドライブは市場での可視性をまだ維持する可能性があります。Premioでは、コストと性能それぞれの理由から、ハードドライブとフラッシュドライブの両方のテクノロジーを採用しています。重要なのは、それぞれのドメインで両方のテクノロジーをどのように活用し、ハイブリッドストレージを作成するかです。フラッシュドライブは、ホットデータが存在する必要がある場所や、ティア1または「最も使用される」キャッシュデータに最適です。一方、回転式ドライブは、パフォーマンスが重要ではなく、GBあたりのコストがより重要となるコールドストレージや長期ストレージにデータを保存するのに、より費用対効果が高いです。これは、当社の製品群に、フラッシュディスクアレイ専用のFlacheStreamsと、大容量バックアップストレージ用のScaleStreamsがある理由の一部です。さらに、DuraStreamsやOmniStreamsなど、一部の製品には、ハイブリッドストレージソリューションとして同じ筐体内にフラッシュとハードドライブが搭載されています。当社のサーバー製品とそのビジネスへの貢献について詳しく知りたい場合は、今すぐお問い合わせください。

オープンフレームとクローズドフレームのパネル

オープンフレームとクローズドフレームパネルの違いとは? パネルディスプレイやモニターと聞いて、一体何を思い浮かべるでしょうか?多くの人は、利用可能な設定の一つに過ぎないと気づかずに、クローズドフレームディスプレイを思い浮かべがちです。クローズドフレームディスプレイは、前面ベゼルを備え、ほとんどの家庭用LCDモニターのように完全に密閉されたモニターと簡単に説明できます。多くの産業用タッチモニターやパネルPCもクローズドフレームディスプレイです。良い例としては、公共のキオスク、販売時点情報管理(POS)端末、発券ブースなどがあり、これらはすべて基本的な、または汎用的な筐体を利用しています。しかし、ディスプレイに特定の筐体を組み込みたい場合はどうなるでしょうか?おそらく、その筐体は特定の機能を果たすように設計されているか、ブランドと互換性があるように美的に構築されています。その場合、既存の筐体からディスプレイを取り外し、廃棄してから、独自の筐体にディスプレイを組み込む必要があるのでしょうか? 一見すると、これはそれほど大きな問題ではないように思えるかもしれません。通常のクローズドフレームの家庭用デスクトップモニターからディスプレイをケースから取り外すだけで済みます。安価で費用対効果の高い解決策のように聞こえますよね?では、もう少し掘り下げてみましょう。たとえば、1,000か所以上でキオスクを構築する必要があるとします。これは、1,000台以上のモニターの設置と分解作業の費用を含める必要があることを意味します。しかし、これらの家庭用デスクトップモニターは産業用グレードではなく、その筐体の外で機能するように設計されておらず、ほとんどのキオスクのように24時間年中無休で稼働することを意図していません。キオスクを屋外に設置する必要がある場合はどうなるでしょうか?元の筐体を取り外しても、適切に表示されるでしょうか?過酷な条件に耐え、正常に動作できるでしょうか? 産業用パネルPCオープンフレームソリューション 家庭用モニターからディスプレイを取り外すのは、実際には最も賢明な方法ではありません。ここで、オープンフレームディスプレイが問題に対する完璧な解決策として考えられます。オープンフレームモニターとタッチパネルには、ベゼルやハウジングなどの筐体はありません。家庭用デスクトップモニターと同様に、オープンフレームディスプレイも多数の画面サイズ、アスペクト比、解像度、輝度で提供されます。これは、LCDパネルの簡略化されたバージョンであり、内部コンポーネントが金属シャーシ内に固定されるのに十分な支持構造と保護のみを備えています。オープンフレームディスプレイは家庭用モニターよりも大幅に高価ですが、産業用グレードのコンポーネントと高品質のLCDパネルは、耐久性と性能において非常に優れています。さらに、オープンフレームディスプレイは、シャーシ内にコンポーネントを追加してアプリケーションをサポートするだけで、より大きな柔軟性を提供します。既存のコンポーネントは、故障した場合でも簡単に交換でき、すべてのコンポーネントが産業用グレードであるためアップグレード可能です。また、これらのコンポーネントは産業用グレードであるため、ユニットは一般的なデスクトップモニターよりも堅牢で耐久性があります。これにより、ディスプレイ全体を交換することなく、ユニットに段階的な改訂を加えることができます。 オープンフレームの筐体がないことは、いくら強調してもしすぎることはありません。これにより、インテグレーターは独自の設計の筐体を自由に作成できます。日常的に見られる明確な例としては、タッチモニターを埋め込んだキャビネット、埋め込み式の壁、または店舗のディスプレイ、写真ブース、アーケードゲーム、さらには広告用ビルボードなどのデジタルサイネージアプリケーションに使用されるテーブルがあります。 パネルPCマウントのVESA規格 従来のクローズドフレームまたは産業用オープンフレームディスプレイが、アプリケーションにとって最適なソリューションであると考える場合でも、ディスプレイの取り付け方法も考慮する必要があります。ほとんどのクローズドフレームおよびオープンフレームの産業用パネルには、パネルマウントが付属しています。ただし、パネルディスプレイを背面から取り付ける必要がある場合もあります。このタイプのパネルPCの取り付けインターフェースは、通常、任意の設計ではありません。もしそうであれば、パネルディスプレイの取り付けが、アプリケーションの設計で最も難しい部分になる可能性があります。ビデオ電子規格協会(VESA)は、VESAマウントとしてよく知られているパネルマウントの技術標準を提供しています。この標準は、7つのサイズそれぞれに複数のバリエーションがあり、定義されています。このような標準があることで、インテグレーターは特定のVESAマウントに準拠するように筐体を設計し、プロセスを簡素化できます。 今日のデジタルサイネージアプリケーションの多くの要求に対しては、クローズドフレームの産業用パネルPCが答えとなるかもしれません。しかし、タッチパネルは、高いタッチ操作環境でも信頼性と耐久性があり、過酷な条件にも耐えられるほど堅牢であることが重要です。他のインテグレーターにとっては、オープンフレームソリューションの選択肢は、作業負荷を最小限に抑え、不要な分解をなくし、パネルと統合するための筐体設計プロセスを容易にすることができます。さらに、パネルマウントは、考慮すべきVESA標準マウントのセットがあることを知っていれば、筐体設計の煩わしさを最小限に抑えます。これらの3つの可能性のいずれかを利用することで、タッチパネルアプリケーションに最適な設計とソリューションをカスタマイズできます。

スマートミラーはどのように機能するのでしょうか?

スマートミラーとは一体何?そしてその仕組みは? スマートミラーはSF映画によく登場するガジェットかもしれませんが、2017年の現在では、現実のものとなっています。普通の鏡と同じように、スマートミラーも画像を映し出します。しかし、それ以外にも多くの機能があります。例えば、スマートミラーは天気、時刻、日付、ニュース、その他のデータを表示できます。情報や娯楽目的でビデオクリップを表示することさえ可能です。一部のハイエンドなスマートミラーはインタラクティブで、タッチスクリーンディスプレイを搭載しています。スマートミラーは、あらゆる場所に未来的な雰囲気を加えます。クールなだけでなく、さまざまなアプリケーションをサポートします。これらは家庭やその他の商業施設でますます人気が高まっています。 スマートミラーの仕組みを理解するためには、まず普通の鏡がどのように機能するかを知る必要があります。 普通の鏡:従来の鏡は「銀めっき」として知られる手順を用いて製造されます。ある種の非常に反射性の高い金属材料の層がガラスの片面に塗布されます。その上に銅の層が追加され、金属の酸化を防ぎます。その後、全体が塗料の層で封止されます。これにより、内部の反射層が保護され、光がガラスの反対側に透過するのを防ぎます。簡単に言えば、普通の鏡は、何らかの金属、銀、ニッケル、または錫に取り付けられたガラス片に過ぎません。光がガラスを通過すると反射され、したがって画像が鏡に「映し出されます」。 ハーフミラー:きっと、映画で警察の尋問シーンを見たことがあるでしょう。通常、犯罪者が一つの部屋で尋問され、警察官は別の部屋から厳しく見守っています。悪者が自分の側から鏡を見ると、自分の姿しか見えませんが、隣の部屋の人々は彼のあらゆる動きを監視できます。では、これはどのようにして達成されるのでしょうか?通常の鏡と同様に、ハーフミラーも反射性金属(ほとんどの場合アルミニウム)を使用して製造されます。ただし、ハーフミラーは非常に薄い反射コーティングを使用しています。この方法で、光がガラスに当たると、一部は反射して戻り、残りは反対側に透過します。尋問室は非常に明るく照らされている一方、監視室は非常に暗いことに気づいたかもしれません。監視室にはほとんど光がないため、尋問室に光が透過せず、したがって犯罪者は反対側で何が起こっているかを見ることができません。一方、尋問室には十分な光があります。一部の光は部屋に反射して戻りますが(犯罪者は自分の像を見る)、その多くはハーフミラーを通過して暗い監視室に入り、それによって警察官は「透視」することができます。 これらすべてがスマートミラーとどう関係するのでしょうか? スマートミラーとは、ハーフミラーの裏側にディスプレイを配置したものです。ディスプレイ画面からの光だけが反対側から見えます。ディスプレイのサイズは、スマートミラーの意図する機能によって異なります。さらに簡単な説明をしましょう。非常に明るい場所に立って、携帯電話や薄型テレビ、コンピューターモニターの画面を覗き込んでください。画面の明るさを暗くすると、自分の姿が映り込むのが見えるはずです。同時に、画面に表示されている画像や動画もあなたに見えます。スマートミラーにも同じ原理が適用されます。もちろん、技術はかなり複雑です。スマートミラーは、より明るく鮮明な反射を表示するように調整されています。Premio Inc.が製造するような高度なスマートミラーは非常に複雑です。それらは高度にインタラクティブで、次のようなさまざまなアプリケーションを実行できます。 小売店:衣料品小売店の顧客は、いくつかの異なる服装を着た自分の写真を撮ることができます。その後、すべての写真を比較して、最も気に入った服装を選択できます。 ポップアップストア:スマートミラーは、ポップアップストアで強力な集客ツールとなります。人々の自然な好奇心を刺激し、ポップアップストアが特定の地域で「バズる」のを助け、非常に短期間で大量の売上を生み出すことができます。 ショッピングモール:前述の通り、スマートミラーにはある種の目新しさがあり、ショッピングモールの来店者数を劇的に増やす可能性を秘めています。これは、目新しさが薄れた後、スマートミラーが陳腐化するという意味ではありません!むしろ、それが当たり前になるという意味です。人々はそれに慣れすぎて、それなしではいられなくなるでしょう。スマートスクリーンは、邪魔にならない方法でメッセージを戦略的に配置することを可能にします。これはビジネスにとって素晴らしいことであり、同時に消費者の体験を大幅に向上させます。 ホテル:ホテル、リゾート、高級宿泊施設は、客室や化粧室にスマートミラーを設置することで、おもてなしを新たな高みに引き上げることができます。これにより、顧客はシャンパンを片手にホットタブでくつろぎながら、バスルームの鏡でテレビを見ることができます。鏡を使ってルームサービスを呼んだり、食事を注文したり、照明を制御したりすることもできます。 ブライダルストアとブティック:スマートミラーは、普通のショッピング体験を記憶に残るものに変えることができます。結婚を控えた花嫁は、お店を決める前にいくつかのお店を訪れる傾向があります。もちろん、彼女たちは最も印象的だったお店、つまり最高のスマートミラーがあるお店に惹かれるでしょう! 映画館:スマートミラーは、予告編、広告、飲食物の選択肢、その他の情報のスニペットを表示できます。 数年後には、地球上のほぼすべての携帯電話がスマートフォンになったように、すべての鏡がスマートミラーになるでしょう。これにより、無限の可能性への扉が開かれます。例えば、小売店では、顧客の行動を観察・分析するマイクロコンピューターを搭載したスマートミラーが登場するでしょう。スマートミラーの分析は、店舗が顧客をよりよく理解するのに役立ちます。自宅のスマートミラーは、人々が目覚めて毎朝鏡を見るたびに、その日のスケジュールを表示するでしょう。もし遅刻しそうなら、Uberを呼ぶことさえ提案してくれるでしょう!

高密度サーバーとは何ですか?

サーバーとは、基本的に「クライアント」と呼ばれる他のコンピューターから情報を受け取り、処理し、送信するコンピューターのことです。このようなコンピューターは、複数のクライアントからの大量の要求を同時に処理する必要があるため、莫大な計算能力を持っていなければなりません。そのため、サーバーには大量のメモリと大容量のスペースが必要です。通常のサーバーの計算能力を向上させたい場合、より広い面積(基本的に、サーバー室のサイズを増やす)を追加する必要があります。これは煩雑で費用がかかります。まず、オフィススペースは貴重であり、次に、より大きなコンピューターを収容するために、物件の改修や改造が必要になる場合があります。幸いなことに、より良い代替手段があります。高密度サーバーです。名前が示すように、高密度サーバーは物理的な拡張を必要とせずに大量のデータを処理および保存できます。文字通り、より大きな容積を持つのではなく、より高い密度を持っています。以前は、データセンターが新規および既存のクライアントからの増大する需要に応えようとすると、より多くのフロアスペースを追加する必要がありました。多くの場合、これはより大きな物件の取得と移転を必要とし、非常に非実用的で費用のかかるアプローチでした。今日、データセンターは、コストを削減し、生産性を向上させ、環境への影響を軽減できるため、高密度サーバーにアップグレードしています。高密度サーバーのキャビネットあたりの消費電力は従来のサーバーよりもはるかに高いため、アップグレードにはより多くの電力の実装が必要になります。わずか5年前に構築された従来のサーバーのキャビネットあたりの消費電力は2~4kWです。高密度サーバーの場合、この数値は12kW(またはそれ以上)です。消費電力は高くなりますが、特に世界の絶え間なく増大する計算ニーズを考慮すると、全体的な効率ははるかに優れていることに注意することが重要です。アップグレードのもう1つの重要な側面は、ハイエンドの冷却システムの設置です。多くの電力を消費するプロセッサは、より多くの熱を発生します。高度な冷却システムは、最適な温度を維持し、過熱によって引き起こされる可能性のある損傷を防ぐのに役立ちます。通常、高い消費電力と冷却要件は否定的に解釈されます。例えば、燃費が悪く、すぐに過熱する自動車エンジンは、多くの買い手がつかないでしょう。しかし、サーバーに関しては、高い電力使用量と高度な冷却ニーズはどちらも非常に良いことです。それらは環境にも良いのです!それらはスペース、時間、お金を節約し、全体的な炭素排出量を削減します。 高密度サーバーは、柔軟性とカスタマイズ性を提供します。最高の高密度サーバーは「ホットスワップ可能」な設計を採用しています。これにより、より高速でシンプルなメンテナンスが可能になります。また、将来の成長にも対応しており、簡単で費用対効果の高い拡張を促進します。プロセッサの密度は過去10年間で大幅に増加しました。わずか数年前まではシングルコアおよびデュアルコアプロセッサが主流でした。今日では、日々のデスクトップコンピューターやラップトップでさえ、クアッドコアおよびオクタコアテクノロジーへとトレンドがシフトしています。今日の携帯電話は、10年前のデスクトップよりも強力なプロセッサを搭載しています。サイズにも顕著な違いがあります。プロセッサは以前よりも数倍小さく、非常にエネルギー効率も向上しています。高密度サーバーはコンピューティングの未来です。これらなしでは、このような膨大な量のデータをホストすることは不可能でしょう。インターネットを含むネットワークは、高密度コンピューティングなしでは文字通り崩壊します。通常のサーバーはすでに時代遅れになりつつあり、数年後には完全に陳腐化し、他の最新システムとの互換性がなくなります。フォーチュン500企業の一例を考えてみましょう。古い(つまり通常の)サーバーは総電力の60%を消費し、コンピューティングの面ではわずか4%しか貢献していませんでした。高密度サーバーは電力の40%を消費しながら、仕事の96%をこなしていました! ストレージは日々、ますます大容量化しています。また、はるかに高速になり、最も重要なことに、メモリとストレージの間の隔たりが狭まっています。これは、サーバーやその他の分野でのフラッシュメモリの人気上昇によるものです。RAM(Random Access Memory)は非常に高速で強力です。しかし、常に電力を供給する必要があるため、常に実用的ではありません。電源が切れるとすぐに、RAMは機能しなくなります。ROM(Read Only Memory)はRAMよりもはるかに遅いですが、1つの大きな利点があります。電流が切れても情報が失われません。フラッシュにはRAMとROMの両方の特性があります。RAMと同様に、フラッシュも高速ですが、前者ほど速くはありません。アプリケーションにもよりますが、目立った遅延なくタスクを完了するのに十分な速さです。フラッシュメモリは、連続的な電力供給なしでもデータを記憶できます。ROMと同じです。しかし、FLASHはEEPROMとして知られる高度なタイプのROMであり、Electronically Erasable Programmable Read Only Memoryの略です。これは、フラッシュを消去できること、つまり情報を削除して書き換えることができることを意味します。お使いの携帯電話には、フラッシュストレージを使用するメモリカードが搭載されています。非常に小さいにもかかわらず、数ギガバイトのデータを保存できます。電話のバッテリーが切れてもデータは失われません。いつでもアクセスできます。画像、ビデオ、その他のファイルを簡単に削除し、別のものに置き換えることができます(消去可能なメモリ)。回転ディスクを持つハードドライブとは異なり、フラッシュメモリカードには可動部品がありません。すべてが純粋に電子的に機能します。これにより、データ処理が高速化され、消費電力が大幅に削減されます。ハードディスクドライブには、移動する機械部品(ディスクが回転する)があり、これが摩耗を引き起こし、情報の処理がはるかに遅くなります。使いやすさのおかげで、フラッシュメモリは、高密度サーバーのストレージを含むストレージとほぼ同義になっています。前述のように、高密度サーバーは、非常に短い時間で膨大な量のデータを処理するため、過熱します。データセンターが80〜90華氏度、あるいはそれ以上の温度で稼働することは珍しくありません。しかし、これらの高温はサーバーのハードウェアや信頼性に影響を与えません。最先端の冷却システムは、ジェットエンジンのように空気を送り込み、かなりのストレス下でもサーバーを冷却します!Premio Incは、さまざまなビジネスニーズに対応する高密度サーバーのトップメーカーです。この件に関してより詳細な情報をご希望の場合は、お電話またはメールでお問い合わせください。なぜ多くのお客様が競合他社よりも弊社を選ぶのか、ぜひご確認ください!

高可用性サーバーは、あなたのビジネスに適していますか?

コンピューターは私たちの生活にとって、ますます不可欠なものになりつつあります。人々は、新しい人との出会いからショッピング、銀行取引など、あらゆることにコンピューターを利用しています。企業はデータの処理と保存にコンピューターを頼っています。サーバーは、ネットワーク内の他のコンピューターからの要求に応答する特殊なタイプのコンピューターです。コンピューターから情報を受け取り、処理し、それに応答します。インターネットにアクセスするときは、基本的にサーバーに特定のウェブサイトへのアクセスを許可するよう要求しています。サーバーを、大規模なコンピューターネットワークを通じてデータを送り出す巨大な機械だと考えてみてください。心臓が血液を体のさまざまな部分に送り出すのと同じように、サーバーはネットワークの心臓として機能します。サーバーが情報要求で過負荷になると、「ダウン」してネットワーク全体がクラッシュします。おそらく、これを経験したことがあるか、少なくとも聞いたことがあるでしょう。ウェブサイトが突然、大量のトラフィックの急増を経験することは珍しくありません。このようになると、ウェブサイトは応答しなくなったり、非常にゆっくりと読み込まれたりします。これはビジネスにとって良くありません。人々は不満を感じ、競合他社のウェブサイトに移動します。情報はあらゆる種類のビジネスにとって重要です。銀行、保険、製造、ホスピタリティ、食品、eコマースストアなど、あらゆる種類のビジネスを想像してみてください。それらはすべて重要な情報をデジタルで保存しています。この情報は、必要に応じてすぐに利用できるようにする必要があります。それがないと、ビジネスは機能しません。例:簡単な百貨店には、値札を読み取り、在庫を更新する特殊な種類のビープ音を鳴らす機械があります。この機械が情報を迅速かつ効率的にアクセスできないと、全体の業務が停止します。人々はそのような問題に苛立ち、他の店に行きます。だからこそ、高可用性サーバーは成長するビジネスにとって不可欠なのです!高可用性サーバーは、高負荷時でも最適なパフォーマンスを発揮するように設定されています。可用性はどのように測定されるのですか?コンピューティングにおいて、可用性とは、サーバーがデータ要求を処理できる時間帯を指します。また、サーバーが要求に応答するのにかかる時間も指します。簡単に言えば、サーバーの可用性は、その品質と能力の尺度です。このタイプのサーバーは、複数のクライアントからの複数の要求を、非常に短い時間で処理できます。数学的な観点から見ると、可用性とは、所定の時間枠内でサーバーが利用可能であるか、要求を受け入れることができる時間の割合を指します。理想的には、サーバーの可用性は99.999%であるべきです。この魔法の数字は、技術者によって「ファイブナイン」と呼ばれています。ただし、これは単なる仮説上の数字であり、現実世界でこのようなパフォーマンスを達成することは非常に困難です。高可用性サーバーがビジネスにとって重要な理由は何ですか?リクエストの急増により、サーバーが影響を受ける場合があります。これにより停電が発生したり、最悪の場合、ネットワーク全体が麻痺する可能性があります。このような状況は避けられない場合があります。しかし、このような事態が起こらないことを祈るのではなく、あらゆるコストをかけて回避する対策を講じるべきです。高可用性サーバーは、リスクを最小限に抑え、常にスムーズで迅速な運用を確保するのに役立ちます。ダウンタイムの概念を見てみましょう。サーバーが利用できない期間はダウンタイムとして知られています。ダウンタイムには、スケジュールされたものとスケジュールされていないものの2種類があります。スケジュールされていないダウンタイムは、ハードウェアやソフトウェアの故障など、何らかの負の事象によって発生します。これは業務を完全に中断させ、経済的損害につながる可能性があります。スケジュールされたダウンタイムは通常、ソフトウェアの更新や物理コンポーネントの変更など、メンテナンス目的で行われます。メンテナンスは避けられないものであり、企業はリクエスト数がすでに非常に少ない時間を慎重に検討した後、スケジュールを計画します。また、サーバーがメンテナンスのためにダウンすることをネットワーク上の他のコンピューターに通知します。これにより、ユーザーはそれに応じてタスクを計画する機会が得られます。2013年、Amazonのウェブサイトはわずか40分間応答不能になりました(モバイルサイトもダウンしていました)。しかし、これにより同社は500万ドル以上の損失を被りました! Amazonは1分あたり6万6千ドル以上を失い、それは2013年のことです。40分で500万ドル以上を失うことは、Amazonのような巨大企業にとっても巨大な後退です。それ以来、同社はより多くの国に事業を拡大し、指数関数的な成長を遂げています。もしAmazonが今日クラッシュしたら、損失ははるかに大きくなるでしょう。Amazonは、すべてが正常であることを確認するために昼夜を問わず働く何千人もの高度なスキルを持つ従業員を雇用しています。彼らは数分以内に問題を解決することができました。小規模な企業にはそのような労働力はありません。彼らはそのような緊急事態に対処する重みを持っていません。そのため、サーバーの可用性については二重に注意を払う必要があります!高可用性サーバーはあなたのビジネスに適していますか?これは、あなたのビジネスの性質と、データの保存および処理方法に大きく依存します。あなたのビジネスがパートタイムのベンチャーで、ビジネスというよりも趣味に近い場合。例えば、空き時間にカップケーキを作って販売している場合。このようなビジネスには、このタイプのサーバーは必要ありません。しかし、成長を真剣に考え、関連性と競争力を維持したいと願うあらゆるビジネスは、1つ(または複数)を持つことで非常に大きな恩恵を受けることができます。HAサーバーには追加費用がかかることを覚えておくことが重要です。しかし、データ処理とストレージに投資するつもりなら、正しい方法で行うべきです。情報技術は非常に急速に進歩しており、時代の最先端を行くことが重要です。サーバーの故障はデータ損失を引き起こし、これは特定のアプリケーションやビジネスにとって「ゲームオーバー」を意味する可能性があります。言うまでもなく、高速サーバーのセットアップは、一部のビジネスにとっては追加費用を払う価値が十分にあります。では、これらはあなたにとって適切でしょうか?それらがあなたにとって適切なものであるかどうかを判断するには、サーバーが特定の時間応答しなくなった場合に、どれくらいの損失を被るかを計算してください。次に、このコストと高可用性システムへのアップグレードコストを比較してください。結果は自ずと明らかになるでしょう。このテーマに関するより詳細な情報をご希望の場合は、お電話またはメールでお問い合わせください。競合他社ではなく、なぜ私たちが選ばれるのかをご確認いただけます!

フラッシュストレージサーバーはどのように機能するのか?

フラッシュストレージサーバーは、フラッシュメモリを使用してデータを長期間保存します。フラッシュメモリは、情報が「フラッシュ」で解放され保存されることからその名が付けられました。また、カメラのフラッシュからも一部インスピレーションを得ています。 サーバーは、インターネットなどのネットワークを介して接続された他のコンピューターにデジタル情報を受信、処理、送信するコンピューターです。インターネットを使用するとき、まず巨大なサーバーに接続され、情報が処理されて応答が返されます。 サーバーは、コンピューターのネットワークを介してデジタルデータを絶えず転送する巨大なポンプと考えてください。サーバーにはいくつかの種類があります。例えば: ウェブサーバーは、アプリケーションの機能を促進し、インターネットページを表示します。 アイデンティティサーバーは、ウェブサイトへのログインに使用されます。 名前が示すように、ファイルサーバーとも呼ばれるストレージサーバーは、データの保存とアクセスに使用されます。通常、他の種類のサーバーよりも性能は劣ります。ただし、それらには大きな利点があります。それは、非常に大量のデータを保存できることです。 0と1の組み合わせでデータを保存する方法はたくさんあります。(そのため「デジタル」という用語が使われます)。情報はフロッピーディスク、CD、ハードドライブ、またはフラッシュメモリカードに保存できます。フラッシュストレージサーバーは、フラッシュメモリを使用してデータを保存します。 フラッシュメモリについてもう少し詳しく学びましょう。 フラッシュは不揮発性のメモリであるため、情報を保存する非常に一般的な方法です。データを保存するために継続的な電源供給を必要としません。 コンピューターや携帯電話のRAM(Random Access Memory)は揮発性のメモリです。このタイプのメモリは非常に強力(高速)ですが、継続的な電源供給がある場合にのみアクセスできます。電源がオフになると、メモリはシャットダウンします。 バッテリーが消耗すると携帯電話が「オフになる」のはまさにこのためです。しかし、ご存知のように、保存されたすべての情報(写真、ビデオなど)はフラッシュメモリカードに保存されたままです。電源がないために消去されることはありません。そこに保存されたデータは、何日、何週間、何ヶ月、さらには何年も経ってからアクセスできます。このタイプのストレージは非常に便利で役立ちます。フラッシュメモリが非常に人気があり、ユビキタスであるのも不思議ではありません。 フラッシュメモリの面白い事実:舛岡富士雄博士は、東芝に勤務していた1980年代にフラッシュメモリを発明しました。これにより、データの保存方法が永遠に変わりました。 では、フラッシュメモリはどのように機能するのでしょうか? フラッシュはEEPROMの一種で、electronically erasable programmable read only memoryの略です。ただし、フラッシュと従来のEEPROMにはわずかな違いがあります。フラッシュメモリはデータブロック全体(画像、ファイル、ビデオなど)を消去しますが、EEPROMは単一のデータビットを消去する能力を持っています。 フラッシュメモリの最も優れた点の1つは、可動機械部品を一切含まないことです。これにより、消費電力が大幅に削減されます。対照的に、CDのようなストレージデバイスは、情報にアクセスするために動く(回転する)必要があります。これには大量のエネルギーが必要であり、摩擦(回転によって引き起こされる)は摩耗を増加させ、保存されたデータの寿命を制限します。 フラッシュメモリは、電源がオフになったときでも「オン」または「オフ」のままである特殊な種類のトランジスタを利用しています。通常のトランジスタには、ソース、ドレイン、ゲートの3種類の制御ワイヤーがあります。水がパイプを流れるように、電気はトランジスタを流れます。 水道管のように、トランジスタには蛇口(ソース)と排水口(ドレイン)があります。その間にゲートがあります。ゲートが閉じていると、電気はトランジスタを流れることができません。これはオフになっており、ゼロを格納していることを意味します。ゲートが開いていると、トランジスタに電流が流れ、トランジスタは1の値を格納します。ただし、電流がオフになると、トランジスタもオフになり、すべてを忘れてしまいます。 フラッシュトランジスタには、1つではなくフローティングゲートとコントロールゲートの2つのゲートがあります。フローティングゲートが開くと、電流の一部が漏れ出し、2つのゲート間に留まります。これは、トランジスタが数字の1を保存したことを意味します。電流がオフになっても、2つのゲート間の電気(電子)は同じ状態を保ちます。したがって、コンデンサは「忘れる」ことはありません。 2つのゲート間に閉じ込められた電流は、負電荷を印加して電子を元の場所に戻すことで排出できます。これにより、保存された情報が消去されます。 フラッシュメモリはどのくらい持ちますか? フローティングゲートは、数千回開閉されると反応が遅くなり始めます。フラッシュメモリは1万回書き換え可能と考えられています。しかし、新しい技術では、これがなんと10万回の書き換えにまで向上しています。 実際、携帯用フラッシュストレージドライブ、メモリーカードなどでは、1万回でも非常に良い数字です。一部のハイエンドフラッシュストレージデバイスでは、1ブロックあたり100万回の書き換えが可能です! フラッシュストレージサーバーが他のストレージ形式に比べて持つ主な利点は何ですか? 高速なデータアクセス:フラッシュストレージ内のデータは、ハードディスクドライブ(HDD)よりも100倍高速にアクセスできます。この差は年々拡大しています。情報への高速アクセスは、複数のコンピューターが接続されたネットワークのパフォーマンスと効率を大幅に向上させます。 耐久性:フラッシュには可動部品がありません。完全に電子式です。可動部品がないということは、摩擦がなく、寿命が長いことを意味します。一方、DVDは回転中に傷が付くと使い物にならなくなります。 消費電力の削減:HDD(ハードディスクドライブ)は常にディスクが回転しているため、大量の電力を必要とします。この動きはかなりの熱も発生させます。これにより、大規模なサーバー室での空調費用が増加します。 多くの人はフラッシュストレージサーバーを少し高価なので避けています。しかし、フラッシュストレージは電力をほとんど必要とせず、すぐに熱くならないことに注意することが重要です。したがって、長期的には多くの費用を節約できます。

デジタルサイネージとは? その未来のトレンドとは?(インフォグラフィック)

デジタルサイネージとは?将来のトレンドは? デジタルサイネージは、デジタルコンテンツを視聴するエンドユーザーに中継するデジタルディスプレイ、パネル、インタラクティブタッチスクリーンモニターのネットワークです。デジタルサイネージを使用することで、企業はブランド認知度を高め、最新ニュースを視聴者に知らせ、製品を宣伝することができます。 今日のデジタル世界では、ほとんどの情報がLCD、LED、OLEDディスプレイパネル、メディアプレーヤーなどのハードウェア媒体を介して生成され、送信されています。デジタルサイネージ市場は毎年急速に成長を続けており、より多くの企業がデジタル媒体を通じて顧客と関わることの潜在的な利点に気づいています。興味深いことに、各分野を比較すると、小売、運輸、病院、銀行などの商業分野は、今後5年間でデジタルサイネージ市場で爆発的な成長が見込まれています(業界トレンドグラフィックを参照)。この予測の主な理由は、公共および商業部門におけるデジタルサイネージの需要増加に大きく基づいています。その他の重要な要因には、費用対効果と投資収益率の保証が含まれます。世界規模でのデジタルサイネージは明らかに増加傾向にあり、その成長の大部分は北米、ヨーロッパ、APACで期待されています(デジタルサイネージ市場グラフィックを参照)。   MarketsandMarketsの予測によると、デジタルサイネージ市場は2015年に168億8,000万米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率6.7%で成長し、2022年までに273億4,000万米ドルに達すると予想されています。 さらに、抵抗膜方式、PCAP、SAW、IRなどの新しい多くの新興技術革新は、静的ディスプレイパネルと比較して、エンドユーザーにまったく異なる体験を提供します。デジタルサイネージが市場に登場し始めた当初、表示される情報のほとんどは静的であり、通常CMS(コンテンツ管理システム)を通じて管理される「プッシュ型コンテンツ戦略」に依存していました。しかし、デジタルサイネージ市場が成長を続けるにつれて、エンドユーザーはキオスク、メニューボード、ビルボード、サインボードに分類されるさまざまなデジタルサイネージプラットフォームに触れるようになっています。これらのうちの一部は、リアルタイムデータを通じて双方向通信が可能なタッチセンサー機能を備えています。 MarketsandMarketsの予測によると、「2015年にはキオスク型デジタルサイネージが製品の世界市場で最大のシェアを占め、サインボードの市場は予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。」したがって、ディスプレイパネルを製造する多くのOEM/ODMは、現在デジタルサイネージソリューションに注力しています。結局のところ、デジタルサイネージ市場は2022年まで成長を続け、リードすると予想されています。ここで言及する価値のあるもう1つの統計は、完全なデジタルサイネージソリューションがハードウェア、ソフトウェア、およびサービスプラットフォームを通じて提供されていることです。MarketsandMarketsの予測では、アナリストは「ハードウェア提供が2015年に世界市場で最大のシェアを占め、2022年まで市場を支配すると予想されています。ソフトウェア提供の市場は予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。」とも指摘しています。これは、デジタルサイネージの既存製品を持つハードウェアメーカーにとって、前述の商業分野への製品ラインの開発と商業化に注力する大きな成長機会を生み出します。 ハードウェアが2022年までデジタルサイネージ市場を支配すると予想されるため、より迅速な市場投入を目指す成功するデジタルサイネージソリューションのためのチェックリストを以下に示します。 ハードウェア - 物理的なコンポーネントとしても知られています。デジタルサイネージハードウェアには、タッチセンサーの有無にかかわらずパネル、商用または産業用のIP定格パネルディスプレイ(屋外/堅牢な環境)、冷却システム、メディアプレーヤー、ネットワークコンポーネント、マウント、エンクロージャーが含まれるべきです。 ソフトウェア - デジタルサイネージには、プリロードされたコンテンツ、デバイス管理システム、メディアプレーヤー上の再生ソフトウェアが付属しているべきです。 接続性 - 21世紀において、デジタルサイネージがCMS/CDSに接続することが重要です。有線、Wi-Fi、モバイルテクノロジー、またはパブリック/プライベートクラウドサービスプロバイダーのいずれかを介して接続されます。 設置 - デジタルサイネージには、サイト調査から最終設置までの全体の設置プロセスが含まれるべきです。 コンテンツ - ネットワークの最大の継続的なコストは、ネットワークを正確で最新の状態に保ち、関連性を維持するための新鮮なコンテンツの継続的な作成です。この部分は、デジタルサイネージディスプレイを通じて印象とオーディエンスエンゲージメントの重要性を理解しているマーケティング/広告代理店が管理できます。 調達 - エンドカスタマーは、デジタルサイネージネットワークのさまざまな部品を購入できる信頼できるチャネルを必要としています。 サービス - デジタルサイネージソリューションがリモートで解決できないハードウェア障害を経験した場合、コストのかかるダウンタイムイベントを削減するために、堅実なオンサイトサポートおよび修理計画が利用可能であるべきです。 まさに適切なタッチ Premioのタッチパネルソリューションは、特に対話型ディスプレイビジネスにおいて、お客様に迅速な市場投入という利点を提供します。ロサンゼルスの施設にある5,400平方フィートの管理されたクリーンな生産フロアは、当社の設計および製造能力に支えられており、お客様のデジタルサイネージソリューションとタッチパネルのニーズすべてに対応するワンストップショップであり、最高のソリューションプロバイダーとなっています。 Premioは、世界のさまざまな業界向けに、最も革新的で画期的なデジタルサイネージ製品を設計、製造、および流通させていることを誇りとしています。テクノロジーがますます急速なスピードで進化し続けるにつれて、デジタルサイネージは贅沢品ではなく、必需品となっています。それがゆっくりと当たり前になったため、私たちは日常生活でどれほど普及しているかに気づいていません。今では、どんな大企業、レストラン、施設、工場に入っても、巧妙なデジタルサイネージディスプレイに触れることができます。なぜなら、それがすべての業界の企業にとって非常に重要な情報提供者となっているからです。成長を続けるにつれて、より多くの企業や施設が追いついていかなければなりません。 ここでPremioが登場します。私たちは、ヘルスケア業界だけでなく、他の多くの大企業においても、あらゆる側面に利益をもたらす製品の製造を専門としています。当社のインタラクティブデジタルサイネージ製品、タッチディスプレイ、タッチスクリーンキオスク、産業用モニター、およびその他のすべてのデジタルサイネージディスプレイは、使いやすく、生産性を向上させ、ストレスを軽減するように細心の注意を払って設計されています。 Premioチームは、お客様の忠実で信頼できるOEM & ODMメーカーとして、あらゆる段階でサービスを提供します。お客様のビジネスに最高品質でシンプルかつインタラクティブなデジタルサイネージ製品のみを提供するために、お客様と協力して完璧なソリューションを見つけます。     デジタルサイネージに関するご質問や概念実証はありますか?今すぐお問い合わせください。当社のデジタルサイネージスペシャリストが即座にお答えします!

産業用タッチパネルディスプレイに付加価値を与える(インフォグラフィック)

産業用タッチパネルディスプレイにガラスが重要な理由 私たちは普段、生活の中で目にするスクリーンに使われているガラスの種類について、あまり深く考えることはないでしょう。しかし実際には、ディスプレイ用ガラスは非常に高度な技術であり、その製造方法、材料、そして特定の用途のために特別に製造される理由など、詳しく見てみる価値があります。タッチスクリーンディスプレイの中には、屋内用、屋外用、産業環境用、そして湿気の多い場所用に設計されているものもあります。スクリーンのガラスについて疑問に思ったことがあるなら、この記事はまさにあなたのためのものです。 まず、最も明白で私たち全員が共感できる考察は、ガラスがスクリーンの視認性にどのように影響するかです。一般的に、私たちの周りには2種類の主要なガラスがあります。 ソーダ石灰ガラス サファイアガラス ソーダ石灰ガラス(ソーダ石灰シリカとも呼ばれることがあります)は、私たちが最もよく目にするガラスです。窓ガラスからソーダの瓶まで、あらゆるものに使われています。安価で製造が容易なため、私たちが日常的に目にするガラスのほぼ90パーセントを占めています。その名の通り、このガラスはしばしば緑色がかった色合いをしています。 対照的に、サファイアガラスはより耐久性がありますが、高価でもあります。スマートフォンやタブレットのような製品に最も頻繁に使われるタイプです。化学的に、サファイアガラスは鉄の含有量が少なく製造されているため、緑色がかった色合いが排除され、優れた光学品質を生み出しています。 産業用タッチパネルディスプレイ向けガラスの強化 強度と弾力性を高めるため、ガラスは一般的に以下の2つの方法のいずれかで強化されます。 化学強化 熱強化 処理の種類はガラスのサイズと厚さによって決まります。化学強化は通常より高価で、塩浴中でナトリウムとカリウムのイオン交換プロセスが行われます。この処理は、3mm以下の薄いディスプレイに最適ですが、最大6mmの厚さにも使用でき、最小限の光学的歪みを必要とする他のあらゆる用途にも適しています。 熱強化には、厚さ3mm以上のガラスが必要です。ガラスは「120/80規格」として知られる商業用品質のものが要求され、これは許容される表面欠陥の最大限界を指します。完全強化はより高い熱強度を提供し、ガラスが破片ではなく塊に砕ける安全なダイシング破壊パターンをもたらします。 ガラスのサイズが小さい、薄い、または熱膨張率が低いために完全な熱強化が不可能な場合、製造業者は代わりに熱強化として知られる、より要求の少ないプロセスを使用します。完全強化ガラスが通常の焼きなましガラスよりも通常4〜6倍強いのに対し、熱強化ガラスは通常2倍の弾力性しかありません。 産業用タッチパネルディスプレイに最適なガラス保護およびコーティング (インフォグラフィックは下記参照) ガラスが頑丈になったところで、次はコーティングです。異なる種類のコーティングは、スクリーンの用途に応じて価値を付加します。プレミオは反射防止から抗菌まで、さまざまなコーティングを提供しており、それぞれに独自の利点があります。 反射防止 – 片面または両面に適用される反射防止コーティングは、反射を最大98パーセント削減し、多くの医療用途では通常98パーセントまたは2パーセントが要求されます。このコーティングにより、ユーザーは長時間の視聴でも目の疲れを感じずにスクリーンを見ることができます。 防眩 – ガラスの片面にのみ施される防眩コーティングは、わずかな不鮮明さを生み出すことで反射を低減しますが、その代償としてわずかな鮮明度の低下があります。多くの会議室の窓には防眩が使用されていますが、このプロセスは環境に優しくなく、米国では適用できません。そのため、防眩コーティングされたガラスは海外から購入する必要があります。 指紋防止 – これは、他のコーティングの上に適用できる追加のコーティングです。その名の通り、指先による油性の汚れを完全に除去することはできませんが、付着を防ぎます。 抗菌 – 一般的に医療およびヘルスケア業界で使用される抗菌コーティングは、一般的な種類の感染性細菌や病原菌の拡散を防ぐのに役立ちます。通常、高価であり、時間の経過とともに摩耗するため、約3年ごとに再適用する必要があります。 防曇 – この便利なコーティングは、ほとんどの着用型眼鏡やバスルームなどの湿度の高い場所で採用されています。その名の通り、結露の影響を最小限に抑えるのに役立ちます。 プライバシーフィルム – 銀行、特に銀行の窓口で一般的に使用されるプライバシーフィルムは、ガラスの視野角を狭め、傍観者が内部を見通すのをより困難にします。 ガラスの強化とコーティングに関して、プレミオはODM/OEMタッチスクリーン技術の業界をリードするプロバイダーです。私たちは、お客様がほぼあらゆる種類の産業用途に適したタッチスクリーンディスプレイ技術とガラスを特定し、調達できるよう支援することを専門としています。

パネルPCのアスペクト比の検討

アスペクト比とは、画像の幅と高さの比例関係を指し、幅:高さ、またはW:Hで表されます。現代のパネルPCを含むほとんどの高精細ディスプレイは、16:9のアスペクト比を提供するワイドスクリーンであり、これは高さ9単位に対して幅16単位を表します。陰極線管テレビや初期の産業用パネルPCのような古い標準解像度ディスプレイは、より狭い4:3のアスペクト比を提供していました。これは、高さ3単位に対して幅4単位を表します。 一部の人々は最初は概念に戸惑い、幅16インチに対して高さ9インチのディスプレイを指すものと誤解しています。また、対角線で42インチを測るテレビ、つまり42インチのHDTVとこれが何の関係があるのか疑問に思う人もいます。ディスプレイの幅が16インチ、高さが9インチであることは確かにありますが、これが16:9のアスペクト比の理由ではありません。実際、「W」と「H」は特定の測定値とは関係ありません。むしろ、16:9という用語は比例関係の表現です。 寸法計算:42インチ静電容量式タッチパネルの例 対角42インチの静電容量式タッチパネルを考えてみましょう。有名なピタゴラスの定理、A2+B2=C2を使って、タッチパネルPCの寸法を非常に簡単に計算できます。ディスプレイの比例的な幅と高さの比率が16:9であり、画面の対角線の測定値が42インチであることを知っています。代数的な詳細は省きますが、以下の式で表されるディスプレイの物理的な寸法を計算するために数学を使用します。 測定されたディスプレイ幅 = (対角線 * 幅) / √(幅2 + 高さ2) 測定されたディスプレイ高さ = (対角線 * 高さ) /√(幅2 + 高さ2) ここで、既知の値を代入してみましょう。対角線の測定値は42インチ、比例的な幅は16、比例的な高さは9です。 測定されたディスプレイ幅 = (42 * 16) / √(162 + 92) = > 36.6 測定されたディスプレイ高さ = (42 * 9) / √(162 + 92) = > 20.59 答え:当社の対角42インチ16:9ワイドスクリーン静電容量式タッチパネルの物理的なディスプレイ寸法は、幅36.6インチ、高さ20.59インチです。簡単な割り算と比較で確認することもできます。16 ÷ 9と36.6 ÷...

工業デザイン工学と液晶光源技術の進化

新しい工業品質のディスプレイ技術に取り組む設計エンジニアにとって、主要な課題の1つは光源です。LCD(液晶)ディスプレイを設計する場合、エンジニアは3つの光源技術のうち1つを選択できます。それぞれが、光学性能と動作温度範囲に関して、独自の長所と短所を持っています。ここでは、その歴史とそれぞれの特長について説明します。 やや時代遅れの技術である冷陰極蛍光ランプ(CCFL)LCDは、ユニットの背面を横断するように配置され、後方を向いており、その光を背面カバーに反射させます。このタイプの工業用ディスプレイを設計する際の課題は、EMI放出を相殺すること、およびディスプレイと電源の間にインバーターボードが必要なこと、さらにはランプの物理的な奥行きのためにユニットがかさばることです。電力効率の悪さと低品質な光学系のため、ほとんどのメーカーは2010年までにCCFL LCDをLEDベースの技術に置き換えていました。 発光ダイオード、またはLEDは、LCDディスプレイの主要な照明源としてCCFLに取って代わり、今日では組み込みおよび産業市場向けデザインの好ましい選択肢となっています。LEDは、平均してCCFL技術が必要とするエネルギーのわずか20パーセントしか必要とせず、これがその主要な利点の1つです。さらに、LEDはダイオードに電力を供給するためのインバーターボードを必要としないため、より小さくコンパクトな設計が可能になります。LED光学系も優れています。LED LCDはより明るく、より優れたコントラストを生成し、背面カバー全体に光をより均一に照射します。CCFLは白色光のみを発し、より控えめな調光制御を提供するのに対し、発光ダイオードはRGBカラーを生成し、より高いコントラスト比を生み出します。 有機LED LCD、またはOLEDは、発光ダイオードを各ピクセルに統合することでLED技術をさらに進化させ、ピクセルが独自のRGB光を自然に発光できるようにします。OLEDピクセルは、熱をほとんど発生せず、エネルギーをより効率的に利用する有機化合物にカプセル化されています。光学性能が期待され、電力が限られているモバイルおよびハンドヘルドアプリケーションで特に有用なOLEDの主な利点は次のとおりです。電力効率の向上、議論されている3つの技術すべての中で最高のコントラスト比、および真の黒の表現能力。さらに、LEDとピクセルを超薄膜で結合することにより、ディスプレイは透明になり、他のディスプレイよりもさらに少ないスペースしか必要とせず、一枚の紙のように柔軟にすることができます。OLEDは、製造プロセスにおいて湿気や酸素の存在に非常に敏感であるため、依然として製造コストが高価です。このため、現在、産業グレードのOLED LCD技術を提供している主要メーカーはわずか4社です。

タッチスクリーン技術の仕組みとは?

最も普及している産業用タッチスクリーンディスプレイとその仕組みを理解する 1990年を覚えているほど年を取っていれば、MCハマーが彼の代表曲でグラミー賞にノミネートされた「U Can't Touch This」をリリースした年だとわかるだろう。ハマーはパラシュートパンツを履いてラップしている姿は素晴らしかったかもしれないが、予言者としてはそれほどではなかった。15年以内に人々は実際にそれに触れるようになった……そして2007年、アップルが画期的なiPhone、つまりマルチタッチディスプレイを搭載した初のハンドヘルドデバイスを発売して以来、さらに多く触れるようになった。今日、高品質なインタラクティブディスプレイに対する需要は巨大な産業を生み出し、2018年までに売上高は319億ドルに達すると予測されている。ディスプレイのユーザーインターフェースは今やユビキタスであり、幼児でさえ左右にスワイプする方法を知っているほど直感的であるが、私たちはこのテクノロジーが導入された当初、いかに革命的で破壊的であったかを忘れがちである。 市場データ調査会社IHS DisplaySearchによると、タッチデバイスの出荷台数と収益は毎年上昇を続け、2019年にピークに達すると予測されている。 一部のタッチスクリーンは圧力センサーを使用して接触を検出し、一部は可視光または赤外線を使用し、さらに一部は音波を使用する。ディスプレイが配備される環境や条件の幅広さから、設計者や製造業者は創造性を発揮する必要がある。いくつかの異なる種類のタッチ技術、その機能、そして信頼性、耐久性、精度、サイズ、タッチポイント数、そしてもちろんコストの観点から見た利点を見てみよう。 抵抗膜方式タッチスクリーン 抵抗膜方式タッチスクリーンは、最も一般的でコスト効率が良い。この感圧技術に最適なアプリケーションは、エラー許容度がゼロの産業用ヒューマンマシンインターフェースである。表面が直接的な圧力にのみ反応するため、誤ったタッチを登録する可能性が低い。ディスプレイは、湿気や破片があるような交通量の多い環境や頑丈な環境でも機能する。手袋やスタイラスを使用できるため、鉱業、石油、製造業、建設業、実験室のアプリケーションに最適である。抵抗膜方式タッチスクリーンには、ソフトとハードの2種類がある。ソフトディスプレイは、ガラス層の上に柔軟なプラスチックITO(酸化インジウムスズ)フィルムの最上層が貼られている。その間には、電極センサーの格子がX軸とY軸のタッチポイントのグリッドを形成している。ハードサーフェスディスプレイも同様だが、2枚のガラス板の間にグリッドが挟まれており、通常は周辺をベゼルで囲んでいる。これはコスト効率の高い技術だが、いくつかの欠点もある。第一に、グリッドはドリフトするアナログ技術であり、定期的な再キャリブレーションが必要となる。第二に、ITOフィルムは時間の経過とともに摩耗したりひび割れたりする可能性がある。そして最後に、明るい場所では画面が読みにくくなり、画質が低下することがある。 投影型静電容量方式タッチスクリーン 圧力に依存する抵抗膜方式タッチとは異なり、投影型静電容量方式(PCAP)スクリーンは、可動部品ではなく、電気電荷の移動に依存する。冬にカーペットの上を靴下で歩き、金属製の物体に触れて感電した経験があるなら、電気容量を経験していることになる。PCAP技術には、接触時にエネルギーを伝達する静電場を生成する2つの導電層が含まれている。主な利点の1つは、複数のタッチポイントを同時に処理できることである。もう1つの大きな利点は、フィルムやガラスの層を排除することで、PCAPがほぼ完璧な光学的な透明度と性能を提供することである。多くのスマートフォンがこれを使用している主な理由の1つである。抵抗膜方式タッチよりも高価になる傾向があるが、その光学的な透明度、電力効率、美しさにより、タブレットや携帯電話の定番技術となっている。画像が正確でコントラスト比が高いため、画面上のシミや欠陥が壊滅的な結果につながる可能性のある医療画像処理やその他の産業でも人気がある。プレミオが推奨するオプションの「光学ボンディング」機能は、層間の空気と湿気を取り除き、衝撃や振動に耐える、さらにクリアで堅牢なディスプレイを実現する。欠点としては、PCAPが電磁干渉(EMI)によって発生する「ノイズ」に弱いことである。ディスプレイは近くのEMIノイズを無視するように精密に調整する必要があるため、ユーザーは爪や手袋をはめた指、スタイラスではなく、指でPCAPを操作する必要がある。 表面弾性波方式タッチスクリーン 表面弾性波(SAW)タッチ技術は、トランスデューサーを使用して、ディスプレイ表面を横断する超音波の吸収を記録する。優れた透明度と解像度により、SAWは、研究や監視に使用されるデバイスのような精密な画質を必要とする屋内アプリケーションに最適である。この技術は主に、最大32インチの小型タッチスクリーンで使用されている。その他の適切な屋内用途には、ATMや情報キオスクがある。主な利点には、高耐久性ガラス、優れた光学透明度、指、手袋をはめた指、またはソフトチップスタイラスを使用した幅広いアクティベーション機能が含まれる。脆弱性としては、誤作動の原因となる液体の移動や結露、清掃するまで反応しなくなる固形汚れ、そしてドラッグ&ドロー機能の堅牢性の低さが挙げられる。 光学式赤外線タッチスクリーン その柔軟性により、光学式赤外線(IR)もまた非常に人気のある技術である。注目すべきは、IRはフィルムやガラスのカバー層なしで動作する唯一のタッチスクリーンであることだ。代わりに、赤外線発光ダイオードが目に見えないビームのグリッドを投影し、光が遮られる場所でタッチを認識する。優れた透明度を提供し、校正が容易で、時間の経過とともに劣化する柔軟な層がないため、長持ちする。主な欠点は、フラットパネルとIRセンサーの間に顕著な隙間があることだ。このため、高圧の埃、破片、液体がLCDパネル内の電子機器に損傷を与える可能性のある産業用および交通量の多いアプリケーションにはあまり適していない。抵抗膜方式や静電容量方式よりも光学的にクリアで、メーカーは埃や湿気に対してベゼルやシールを施すことができる堅牢な表面を提供し、マルチタッチとデュアルタッチ入力をサポートする。主に32インチを超えるサイズで製造され、IR技術はキオスク、屋外設備、POSシステム、工場自動化、および指で操作することが非実用的なその他のアプリケーション(産業および製薬環境から小売、ホスピタリティ、サービス産業まで)での使用に最適である。 プレミオのタッチ MCハマーは、「U Can't Touch This」がこんなに簡単になるとは予想できなかったかもしれないが、その背後にある技術がこんなに洗練されているとは想像できたかもしれない。しかし、産業用ディスプレイに投資する前に、機能性、耐久性、美学、コストの長所と短所を比較検討する必要がある。また、特定の産業環境で最適に機能するようにデバイスを維持および校正するために必要な時間と労力も考慮しなければならない。幸いなことに、Premioは、お客様が仕事に適したテクノロジーを特定するお手伝いを専門としている。グレーターロサンゼルスにある本社には、タッチセンサーのラミネート専用のクラス10,000の防塵クリーンルームがあり、Premioは、幅広い産業用途向けに受賞歴のあるタッチ対応製品の統合と製造において豊富な専門知識を提供している。実際、当社は28年以上にわたり、オリジナル機器メーカーおよび設計メーカーにソリューションを提供してきた。

PremioのオールインワンパネルPC、国際空港の新しいタワー管制表示装置の構築に貢献

標準的なデスクトップをオールインワン組み込みシステムに置き換えるPremioが、全米で最も大きく最も多忙な空港の1つから、新しい航空管制塔のシステム構築と導入を支援するよう依頼されたとき、当社は職務範囲を超えて適切な製品を提供するよう尽力しました。日々絶え間なく供給されるトラフィックを維持するため、SFOはミッションクリティカルな環境で故障しない堅牢なシステムを必要としていました。当初、SFOは標準的なデスクトップコンピュータを使用していましたが、多くの問題が発生していました。この方法では、ワイヤーとスペースが不必要に消費されていました。これに加えて、クライアントはPCの問題に頻繁に遭遇し、ミッションクリティカルな環境を危うくすることがよくありました。SFOの新しい航空管制塔には、ミッションクリティカルな環境で故障しない多くの特殊でコンパクトな機器が必要でした。SFOに出入りするすべてのフライトは、24時間年中無休で管制塔と直接連絡を取る必要がありました。しかし、スペースの制約により、SFOはキーボードやマウスを使用せずに統合できる理想的なシステムを必要としていました。また、計器着陸装置(ILS)、距離測定装置(DME)などの重要なプログラム、および特定の空港でのRVR、ALS、PAPI、VASI、REILなどのさまざまな照明付き航行補助施設や関連するエンジン発電機を制御および監視できるシステムも必要としました。このような高い要求に対応するため、Premioは、SFOが必要とする長寿命を提供し、所有コストを削減する、簡単に導入できるオールインワン組み込みソリューションを設計および作成しました。カスタムソリューションにより、総所有コストと故障を削減Premioは、一般的な産業用アプリケーション要件を超えて掘り下げ、ワイド電圧9~48VDC電源入力、取り外し可能なSSD/HDDドライブトレイ、幅広いプロセッサー選択、豊富なI/O、PoEサポートなどのより広範な機能をサポートすることで、革新的なモジュラーシリーズのタッチスクリーンパネルを設計しました。その結果、タッチスクリーン統合を備えたVIOラギッドシリーズが誕生しました。モジュラーモニターとパネルPCをタッチスクリーン統合を備えた1つのシームレスなシステムに組み合わせることで、PremioはSFOのスペース、所有コスト、およびメンテナンスコストの削減に貢献しました。プロジェクトの終了までに、PremioのオールインワンパネルPCは空港全体に完全に導入され、航空管制の信頼性の向上に貢献しました。FAA国立航空路システムエンジニアリングのプロジェクトエンジニアであるデイブ・ヘンダーソン氏は、次のように述べています。「このタッチスクリーンのフラットパネルコンピュータがSFOプロジェクトのこのアプリケーションに最適であるとさせるいくつかの重要な機能は、ファンレスシステム設計、ソリッドステートドライブストレージ、フロントパネルに物理的な制御ボタンがないこと、低反射ガラス、高品質のサウンド、昼夜操作に対応する優れた輝度範囲、および信頼性を高めるためのデュアルネットワークです。」ケーススタディ全体を読むには、以下のリンクをクリックしてください。[ddownload id="4220"] SFO FAA ケーススタディ:PDF