IFPP-02

这段文字讨论了制造行业的几个关键变化,以及这些变化如何影响产品的生产和连接性。以下是该段落的核心内容概述:

1. **生产运营的变化**:制造商正在改变他们运营生产的方式和地点。COVID-19之后,出现了明显的回流(onshoring)趋势,这是由多种因素驱动的,包括供应链中断、地缘政治紧张和贸易不确定性。

2. **回流的优势**:回流可以减少运输成本,加快交付时间,并提高质量控制。政府通过税收优惠和回流计划激励回流,以促进国内制造业和就业创造。

3. **自动化的推动**:为了提高效率,制造业正在推动增加自动化。发达国家劳动力成本的上升促使公司投资自动化技术以保持竞争力。

4. **自动化的好处**:通过利用自动化,制造商可以通过确定流程效率、预测和预防供应中断、更好地处理库存不平衡、减少错误以及通过更灵活的生产流程响应市场变化来提高生产力。

5. **产品变化**:电子产品正在发生变化,制造商越来越多地寻求连接产品以增加经常性收入流、寻找差异化或遵守法规。

6. **连接产品的增长**:如今,大多数电子产品都是连接产品。例如,智能电视、具有嵌入式连接的新车以及智能电表的普及。

7. **蜂窝连接的增加**:根据Transforma Insights的数据,2023年全球新增了4.1亿IoT连接,其中10%是蜂窝连接。LPWA(低功耗广域网)选项(如NB-IoT和LTE-M)的出现降低了部署成本并开启了许多新的用例。

8. **SIM配置文件的挑战**:制造商面临的一个挑战是如何在产品中配置正确的SIM,以适应设备将被部署的国家。传统上,这是通过维护SIM卡库存并根据使用地点手动插入设备来完成的。

9. **eSIM和远程SIM配置的解决方案**:随着嵌入式SIM(eSIM)和远程SIM配置(RSP)的出现,SIM技术的演进提供了一种新的解决方案,可以简化配置过程,并且正在不断增加新的增强功能。

这段文字强调了制造行业在全球化、自动化、连接性以及适应后COVID-19时代新现实的压力下所经历的变革。同时,它也展示了eSIM和RSP技术如何帮助制造商解决这些挑战,特别是通过IFPP来提高生产效率和改善产品的全球部署能力。

对于连接产品的制造商来说,近年来管理蜂窝连接的选项已经发生了显著的变化。以下是该段落的核心内容概述:

1. **技术演变**:管理蜂窝连接的技术选项已经从更换塑料SIM卡,发展到现场远程SIM配置(RSP),再到工厂内配置文件预置(IFPP)。

2. **理解技术发展**:连接产品的制造商需要理解这些技术的演进,以及这些变化对于管理连接配置文件、生产流程以及所支持的产品意味着什么。

3. **生产流程的适应**:随着SIM技术的发展,生产流程也需要适应这些变化,以提高效率和降低成本。

4. **产品支持**:技术的进步也影响了制造商如何支持他们的产品,特别是在全球部署和提供服务方面。

5. **IFPP的重要性**:IFPP作为一种新兴的方法,允许在制造过程中安全地加载SIM配置文件,这对大量生产的电子产品制造商尤其有益。

6. **全球部署的挑战**:制造商面临的一个主要挑战是如何在全球范围内为产品配置正确的SIM配置文件,以适应不同的国家和地区。

7. **SIM技术的进步**:从可更换的塑料SIM卡到eSIM和远程SIM配置的演进,为制造商提供了更灵活、更高效的解决方案,以应对全球部署的复杂性。

8. **生产效率和产品功能**:IFPP作为提高生产效率和改善连接产品功能的一种机制,正在被特别关注。

这段文字强调了制造商在管理蜂窝连接方面所面临的挑战,以及IFPP技术如何帮助他们适应这些变化,提高生产效率,并更好地支持全球部署的产品。

这段文字详细描述了蜂窝连接设备认证方式的演变,以及这些变化如何影响物联网(IoT)设备的制造和运营。以下是该段落的核心内容概述:

1. **传统SIM卡的局限性**:直到2016年,蜂窝连接设备通常使用可移除的塑料SIM卡进行网络认证,这并不适合许多IoT用例,因为它们需要更坚固的形态因子,并且手动插入物理SIM卡会增加制造过程的步骤。

2. **MFF和iSIM的发展**:2016年推出的机器形态因子(MFF,现在的MFF2)是一种芯片,可以直接焊接在设备的电路板上。2018年出现的iSIM进一步发展,将SIM应用移动到同一系统芯片(SoC)上的另一个处理器中,作为一个集成的安全元件。

3. **远程SIM配置(RSP)**:随着SIM卡物理形态的变化,需要开发一种新的机制来更改SIM配置文件,而不是通过物理交换SIM卡,这就是RSP,即在不需要物理访问的情况下通过空中传输切换SIM卡上的配置文件。

4. **GSMA标准**:GSMA(全球移动通信系统协会)开发的标准主导了RSP的处理。eSIM架构的前两个标准是SGP.02("M2M")和SGP.22("消费者"),分别在2014年和2016年推出。

5. **标准的发展**:每个标准(SGP.02, SGP.22和SGP.32)之前都有一个先导标准,用于制定标准的要求。例如,SGP.01是SGP.02的先导标准,SGP.41/42是IFPP的先导标准。

6. **SGP.02 M2M格式**:SGP.02 M2M格式是一个“推送”模型,其中eSIM配置文件的变更由SM-DP(订阅管理器-数据准备)取出,并由控制SIM的SM-SR(订阅管理器-安全路由)元素推送到SIM。

7. **SGP.32/IoT变体**:2018年推出的SGP.32/IoT变体是消费者SM-DP+方法的改编,具有四个主要的额外特性,包括远程用户界面、支持轻量级协议、不需要短信功能以及更小的占用空间。

8. **商业和运营上的影响**:与SGP.02/M2M相比,SGP.32/IoT的使用减少了商业上的不灵活性和锁定,提供了更多的商业和运营上的优势。

9. **SGP.32/IoT的特点**:SGP.32/IoT变体特别适合IoT设备,因为它们通常不需要用户界面和摄像头,也不需要手动干预来激活过程。

这段文字强调了SIM技术的进步如何帮助解决IoT设备制造和部署中的挑战,特别是通过RSP和IFPP技术,使得设备能够更灵活、更高效地进行全球部署和管理。

这段文字讨论了SIM卡管理平台的演变,以及GSMA标准如何影响运营商之间的连接转移和设备的远程管理。以下是该段落的核心内容概述:

1. **运营商间转移的挑战**:在SGP.32标准之前,要在不同运营商之间转移连接,需要在订阅管理平台之间进行集成,这一过程相对困难。

2. **SGP.32的优势**:与之前的解决方案相比,SGP.32标准使得创建新的eIM/eUICC(嵌入式通用集成电路卡)关联并发送新配置变得相对容易。这样,就不需要在两个eIM之间进行集成,从而减少了运营商之间的集成需求,为用户提供了更大的灵活性和控制权。

3. **SGP.32的灵活性和控制**:SGP.32结合了SGP.22/消费者版本的用户控制能力和SGP.02/M2M(机器对机器)版本的远程、无需用户干预管理大型设备群组的能力。

4. **预标准实现**:在SGP.02/M2M标准可用之前,SIM卡供应商开发了一些等同于预标准的能力实现,主要是为了满足汽车OEM的需求。这些预标准解决方案虽然缺乏运营商间的互操作性,但对于初期的本地化是有用的。

5. **SGP.32/IoT的预标准版本**:一些供应商在SGP.32/IoT标准最终确定之前,也开发了其预标准版本。值得注意的是,与SGP.02的预标准版本相比,SGP.32/IoT的预标准版本更多地基于标准,因为它们使用了如SGP.22中的SMDP+这样的共同基于标准元素。

这段文字强调了GSMA标准如何随着时间发展以适应市场和技术的需求,以及这些标准变化如何为设备制造商和服务提供商提供更大的灵活性和控制能力,特别是在管理大量IoT设备时。通过减少不同系统和运营商之间集成的需要,公司能够更有效地管理它们的设备和订阅。

这段文字详细讨论了在制造过程中设置初始SIM配置文件的情景,即工厂内配置文件预置(IFPP),以及GSMA标准如何支持这一过程。以下是该段落的核心内容概述:

1. **RSP与IFPP**:远程SIM配置(RSP)的方法主要关注设备部署到现场后的SIM管理,而IFPP则专注于在制造过程中更有效地支持SIM配置。

2. **IFPP的应用场景**:IFPP特别适用于在制造和/或订单履行过程中安全加载SIM配置文件,这基于设备的能力或预期部署的地理位置等特征。

3. **GSMA标准的演变**:为支持IFPP,GSMA启动了eSIM标准的进一步发展,即SGP.41/42标准。该标准允许制造商持有移动网络运营商(MNO)eSIM配置文件的数字库存,并通过生产线上配置加载器集成这些配置文件。

4. **SGP.42标准的预期**:SGP.42标准预计将在12-24个月内出台。一些人认为它可以作为现场配置的替代方案,并希望调整标准以支持这一点。

5. **标准的使用**:尽管使用标准可能在某些方面有优势,如能够混合和匹配供应商,并为MNOs提供管理其eSIM配置文件库存的过程保证,但并非强制要求使用标准。

6. **非标准变体的有效性**:在标准可用之前,汽车制造商等已经广泛使用SGP.02的非标准变体进行车辆中的RSP。这些非标准解决方案虽然缺乏不同MNOs、RSP提供商和汽车制造商之间的互操作性,但仍然非常有效。

7. **IFPP的特定环境**:由于IFPP用于一次性的配置文件刷新,不需要与其他工厂或流程兼容,因此缺乏互操作性不太可能造成问题。

8. **一次性过程**:IFPP在制造商的工厂这一封闭环境中部署,并且由于过程是一次性的,只影响设备首次下生产线时,因此当前系统不需要与制造商未来可能选择切换的任何替代系统兼容。

9. **定制方法的优势**:制造商可能更倾向于拥有自己的定制过程变体,作为其制造过程比竞争对手更高效的“秘诀”。对于注重吞吐量的大批量制造商来说,这可能是支持定制方法而不是标准方法的一个强有力的理由,或者至少在标准基础上增加自己的定制增强功能。

这段文字强调了IFPP作为一种新兴的SIM配置方法,如何适应大规模制造的需求,并指出了GSMA标准在支持IFPP方面的进展和潜在影响。同时,它也提到了制造商在选择是否采用标准时的灵活性和战略考量。

文档中提到了七个关键特性,这些特性使得In-Factory Profile Provisioning (IFPP)对制造商特别有益。以下是这七个好处的概述:

1. **提高效率**:IFPP通过自动化SIM配置文件的加载,减少了制造过程中的手动步骤,从而提高了整体的生产效率。

2. **降低运营成本**:自动化的配置文件加载过程减少了对人工操作的依赖,有助于降低劳动力成本和与SIM卡管理相关的其他费用。

3. **改善库存管理**:IFPP消除了维护大量物理SIM卡库存的需要,从而减少了库存成本和与库存相关的管理挑战。

4. **减少物流复杂性**:由于SIM配置文件在工厂内部加载,因此消除了运输和管理不同地区SIM卡的复杂性。

5. **提升设备性能**:IFPP减少了设备在现场配置时的功耗,这对于电池供电的IoT设备尤其重要,因为它可以延长设备的电池寿命。

6. **加速上市时间**:设备在出厂前就已经配置好了SIM卡,这样可以减少产品上市前的准备时间,加快产品交付速度。

7. **提高灵活性和定制化**:IFPP允许制造商根据不同市场和客户的具体需求,为设备配置正确的SIM配置文件,从而提供更高水平的定制化服务。

这些好处说明了IFPP作为一种先进的SIM配置技术,如何为制造商提供一系列优势,从而改善他们的运营并增强其产品的市场竞争力。

这段文字讨论了物联网(IoT)应用的多样性以及远程SIM配置(RSP)在不同用例中的最优处理方式,特别是针对大规模制造的IoT应用。以下是该段落的核心内容概述:

1. **IoT应用的多样性**:由于IoT应用的范围非常广泛,没有单一的“最佳”远程SIM配置方法。最佳的RSP方法会根据用例的类型有相当大的差异。

2. **智能计量**:在智能计量类别中,需要区分两种主要类型的智能电表,它们具有不同的部署特性。
   - **电力智能电表**:通常连接到主电源,因此不太需要考虑节能问题。它们更可能频繁地报告数据,并在未来可能被整合到能源负载平衡过程中,这需要更可靠的连接性。
   - **水和燃气智能电表**:这些电表报告频率相对较低,通常没有电源连接,因此节能是一个关键特性。在许多情况下,这些类型的电表必须在极其严格的电池寿命要求下工作。

3. **智能电表的位置**:这两种类型的应用通常位于难以手动管理连接的地方,如地下室,这些地方常常网络覆盖不佳。

4. **电池供电的智能电表**:由于使用电池供电,因此需要最小化与电表的通信量和频率,包括消息负载本身以及设备及其连接性的管理,如固件更新和SIM卡及其配置文件的管理。

5. **IFPP在智能计量中的应用**:通过使用IFPP,可以在工厂中高效地预配置气体和水智能电表的配置文件,这意味着设备上的连接性管理(如初始网络选择)通常不会对初始设置造成系统性的电池消耗。

6. **智能电表制造的成本效益**:对于智能电表制造商来说,通过更高效的生产线和供应链减少成本,即使只是减少几分钱,也可能是非常有意义的。

7. **汽车制造商**:随着大多数新车都具备蜂窝连接能力,汽车制造商一直在考虑如何管理适当的SIM配置文件的应用。
   - **SIM配置文件的个性化**:最初通常通过SGP.02的预标准变体进行,然后过渡到标准版本。IFPP的使用越来越多地被考虑用于在订单履行期间针对国家运营商个性化。
   - **紧急呼叫服务**:支持强制性的紧急呼叫(eCall)服务是采用IFPP的另一个驱动因素。

8. **现场远程SIM配置**:对于远程SIM配置,需要考虑的因素包括设备是否有电源连接(因为它们将依赖于功耗更高的4G和5G技术),以及汽车制造商不太可能知道特定车辆将在何处激活。

9. **IFPP在汽车制造中的应用**:尽管对于汽车制造商来说,使用引导IMSI和现场远程SIM配置是非常合适的,但是通过IFPP在工厂或分销渠道中简化SIM配置文件的供应,对于大规模制造来说肯定会有益。

这段文字强调了IFPP如何为不同IoT应用提供定制化的SIM配置解决方案,特别是在那些涉及大规模制造和部署的场合。通过在制造过程中预配置SIM,IFPP有助于提高效率、降低成本,并优化设备的性能和电池寿命。

这段文字讨论了固定无线接入/CPE/路由器以及消费电子设备在物联网(IoT)应用中的使用情况,以及如何通过In-Factory Profile Provisioning (IFPP)优化这些应用的SIM配置过程。以下是该段落的核心内容概述:

1. **固定无线接入(FWA)**:
   - 在美国,使用蜂窝连接作为固定宽带的替代品或备份的趋势正在兴起。
   - FWA可能包括企业级固定无线接入、分支连接、场地连接或蜂窝故障转移。
   - 制造商通常知道在发货前需要添加哪个连接提供商的配置文件,IFPP可以简化即开即用的过程。

2. **消费电子设备**:
   - 在基于蜂窝的IoT连接的前五大市场细分中,有几个涉及消费电子产品的应用。
   - 这些包括连接车辆、智能电网(包括智能计量)、资产跟踪与监控、建筑安全与安保以及消费者互联网和媒体设备。

3. **多样化的应用**:
   - 这些应用类别非常多样化,有些可能最适合使用SGP.22/消费者远程SIM配置,用户手动处理配置文件选择,例如智能手表。
   - 其他情况下,连接性对用户可能是不透明的,制造商会将其作为捆绑提供的一部分进行管理。

4. **IFPP的好处**:
   - 设备制造商可能会从IFPP中受益,因为它简化了供应链并优化了生产流程。
   - 电池供电的用例,如宠物追踪器,也会从IFPP中受益,因为它减少了设备初始设置的电池消耗。

5. **无需Wi-Fi的eSIM安装**:
   - 消费设备OEM可能希望实施一种流程,使得在没有Wi-Fi连接的情况下安装客户的eSIM成为可能,例如使用不同地区的引导运营商,并根据库存发货地点在最后一刻个性化设备。

这段文字强调了IFPP在简化制造过程、优化供应链以及减少设备初始设置的能耗方面的潜力,特别是在那些涉及大规模生产和部署的IoT应用中。通过在制造过程中预配置SIM卡,IFPP为制造商提供了更大的灵活性和效率,同时也为消费者提供了更好的产品体验。

Transforma Insights 对于采用和支持In-Factory Profile Provisioning (IFPP) 提供了以下结论和建议:

1. **提高盈利能力和竞争力**:IFPP为大量电子产品制造商提供了多种机制,以提高其盈利能力和竞争力,并制造出更好的最终产品。IFPP在生产/履行过程中减少加载时间的成本节约,将显著影响运营成本,进而影响盈利能力和/或竞争力。设置相关的功耗降低可能使产品满足部署要求。

2. **对制造商的益处**:大量生产蜂窝连接电子设备的制造商几乎肯定会从IFPP的使用中受益。对于任何硬件制造商来说,从塑料SIM卡迁移到焊接SIM卡是不可避免的。IFPP特别适合于工厂内的配置,而不是现场配置。

3. **连接服务提供商的适应性**:连接服务提供商需要适应制造商的需求。IFPP的使用在很大程度上是由于需要使SIM配置文件的配置过程更适合大量制造。直到IFPP出现之前,该过程主要是为移动电话开发的,并后来为IoT设备进行了一些调整,但从未专门为连接设备制造商优化。

4. **适用于功耗受限的部署**:IFPP特别适用于电池供电的蜂窝IoT设备,这些设备本质上是功耗受限的,将从取消功耗高的现场配置中受益。智能计量是一个很好的例子,但其他如跟踪和追溯系统等许多应用也有这样的需求。

5. **标准的非必需性**:从IFPP中受益并不一定需要一个标准。就像SGP.02和SGP.32的预标准版本在标准到来之前就以非常有效的技术出现一样,在IFPP的情况下,非标准方法也是有效的。实际上,在封闭和高度管理的环境中部署时,这种方法甚至更加有效。制造商将积极寻找他们自己的定制方法,作为提供竞争优势的“秘诀”。

Transforma Insights 的建议强调了IFPP作为一种新兴技术,如何帮助制造商提高效率、降低成本,并改善产品的市场竞争力。同时,它们也指出了制造商在选择是否采用标准时的灵活性,以及如何根据自身需求定制IFPP解决方案。

Transforma Insights 是一家专注于新兴技术影响的技术行业分析公司,提供关于技术和商业最佳实践的洞察。以下是该公司的核心服务和专注领域的概述:

1. **专注领域**:Transforma Insights 专注于新兴技术的影响,特别是物联网(IoT),但也包括人工智能(AI)、分布式账本技术、边缘计算等,这些技术都属于“数字化转型”的范畴。

2. **技术采用者支持**:该公司帮助技术采用者理解与新技术相关的机会,提供关于如何利用这些技术来提升业务的见解。

3. **市场动态**:Transforma Insights 还帮助技术供应商理解不断变化的市场动态,以及这些变化带来的市场机会。

4. **商业最佳实践**:提供与新兴技术相关的技术和商业最佳实践的指导,帮助企业在竞争激烈的市场中做出明智的决策。

5. **市场机会**:为技术供应商提供市场机会的分析,帮助他们把握新兴技术的发展趋势,制定有效的市场进入和增长策略。

Transforma Insights 通过提供深入的市场研究和分析,支持其客户在快速变化的技术环境中做出基于信息的决策,从而在数字化转型的浪潮中获得成功。

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