宝马将在三到五年内为客户带来应用变色电子纸的变色汽车

CINNOResearch 2024-09-06 12:11

CINNO・ePaper Insight 产业资讯,9月2日消息,据澳大利亚媒体Drive报道,得益于突破性的新技术,不久以后,BMW 车主只需滑动智能手机屏幕,即可改变车身颜色——这对道路安全、可持续性和便利性具有巨大的实际意义。

作为宝马电子纸技术应用研发的工程师,澳大利亚Stella Clarke 博士告诉当地媒体,该功能最早可以在 2027 年推出的宝马车型上应用。

在墨尔本的一次媒体活动中,当Clarke博士被问及电子纸在汽车外观上应用是否可能在3-5年内达到可量产时,Clarke 博士回答是肯定的。

“我们的愿景是将其带给大众客户群体。我们的梦想是,汽车工厂不再使用传统的喷漆舱,而是利用彩色电子纸技术,令每一辆车各有一种颜色,”Clarke博士说。

该技术将 Kindle 等电子阅读器中使用的相同材料应用于汽车表面,能瞬间改变汽车的颜色,同时提供最大的稳定性并且消耗的能源非常少。

Clarke 博士承认,从价格角度来看,初期该变色功能的配置会首先用在高端车型上。

现阶段成本较高

“事实上,该技术在刚开始应用的阶段,成本会比较高。因此,我可以想象它会从一个可选配置开始,随着时间推移逐步打开市场,”Clarke 博士说。

这位出生于悉尼的工程师在她的阁楼上萌发了变色概念,用她的话说,在持续的 COVID-19 封锁中,她通过“相当尴尬的视频演示”向BMW高管推荐了这一概念。

值得庆幸的是,少数 BMW 高管认为这个想法“很棒”,并为该项目开了绿灯,这令 Clarke 博士和她的团队能够以极快的速度工作,将其从概念变为实际应用。

“手忙脚乱这个词足以形容我们在前两辆车上的工作模式。到目前为止,我们一直是在几个月的框架里工作,而且我们的速度非常快。但是,一旦把车交付给客户,就需要经历严格测试,”她解释说。

Clarke 博士的心血结晶在 2022 年消费电子展 (CES) 上以 BMW iX Flow 概念车的形态全球首发,并立即获得好评。

“第一批汽车的可靠性必须足以维持到 CES,虽然我们只用了几个月就制造出了这些变色汽车,然而,到目前为止,它们都还可以工作。”


能耗与一个灯泡相同

电子纸技术在户外强光下显示非常清楚,且维持静态图像无需用电(就像炎热夏日里 Kindle 显示的文字一样),而且非常稳定。因此,这是一种可持续的方式,用户既能玩转汽车的外观,又不会耗尽汽车的 12 伏电池。

“电子墨水屏由电力驱动,每个小段都需要两个接触点,通过在它们之间施加一个低电压来改变颜色;当把电源拿走时,颜色会得以一直保留,”Clarke 博士解释说。

“汽车熄火后,车身仍会保留颜色。它不需要通电来维持内容的显示!没有一个发光显示可以做到这一点。同时,改变整辆车的颜色耗能很低,只需要大约 20 瓦,这相当于车门上的一个灯泡或一个 LED 灯条所使用的电量。”

当然,可以自我变色的汽车想象空间是无穷无尽的,变色电子纸可以实现一些非常实用的功能。

例如,Clarke博士设想车主在炎热的天气里将汽车外观从黑色变为白色,以防止车厢变得太热;或者让汽车表面闪烁不同的颜色,以帮助他们在拥挤的购物中心停车场找到自己的车。

Clarke 博士常驻慕尼黑,她说共享汽车在那里很常见。“如果从汽车的外观就可以辨别它是否免费以及有多少电量,那真的太棒了,这同样适用于出租车!”她兴奋地说道。

其他潜在的电子纸应用包括使救护车放弃警报器,转而让车身闪烁不同的颜色并在车流中穿梭,或者帮助车主通过他们的汽车设计来表达不同运动队的标识,或庆祝季节性节日。


驾驶安全和产品测试面临挑战

然而,Clarke 博士非常清楚她和她的工程师团队仍面临许多挑战。

她承认,安全很重要,必须要保证安全。在交通中,我们不希望所有的汽车都闪来闪去并起到威慑作用,所以必须制定法律,规定车主可以在汽车静止时更换颜色,但不能在行驶时更换。

然后是产品测试,即使在最理想的情况下,这也是严格且耗时的。

Clarke博士说,仅紫外线测试周期就需要大约六个月才能完成。此外,还需要测试它在不同温度下的稳定性,这需要将温度降至零下 40 ℃,以及升到零上 90 ℃。此外,空气中潜在的石屑碰撞也是一个挑战。然而,最大的挑战之一可能是 BMW 的竞争对手。

“我们详细了解了竞争品牌,并很荣幸能和他们一起参与竞争,”Clarke博士在墨尔本的 E Ink 活动中告诉媒体。

“这是个好的概念,我们知道竞争已经到来。”

让比赛开始吧。

CINNOResearch CINNO Research为显示及半导体行业专业第三方咨询服务机构,为您深入全球光电产业链上下游,提供最新产业资讯、专业行研报告、投资并购、精准行销、高端猎头等一站式服务。一键订阅,同100万产业精英一起把握行业脉动!
评论 (0)
  •   陆地边防事件紧急处置系统平台解析   北京华盛恒辉陆地边防事件紧急处置系统平台是整合监测、预警、指挥等功能的智能化综合系统,致力于增强边防安全管控能力,快速响应各类突发事件。以下从系统架构、核心功能、技术支撑、应用场景及发展趋势展开全面解读。   应用案例   目前,已有多个陆地边防事件紧急处置系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润陆地边防事件紧急处置系统。这些成功案例为陆地边防事件紧急处置系统的推广和应用提供了有力支持。   一、系统架构   感知层:部
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-23 11:22 128浏览
  •   有效样本分析决策系统平台全面解析   一、引言   北京华盛恒辉有效样本分析决策系统在当今数据驱动的时代,企业、科研机构等面临着海量数据的处理与分析挑战。有效样本分析决策系统平台应运而生,它通过对样本数据的精准分析,为决策提供有力支持,成为提升决策质量和效率的关键工具。   应用案例   目前,已有多个有效样本分析决策系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润有效样本分析决策系统。这些成功案例为有效样本分析决策系统的推广和应用提供了有力支持。   二、平台概述
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-24 11:13 95浏览
  •   无人机结构仿真与部件拆解分析系统平台解析   北京华盛恒辉无人机结构仿真与部件拆解分析系统无人机技术快速发展的当下,结构仿真与部件拆解分析系统平台成为无人机研发测试的核心工具,在优化设计、提升性能、降低成本等方面发挥关键作用。以下从功能、架构、应用、优势及趋势展开解析。   应用案例   目前,已有多个无人机结构仿真与部件拆解分析系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机结构仿真与部件拆解分析系统。这些成功案例为无人机结构仿真与部件拆解分析系统的推广和应用提
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-23 15:00 203浏览
  •   后勤实验仿真系统平台深度解析   北京华盛恒辉后勤实验仿真系统平台依托计算机仿真技术,是对后勤保障全流程进行模拟、分析与优化的综合性工具。通过搭建虚拟场景,模拟资源调配、物资运输等环节,为后勤决策提供数据支撑,广泛应用于军事、应急管理等领域。   应用案例   目前,已有多个后勤实验仿真系统平台在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润后勤实验仿真系统平台。这些成功案例为后勤实验仿真系统平台的推广和应用提供了有力支持。   一、核心功能   (一)后勤资源模拟
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-23 15:39 177浏览
  •   复杂电磁环境模拟系统平台解析   一、系统概述   北京华盛恒辉复杂电磁环境模拟系统平台是用于还原真实战场或特定场景电磁环境的综合性技术平台。该平台借助软硬件协同运作,能够产生多源、多频段、多体制的电磁信号,并融合空间、时间、频谱等参数,构建高逼真度的电磁环境,为电子对抗、通信、雷达等系统的研发、测试、训练及评估工作提供重要支持。   应用案例   目前,已有多个复杂电磁环境模拟系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润复杂电磁环境模拟系统。这些成功案例为复杂电
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-23 10:29 185浏览
  • 一、行业背景与市场需求高血压作为全球发病率最高的慢性病之一,其早期监测与管理已成为公共卫生领域的重要课题。世界卫生组织数据显示,全球超13亿人受高血压困扰,且患者群体呈现年轻化趋势。传统血压计因功能单一、数据孤立等缺陷,难以满足现代健康管理的需求。在此背景下,集语音播报、蓝牙传输、电量检测于一体的智能血压计应运而生,通过技术创新实现“测量-分析-管理”全流程智能化,成为慢性病管理的核心终端设备。二、技术架构与核心功能智能血压计以电子血压测量技术为基础,融合物联网、AI算法及语音交互技术,构建起多
    广州唯创电子 2025-04-23 09:06 177浏览
  • 故障现象一辆2016款奔驰C200L车,搭载274 920发动机,累计行驶里程约为13万km。该车组合仪表上的防侧滑故障灯、转向助力故障灯、安全气囊故障灯等偶尔异常点亮,且此时将挡位置于R挡,中控显示屏提示“后视摄像头不可用”,无法显示倒车影像。 故障诊断用故障检测仪检测,发现多个控制单元中均存储有通信类故障代码(图1),其中故障代码“U015587 与仪表盘的通信存在故障。信息缺失”出现的频次较高。 图1 存储的故障代码1而组合仪表中存储有故障代码“U006488 与用户界
    虹科Pico汽车示波器 2025-04-23 11:22 111浏览
  • 前言本文主要演示基于TL3576-MiniEVM评估板HDMI OUT、DP 1.4和MIPI的多屏同显、异显方案,适用开发环境如下。Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bitLinux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.5 64bitU-Boot:U-Boot-2017.09Kernel:Linux-6.1.115LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk3576_linux6.1_release_v
    Tronlong 2025-04-23 13:59 141浏览
  •   海上训练与保障调度指挥平台系统解析   北京华盛恒辉海上训练与保障调度指挥平台系统是现代海上作战训练的核心枢纽,融合信息技术、GIS、大数据及 AI 等前沿技术,旨在实现海上训练高效组织、作战保障科学决策。以下从架构功能、应用场景、系统优势及发展挑战展开解读。   应用案例   目前,已有多个海上训练与保障调度指挥平台在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润海上训练与保障调度指挥平台。这些成功案例为海上训练与保障调度指挥平台的推广和应用提供了有力支持。   一
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-24 15:26 101浏览
  •   电磁频谱数据综合管理平台系统解析   一、系统定义与目标   北京华盛恒辉电磁频谱数据综合管理平台融合无线传感器、软件定义电台等前沿技术,是实现无线电频谱资源全流程管理的复杂系统。其核心目标包括:优化频谱资源配置,满足多元通信需求;运用动态管理与频谱共享技术,提升资源利用效率;强化频谱安全监管,杜绝非法占用与干扰;为电子战提供频谱监测分析支持,辅助作战决策。   应用案例   目前,已有多个电磁频谱数据综合管理平台在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润电磁频谱数
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-23 16:27 192浏览
  •   陆地装备体系论证与评估综合平台系统解析   北京华盛恒辉陆地装备体系论证与评估综合平台系统是契合现代军事需求而生的专业系统,借助科学化、智能化手段,实现对陆地装备体系的全方位论证与评估,为军事决策和装备发展提供关键支撑。以下从功能、技术、应用及展望展开分析。   应用案例   目前,已有多个陆地装备体系论证与评估综合平台在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润陆地装备体系论证与评估综合平台。这些成功案例为陆地装备体系论证与评估综合平台的推广和应用提供了有力支持。
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-24 10:53 110浏览
  •   高海拔区域勤务与装备保障调度系统平台解析   北京华盛恒辉高海拔区域勤务与装备保障调度系统平台专为高海拔特殊地理环境打造,致力于攻克装备适应、人员健康保障、物资运输及应急响应等难题。以下从核心功能、技术特点、应用场景及发展趋势展开全面解读。   应用案例   目前,已有多个高海拔区域勤务与装备保障调度系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润高海拔区域勤务与装备保障调度系统。这些成功案例为高海拔区域勤务与装备保障调度系统的推广和应用提供了有力支持。   一、核心
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-24 10:13 104浏览
  •   航空兵训练与战术对抗仿真平台系统解析   北京华盛恒辉航空兵训练与战术对抗仿真平台系统是现代军事训练的关键工具,借助计算机技术构建虚拟战场,支持多兵种协同作战模拟,为军事决策、训练及装备研发提供科学依据。   应用案例   目前,已有多个航空兵训练与战术对抗仿真平台在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润航空兵训练与战术对抗仿真平台。这些成功案例为航空兵训练与战术对抗仿真平台的推广和应用提供了有力支持。   一、系统架构与核心功能   系统由模拟器、计算机兵力生
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-24 16:34 116浏览
  •   通用装备论证与评估系统平台解析   北京华盛恒辉通用装备论证与评估系统平台是服务军事装备全生命周期管理的综合性信息化平台,通过科学化、系统化手段,实现装备需求论证、效能分析等核心功能,提升装备建设效益。   应用案例   目前,已有多个通用装备论证与评估系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润通用装备论证与评估系统。这些成功案例为通用装备论证与评估系统的推广和应用提供了有力支持。   一、系统分层架构   (一)数据层   整合装备性能、作战、试验等多源异
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-24 16:14 108浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦