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20 年前、IoT チップの役割は非常に単純で、インターネットに接続できれば十分でした。当時、2G モジュールは水道メーターのデータを本社に送信し、その使命は達成されたと考えられていました。これらのモジュール式セルラー チップセットは、「沈黙の通信兵隊」のようなもので、製造されると、使用するオペレーターはすでに決定されていました。地下井戸に設置されると、その用途はもう変更できません。業界は消費電力と感度に全力を注いでおり、接続後の管理問題は当然見落とされていました。 その後、モノのインターネットのシナリオはますます増え、チップの要件はますます詳細になりました。 NB-IoT や LTE-M などの特殊な低電力チップが登場しました。 1 つの電池で 10 年間使用でき、壁を貫通して死角をカバーできます。チップのエネルギー効率はますます向上し、信号も改善されていますが、中核となるロジックは変わっていません。つまり、接続構成は工場で設定された瞬間から変更できません。 eSIM テクノロジーが大きな飛躍をもたらして初めて、オペレーター ID が SIM カードのハードウェアから解放され、ワイヤレスでデバイスに書き込むことができる「ソフト ID」に変わりました。携帯電話やスマートウォッチにとって、これは重大な変化でした。海外旅行時に SIM カードを交換する必要がなくなりました。コードをスキャンするだけでパッケージをアクティブ化できます。 GSMA はまた、eSIM をモノのインターネットに導入するために SGP.02 標準も導入しました。しかし、産業用機器は携帯電話とは異なるという核心的な問題がすぐに明らかになりました。画面もボタンも対話型インターフェイスもありません。 eSIM はリモートからカードに書き込むことができますが、新しいパッケージをアクティブ化するには、多くの場合、誰かが現場に行って、モバイル アプリを使用してコードをスキャンする必要があります。 このように、IoT 業界はボトルネックに陥っていました。チップは接続でき、リモートからカードに書き込むことができますが、接続後の管理は盲点のままでした。機器が展開されると、機器は不可視の状態になります。ネットワークが切断されても、誰もそれを知りません。セキュリティ証明書の有効期限が切れた場合、廃棄することしかできません。 |



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