スマートホーム – ウィキペディア

before-content-x4

スマートホーム リビングルームや家の自動化を構築するための技術プロセスとシステムの一般的な用語として機能します。これは、ネットワーク化されたリモート制御可能なデバイスと設置に基づいて、生活と生活の質、セキュリティ、効率的なエネルギー使用の向上に焦点を当てています。この用語では、建築サービスと家電製品のネットワーキング(光源、ブラインド、暖房、ストーブ、冷蔵庫、洗濯機)、および家電のコンポーネントのネットワーキング(ビデオおよびオーディオコンテンツの中央ストレージや自宅使用など)のネットワーキングが倒れます。

after-content-x4

特に、家で使用されているライト、ボタン、デバイスが互いにネットワーク化され、デバイスを保存して独自のロジックをマッピングできる場合、スマートホームについて話します。デバイスも部分的にタグ付けされています。つまり、スマートホーム情報のデバイスは、たとえばメーカー、製品名、パフォーマンスを介して保存されます。スマートホームには独自のプログラミングインターフェイスがあり、インターネットやスマートホームに統合されたWebサーバーを介して対処できます。 [初め] または、拡張可能なアプリケーションソフトウェアとモバイルアプリを制御できます。

エネルギー消費の測定とインテリジェントな規制に焦点を当てているスマートメーターは、これらの手順とシステムに密接に関連しています。

「スマートホーム」に加えて、インテリジェントリビングなどの用語(アンビエントアシストリビングも参照)、「ehome」、「スマートリビング」、「デジタルライフスタイル」、その他の名前は自分自身を確立しています。さらに、スマートホームシステムとコンポーネントのメーカーは、個々のマーケティングに特別に調整された他の用語を使用しています。

1930年代に最初のホームオートメーションの野望は、220 V低電圧ネットワークに電気的に運用されている家電製品を拡散させたために開発されました。 [2] 1975年、最初の一般的なホームオートメーションネットワークテクノロジーX10が開発され、Busch-JaegerによってTimac X10という名前で導入されました。 2つのロータリースイッチに基づくシステムは、非常にシンプルな構成と興味深い機能によって特徴付けられます。 [3] X10のさらなる開発として、ブッシュジャエガーは1998年にドイツでPowerNet EIBを導入しました。 230 V電気ネットワークにも基づいたシステムは、欧州設置バス(EIB/ KNX)の世界にシームレスに適合します。 [4] スマートホームテクノロジーは、1990年代以来、デジタル革命の重要な触媒とも考えられています。 1993年に公開された大規模な改訂で [5] DIN 276は、建設コストのための独立したコストグループとして、建物の自動化(GA)に導入されました。

2001年4月、フラウンホーファーIMSとデュイスブルクエッセン大学近くのフラウンホーファーインハウス研究システムが開設されました。 [6] 社内では、メーカー、サービスプロバイダー、およびそれ以来、約1,000m²のサイトに住むためのリビングエリア向けのフラウンホーファー研究所のユーザーが、それ以来、リビング環境のあらゆる種類の製品コンポーネントを統合して新しいシステムソリューションを研究しています。

2001年に建築大会の一環として開発された現在の家は、2005年初頭にミュンヘンで開催されたフェデラルガーデンショーの敷地内に建設されました。 [7] その柔軟な使用とネットワーク制御により、この家は従来の家族の家のさらなる発展でした。家のすべての電子プロセスは、中央に制御できます。 2011年には、「現在の家」が閉鎖されました。 [8]

after-content-x4
Unterföhringの「Haus V」;
建設:Jakob Bader Architecture、ミュンヘン

2005年3月から2006年7月まで、Deutsche Telekomは、ベルリンのT-COM-Hausである完全なネットワークの「インテリジェント」モデルハウスを関心のある国民に提供しました。焦点は、接続された家電製品を個別に制御するか、PDAまたは多機能画面を介してマージされたデバイスグループとして、外出先でステータスクエリを実行することでした。 Deutsche Telekomは、2013年からDarmstadtに新しいスマートホームパターンハウスを提供しています。その中で、暖房、ランプ、洗濯機、またはさまざまなメーカーのその他の互換性のある電気機器などのデバイスは、スマートフォン、タブレット、またはPCを介して異なる無線標準で制御できます。 [9] 。モデルハウスは、さまざまなメーカーのスマートホーム製品を組み合わせたQiviconイニシアチブのプロジェクトです。 [十] [11]

2012年以来、BMWIは「Smart Home + Building Certification Program」をサポートしており、学術機関や産業企業の代表者がスマートホームで共通の基準とテストシールを開発しようとしています。パートナーは、電気工学電子情報技術のVDE協会ですe。 V.、ドイツの対話研究所、VDE研究所は、リビングeを接続します。 V.、Kellendonk Elektronik GmbhとTu BerlinのDai Laboratory [12番目] [13]

ドイツのスマートホーム市場は、2025年までに190億ユーロの売上を生み出すと予想されています。 [14] コンサルティング会社のデロイトによる予測によると、ネットワークの生活の年間売上は2017年までに約41億ユーロになる可能性があります。それまでの間、ドイツのインターネットユーザーの4分の3以上がスマートホームテクノロジーに興味を持っています。

この手法の成功要因と急速な発展は、主に社会学的なものだけでなく、社会人口学的発展によるものです。運転免許板は、デジタルネットワーキング、より快適さとエネルギー効率性、社会の高齢化、環境意識の向上です。これらの傾向は、ますます多くの企業を認識しています。 2014年と2015年の国際ラジオ展(IFA)でのスマートホームとネットワークテクノロジーのトピックは、多くの出展者に焦点を当てていました。デジタルテレビとHI-FIエリアのさらに改善された画像と音質に加えて、特に2014年と2015年には、フェアの世界的なトレンドとしての生活と生活のさまざまな分野でのテクノロジーのネットワーキングに焦点が当てられました。 [15]

2021年8月にDigitalverband Bitkomが発行した代表的な調査の後、ドイツの10人のうち4人がSmart Homeアプリケーションを使用しています。 [16] スマートホームユーザーの29%の自宅で使用されるスマートランプとライトが最も一般的です。これに続いて、スマートビデオ監視(23%)とスマートアラームシステム(21%)が続きます。家庭用ロボットはますます一般的になっています。13%が真空クリーナーロボット(2020:9%)を使用し、芝刈り機ロボットは16%(2020:8%)を使用します。 [17]

Baukastenprinzip Hausautomation

ホームオートメーションのモジュラーモジュラー原理。

ホームオートメーションという用語の下では、個人的に使用されている住宅建物/アパートの滝にある監視、税、管理、最適化施設全体があります。特に、この用語は、警報システム、照明、ブラインド、暖房、同様のコンポーネントなど、家に接続された施設の制御を直接指します。

ホームオートメーションを使用すると、とりわけ、時間とニーズに必要な光と暖房を制御し、光の発生率に応じてブラインドを駆動または下降することができ、複雑なプロセスをプログラム可能なシナリオに組み合わせることができます。たとえば、コントロールは、たとえば、テレビや他の施設の外部からの他の施設の光を切り替えることで、ホームオートメーションによってシミュレートできます。

ホームオートメーションには、インターネットまたは電話ネットワークを介して、これらのコンポーネントのリモートコントロールも含まれます。例示的なシナリオとして、家の1時間前にスマートフォンを介して暖房をオンにして、それまでは寒かったアパートは、到着時にすでに快適に暖かくなり、不在中はエネルギーが無駄になることなく。

2019年、ドイツ人の18%はすでにスマート照明、インテリジェント暖房またはインテリジェントラジエーターサーモスタットの14%、9%のインテリジェントシャッターとオーニングを使用していました。 [18]

スマートメータリングは、ホームオートメーションと密接に関連しています。意味するのは、電気、水、および/またはガスの実際の消費と実際の使用時間を測定し、通信ネットワーク(インテリジェント消費電力)に統合される「インテリジェントメーター」を持つシステムです。この可能性のため、エネルギーサプライヤーに既存の発電所インフラストラクチャをより適切に活用またはリセットする機会を与え、ピーク負荷除去のために投資を回避またはリセットするために、最終消費者は日と、必要に応じてより安価なエネルギーコストに応じて提供されるべきです。同時に、スマートメーターは、エネルギーと資源の消費に関して、最終消費者の透明性を高め、消費を減らす手段を講じるのに役立ちます。

家庭のプロセスの自動化も、スマートホームで役割を果たしています。家庭用電化製品の自動化、たとえば、ネットワーキング、リモートコントロール、ストーブ、冷蔵庫、洗濯機、コーヒーマシンなどの電気バランスのプログラミング。頻繁に言及されたシナリオは、たとえば、朝食に自動的に醸造されたコーヒーと同時にロールを焼いています。もう1つ、常によく知られているシナリオは、電子ドアロックです。スマートフォンとドアロックの間には、継続的なGPSデータ交換があります。とりわけ、スマートフォンアプリに自動アンロック機能をセットアップすることができます。スマートフォンアプリは、ショッピングバッグで手がいっぱいになった場合に、あなたが近づくとすぐにドアを自動的に開くことができます。同様に、これらの「スマートな」ドアロックは、定義された半径を離れるとすぐにドアをブロックすることができます。これが当てはまる場合、アプリは半径の制限を超えることを通知し、ロックを自動的にブロックします。 [19]

ネットワーク化された家電の典型的なシナリオの1つには、適切なサーバーシステムがアクセスできる写真、音楽、映画などのメディアの中央ストレージが含まれます。このようなネットワーキングは、通常、ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPNP)またはDLNA認定コンポーネントの助けを借りて実装されます。メディアは、WLANを介してワイヤレスで送信されるか、イーサネットを介して配線されています。ホームネットワーキングが家電のコンポーネントのみに限定されている場合、一般的に「スマートホーム」については言われていません。

落ち着いたセキュリティは、スマートホームの概念の重要な側面を表しています。 心の平和 「Soul Peace」、「Inner Peace」)またはマッピングする安全面、いくつかのセンサーおよび/または安全性に関連する電子機器が家に設置され、ケースの場合に通知(信号)を送信できます。安全性関連センサーまたはデバイスはzです。 B.水センサー、モーションセンサー、ドアおよび窓センサー、煙探知器または監視カメラ。すべての安全性に関連するデバイスは、ルールとトリガーアクションに基づいて相互に通信できます。たとえば、カメラはドアが開いた場合に写真を撮ることができ、同時に部屋で動きが認識されます。

インタラクティブなビデオドアベルは拡張機能を表します。これらは、監視の側面とインターコムの機能を組み合わせています。スマートフォンを介して開くドアも可能です。場所によっては、ユーザーは自分の財産を守るだけでなく、ゲストと話をして家に置いておくこともできます。ドイツ市場のプロバイダーはそうですビットロン、ドアバード、ドアボット。

スマートホームは、住宅だけでなく、住民の健康を確保することもできます。敏感なセンサーは、多くのスマートホームデバイスに設置されています。 B.一酸化炭素濃度、花粉による大気汚染は、温度と湿度を測定します。危険な可能性がある、または危険になる可能性のある生地の集中が高すぎる場合、自動は自動窓のオープナーを通して換気されるか、少なくとも安全レポートが中止されます。

批判とITセキュリティ [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

スマートホームは住民のセキュリティを高めることができますが、ハッカーを介してスマートホームへの攻撃があることを除外することはできません。居住者の監視とドアを開くことは考えられる結果です。そのような側面の詳細な議論は、学術的な考慮事項にあります [20] [21] [22] [23] [24] 記者レポートと同様に [25] [26] [27]

  • フランクヴェルケル: 自分でKNXを使用してスマートホームを計画してインストールします 、Franzis-Verlag 2011
  • クリスチャン・ペッツ: Z-Wave Basics:スマートホームのラジオコントロール 、Books on Demand、2011年
  • Eva Schulze、Sibylle Meyer: 高齢者のためのスマートホーム。練習用のハンドブック 、Fraunhofer Irb Verlag、2009年
  • パットハーレー: Dummysのスマートホーム 、Verlag John Wiley and Sons Ltd、2007年
  • Werner Harke: スマート(ホーム)コントロール:既存の既存の建築サービスの複数の使用 、Verlag C. F.Müller、2007
  • Corinna Budras:ホーム、スマートホーム。私たちの家はオンラインになります。最後に、F.A.S。 No. 2、2018年1月14日、26ページ。
  1. 自家製のホームオートメーション 、シーメンス、2018年6月26日にアクセス
  2. ジェームズ・ゲルハート: ホームオートメーションと配線 。 McGraw-Hill/Tab Electronics、1999、ISBN 978-07-024674-4、 S. 初め (英語、 archive.org )。
  3. Bernd Aschendorf: 建物の自動化によるエネルギー管理 。 Views、2014、ISBN 978-3-8348-0573-7、 S. 55
  4. Busch -Jaeger-歴史。 1990年代 – 「インテリジェント」な家が現実になります。の: Busch-Jeger.de。 2021年3月1日にアクセス
  5. DIN 276:1993-06建設建設のコスト。 の: beuth.de。 2021年1月23日にアクセス
  6. 歴史 – フラウンホーファーインハウスセンターの歴史。 Fraunhofer-Inhaus-Zentrum、 2021年3月1日にアクセス
  7. Eike Schrimm: 現在の家 – ビル・ゲイツ訪問。 の: sz.de. 17. 2010年5月、 2021年3月1日にアクセス
  8. Reacht Gmbhの家の解散、バイエルンの家の建物、2012年7月2日 記念 2013年11月12日からWebアーカイブで archive.today ))
  9. サンドラ・ブラジコビッチ: Telekomは未来のインテリジェントハウスに取り組んでいます。 の: welt.de 。 2014年3月1日。
  10. Qiviconプレスリリース: スマートホームの新しい時代:Qiviconプラットフォームが始まります 。 5. 2013年9月。
  11. Klaus hauptfleisch: スマートホームは市場を征服します。 の: ComputerWoche.de 、2014年3月25日。
  12. 認定プログラムSmart Home + Building:大手プロバイダーへのドイツの道のおしゃぶり。 Smart Home + Building CertificationプログラムのWebサイト。 2014年5月14日にアクセス。
  13. VDEエレクトロニクス電子情報技術協会e。 V。: ドイツの標準化ロードマップスマートホーム +ビル。 記念 2014年5月27日から インターネットアーカイブ )フランクフルト2013、S。9。
  14. 電気工学電子情報技術の関連e。 V。: スマートホームは2025年になります。 の: vde.com 。 2013年3月5日。2014年5月14日にアクセス。
  15. 家、スマートホーム。 の: Tagesspiegel。 14. 2014年9月、 2014年10月13日にアクセス
  16. アン・マリーが打った: ますます多くのドイツ人がスマートホームを使用しています。 26. 2021年8月、 2021年8月31日に取得
  17. 10人中4人のドイツ人がスマートホームアプリケーションを使用しています。 24. 2021年8月、 2021年8月31日に取得
  18. 10人のうち3人のドイツ人がスマートホームを持っています 2019年8月27日からのBitkom Press情報、2020年1月2日アクセス。
  19. Auto-Unlockはどのように機能しますか。 の: nuki.io。 2016年10月14日にアクセス
  20. Steffen Wendzel: スマートビルのセキュリティを高める方法は? の: コミューン。 ACM バンド 59 いいえ。 5 、1。2016年4月、ISSN 0001-0782 S. 47–49 、doi: 10.1145/2828636 acm.org [2016年9月4日にアクセス])。
  21. A.ジェイコブソン、P。デイビッドソン: スマートホームのプライバシーとセキュリティのモデルに向けて 。の: 2015 IEEE 2nd世界のモノのインターネット(WF-OIT) 。 2015年12月1日、 S. 727–732 、doi: 10.1109/WF-OIT.2015.7389144 IEEE.org [2016年9月4日にアクセス])。
  22. G.アゴスタ、A。アントニーニ、A。バレンギ、D。ガレリ、G。ペロシ: スマートホーム管理ソリューションのサイバーセキュリティ分析と評価 。の: 2015年のセキュリティ技術に関する国際カルナハン会議(ICCST) 。 1. 2015年9月、 S. 1–6 、doi: 10.1109/ccst.2015.7389663 IEEE.org [2016年9月4日にアクセス])。
  23. W.グレーナー、F。フォース、W。カストナー: 自動化システムのセキュリティ 。の: 産業用電子機器に関するIEEEトランザクション バンド 57 いいえ。 11 、1。2010年11月、ISSN 0278-0046 S. 3622–3630 、doi: 10.1109/tie.2009.2036033 IEEE.org [2016年9月4日にアクセス])。
  24. ネットワーク化された建物のITセキュリティ https://mededia.cc.de/v/camp2019-10349-it-sicherheit_in_vertetzten_gebauden
  25. ラース・クラッセン: スマートホーム:冷蔵庫からスパム 。の: sueddeutsche.de 。 ISSN 0174-4917 sueddeutsche.de [2016年9月4日にアクセス])。
  26. オンラインでheise: スマートホーム:ハッカーはサーモスタットをコントロールします。 の: オンラインでheise。 2016年9月4日にアクセス
  27. アンディ・グリーンバーグ: サムスンの「スマートな」ホームの欠陥は、ハッカーがドアのロックを解除し、火災警報器を引き起こしました。 2016年9月4日にアクセス (アメリカ英語)。
after-content-x4