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把握不断变化的市场需求,提供小尺寸、超薄、高性能的产品

全球领先的综合电子元器件制造商村田中国(以下简称“村田”)将参加于2023年9月6-8日在深圳国际会展中心举办的第二十四届中国国际光电博览会(CIOE)。在此次展会上,村田将会展示多款应用于光通信、数据中心领域的产品组合,充分展示其快速响应市场需求的能力。

中国国际光博会是极具规模和影响力的光电产业综合性展会,面向光电及多个应用领域展示前沿的光电创新技术及综合解决方案。村田此次重点展出的产品将广泛应用于光模块器件。在新一代技术革命浪潮中,数字化正不断推动经济增长,中国市场对数据中心和数字基础设施建设的需求不断增长,光模块作为实现光电转换的核心器件,对于数据中心和光通信设备的数据传输及处理能力有着至关重要的影响。村田作为电子行业的创新者,始终对不断变化的市场保持高度敏锐,把握最新应用领域趋势,快速响应并将持续提供高性能产品,助力光电产业持续发展。

此次展会上,村田将带来多款光模块和Switch router产品及整体解决方案,其中包括三款小尺寸、高性能的重点产品:

  • 多层陶瓷电容器(GMA and GMD series, GRM series):可高密度封装,内藏于IC等封装内,减少了布线,帮助解决数据中心在设计时的空间问题,实现低噪化和高性能化;

  • 硅电容:特有3D构造的面向光通信市场的硅电容产品,其极低的插入损耗和极小的尺寸有助于降低功率和占板空间。具备在温度、电压和老化条件下的高电容稳定性,高容值密度及高集成化技术。

  • 电感和静噪滤波器:提供在宽带内插损特性优越的电感组合,为高速光收发器, 带来杰出的高频特性及小尺寸的电感器件。

除此之外,村田还将展出电源产品、射频电子标签、热敏电阻、晶振等多款小尺寸、超薄、高性能的产品和先进技术。现场观众可前往村田中国展台(12A63)了解更多产品相关细节,并与专家交流沟通最新行业动态。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。


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立讯精密(002475.SZ)本周一(8月28日)公告2023年中期业绩报告与Q3业绩预告。2023年上半年,立讯精密录得销售收入979.71亿元(人民币,下同),同比增长19.53%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的凈利润41.54亿元,同比增长 22.48%。同时,立讯精密预计2023年前三季度归属于上市公司股东的凈利润70.40亿元–76.80亿元,同比增长10%-20%。

根据立讯精密此次披露的2023年中期业绩报告来看,立讯精密盈利能力明显提升,多项财务指标得到进一步优化。分业务来看,报告期内,立讯精密几大业务板块均实现了稳定的增长,多元化布局成效显著。其中,主业消费电子板块收入828.56亿元,同比增长18.46%;汽车业务板块收入32.07亿元,同比增长51.89%;通讯业务板块收入61.37亿元,同比增长68.42%。

上半年实现收入与利润双增长,Q2毛利率环比上升、现金流创新高

告期内,立讯精密实现销售收入与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的凈利润双增长,其中扣非凈利润增速又大于营收增速,显示其营收质量得到明显提升。同时,立讯精密的现金流量表现也可圈可点。2023年上半年,立讯精密经营活动产生的现金流量凈额88.14亿元,同比大幅增加263.74%。有券商报告指出,立讯精密现金流量持续改善,23Q2经营现金凈流入52亿(23Q2单季度CAPEX 31亿),是历史Q2现金流新高。现金流是企业的血液,充沛的现金流为立讯精密的持续经营保驾护航。

此外,有券商出具研报表示,立讯精密22Q4-23Q2连续三个季度「销售商品提供劳务收到现金」同比增速超过「购买商品接受劳务支付的现金」,隐含毛利率提升。同时报告指出,立讯精密上半年毛利率为10.64%,而Q2毛利率为11.27%环比改善。

多元化战略布局成效显著,三大业务板块发展稳步向前

立讯精密目前的定位为解决方案提供商。立讯精密作为解决方案提供商所依靠的是其扎实的技术实力和前沿的创新能力,致力于为市场提供产业链完整、极致的综合解决方案。

分业务来看,消费电子板块是立讯精密的基本盘,上半年公司消费电子业务表现整体好于行业水平。根据Canalys的数据显示,全球智能手机市场连续第五个季度下滑,2023年第一季度同比下滑12%;2023年第2季度全球智能手机市场出货量同比下降11%。在此背景下,立讯精密消费电子业务依旧保持良好增长态势。

通讯业务板块是立讯精密近几年增速最快的业务板块。 2023年上半年以来,立讯精密通讯相关产品在技术研发、技术突破、产品精密制造等方面,持续收获海内外头部客户的高度认可,产品端市场表现优异,整体业务规模维持高速增长态势。立讯精密在公告中展望,「未来,随着5G、AI 应用的持续渗透,公司通讯业务将受益于新趋势的蓬勃发展,并借助创新技术为新老产品深度赋能」。

汽车业务方面,立讯精密汽车业务上半年业绩增长超50%。根据乘联会数据,2023年上半年中国乘用车零售销量为952.4万辆,同比增长2.7%,其中新能源乘用车零售销量为308.6万辆,同比增长37.3%,汽车市场销量持续增长。在此背景下,立讯精密持续推动公司汽车版图规模扩大,已与奇瑞、广汽、以及华为汽车达成合作,形成多维度的战略协同。

总的来看,2023年上半年立讯精密管理提效,资产提质,公司三大业务板块发展也稳步向前。下半年,借助苹果新品发布会以及通讯行业、汽车行业的风口红利,立讯精密业务有望以稳扎稳打的姿态进一步增长。

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  • 华邦 HYPERRAM™ 提供低功耗和低引脚数,可加快图形处理速度、优化UI显示刷新

  • MobiveilHYPERRAM™控制器使SoC设计人员能够更好地利用华邦基于HYPERBUS设计的 HYPERRAM x8/x16 - 250MHz内存

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2023830——全球半导体存储解决方案领导厂商华邦电子与快速增长的硅知识产权(SIP)、平台与 IP 设计服务供应商 Mobiveil 今日宣布,双方将合作开发全新的 IP 控制器,将应用场景拓展至汽车、智能 IoT、工业、可穿戴设备、TWS、智能音箱和通讯等领域。

随着智能汽车、IoT、可穿戴设备等应用对于功耗的要求越来越严格,设备中内存等器件的能耗成为决定续航能力的关键因素。华邦HYPERRAM™ 系列产品的超低功耗特性是电池供电应用的理想选择,能够延长设备待机时间,并且低引脚数非常适用于空间受限且需要外挂RAM的应用。为了充分发挥华邦HYPERRAM™ 的独特性能,Mobiveil 优化了其 HYPERRAM™ 控制器,在与华邦 250MHz HYPERRAM™集成时,能够允许SoC 设计人员更好地优化操作模式和时序,从而为系统提供更低的功耗和更高的性能。

Mobiveil 首席执行官 Ravi Thummarukudy 表示, “HYPERRAM™ 支持 HYPERBUS™ 接口,只需 13 个信号引脚即可实现高达 500Mbpsx8 I / O)的速度。”  HYPERRAM™ 控制器还支持 AXI 内存映射系统接口、支持线性/混合/环绕突发传输模式、具备超低功耗休眠功能(例如深度睡眠模式与混合睡眠模式)。此外,该 HYPERRAM™ 控制器还支持 AMBA® AHB-Lite 系统接口。

华邦电子 DRAM 事业群副总经理范祥云表示,华邦的 HYPERRAM™ 旨在提升终端用户的物联网体验,并为系统设计人员提供高性价比的超低功耗内存解决方案。目前全新的HYPERRAM™ 3.0已配备22个引脚的扩展IO HYPERBUS™ 接口,支持高达1000Mbps 的数据传输速率。”华邦电子作为 HYPERRAM™ 领导厂商,为 IoT 和可穿戴设备等市场提供完整的高质量内存解决方案,并且能够根据客户的特殊需求提供定制化内存解决方案。自产品面市以来,华邦电子 HYPERRAM ™出货量已超4亿颗。

关于Mobiveil

Mobiveil 是一家快速发展的技术公司,专注于为网络、存储和企业级市场开发硅知识产权(SIP)、平台和解决方案。凭借其数十年的经验,Mobiveil 团队为全球领先企业提供高质量、经过生产验证的高速串行互连 SIP 内核,以及定制和标准外形尺寸的硬件板。Mobiveil 总部位于美国硅谷,在加州米尔皮塔斯(Milpitas, Calif.)、印度金奈、班加罗尔和海得拉巴(Chennai, Bangalore and Hyderabad, India)设有工程开发中心,并在中国大陆和台湾地区、美国、欧洲、以色列、日本等地设有销售办事处和代表。

关于华邦

华邦电子为全球半导体存储解决方案领导厂商,主要业务包含产品设计、技术研发、晶圆制造、营销及售后服务,致力于提供客户全方位的利基型内存解决方案。华邦电子产品包含利基型动态随机存取内存、行动内存、编码型闪存和TrustME® 安全闪存,广泛应用在通讯、消费性电子、工业用以及车用电子、计算机周边等领域。华邦电子总部位于中国台湾中部科学园区,在台中与高雄设有两座12寸晶圆厂,未来将持续导入自行开发的制程技术,为合作伙伴提供高质量的内存产品。此外,华邦在中国大陆及香港地区、美国、日本、以色列、德国等地均设有子公司,负责营销业务并为客户提供本地支持服务。

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VIAVI Solutions(VIAVI)(纳斯达克股票代码:VIAV)近日宣布推出支持非地面网络(NTN)和高空平台(HAP)的基站和端到端测试。无线技术对传统地面通信网络日益加持,借助卫星通信助力提供近乎全面的覆盖。VIAVI TM500TeraVM测试平台能够在 NTN 和 HAP 网络独特的服务链路条件下,对 gNodeB 和整体网络的一致性、性能和可靠性进行验证。

3GPP R17标准正式引入了对 NTN 的支持和指南,预计后续版本将继续完善标准。这些规范将有助于提高 NTN 的性能,使其能够与地面电信网络融合,并支持现有5G 移动手机和芯片组。VIAVI 的一项分析预计,卫星通信的增长将导致大约3万颗新卫星绕地球运行,从而极大程度上扩展NTN 提供全面覆盖的潜力。

5G卫星通信为测试带来了更高的复杂性。NTN 需要做到可靠,以应对卫星、HAP 和用户设备(UE)的距离、速度和移动性等方面的问题,同时还要保障性能。测试解决方案不仅需要仿真不同的 UE 移动性和衰减曲线,还必须考虑到快速移动的卫星和机载平台带来的巨大多普勒频移。

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为在非地面部署之前对基站进行验证,TM500 可模拟大量设备、新的移动模式、信号传播延迟以及 NTN 特有的其他条件,同时 TeraVM 可以模拟核心网络。该测试场景非常适合 3GPP 协议测试等早期功能测试,且可应用于再生架构和透明架构。进一步的测试场景侧重于端到端网络的测试和优化,使用真正的核心网来验证整体网络的性能和可靠性。

VIAVI无线业务部高级副总裁Ian Langley表示:“NTN为移动和卫星运营商提供了新的机遇和合作的可能,并有望为服务欠缺和人口密集地区提供连接并支持关键任务应用。然而,随着人们对部署此类网络的意向日益提升并竞相展开部署,进行可靠性、稳定性和性能的测试对于成功至关重要。”

关于VIAVI

VIAVI(纳斯达克股票代码:VIAV)是全球通信网络测试服务、监控和保障解决方案的供应商,服务于通信服务提供商、超大规模计算、设备制造商、企业、政府及航空电子类客户。VIAVI也是轻量化管理技术的领导者,覆盖3D感知、防伪、消费电子、工业、汽车、政府和航空航天应用。携手我们的客户和合作伙伴,共创可能,寻找创新方法来解决现实世界的问题。欲了解更多关于VIAVI的信息,请浏览https://www.viavisolutions.com/zh-cn

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该方案提供快速、准确、全面的音频和声学测试

安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现供应NI的音频和声学测试解决方案,助力工程师轻松、快速、精确地测试日益复杂的音频设备。

随着物联网设备和人工智能应用的日益普及,许多电子产品都采用语音指令代替了用户界面,这种转变给声学和功能性音频产品测试带来了新的挑战。NI的模拟和数字音频和声学制作测试解决方案为制造商提供了易用的模块化、可扩展的系统工具,可通过改进数据管理和提供实时系统可视化来缩短评估时间。

工程师使用e络盟供应的NI新型工具,将可满足按时设计、开发和部署新产品所需的当前和未来测试需求,并能够在物理和实际操作中充分参与制造过程。

NI测试解决方案拥有多种优势,例如:

  • 通过高精度硬件和更高的吞吐量满足严格的测试覆盖规范。

  • 通过在软件中使用DUT特定参数更新测试步骤,使硬件投资免受产品规格变化的影响。

  • 通过广泛的I/O覆盖范围和模块化,减小占用空间,有利于扩大规模和增加新仪器。

  • 通过数据分析和系统管理配置实现产量最大化。

e络盟供应NI软硬件音频测试解决方案,包括:

  • 音频分析仪 AI AO硬件。PXI声音和振动模块专为音频测试和测量、噪声和振动诊断、机器状态监测、汽车测试、噪声、振动和粗糙度(NVH)分析以及实验室研究等应用而设计。它们提供可通过软件配置的AC和DC耦合、抗混叠滤波器和加速度传感器(IEPE)调节,确保精确测量麦克风、加速度计和其他具有大动态范围的传感器。

  • PXIe-8822 PXI控制器可为工业控制、数据采集、测试和测量应用创建一个紧凑、便携的PC平台。该PXI控制器包括一个10/100/1000/2500 BASE-T千兆以太网端口,两个高速 USB接口,两个 USB 3.0 接口,以及一个集成硬盘、串行接口和其他外设 I/O接口,为PXI、CompactPCI和PXI Express系统提供高性能的紧凑型嵌入式计算机解决方案。

  • PXIe-1071 4插槽PXI机箱专为各种测试和测量应用而设计,提供一个高带宽背板。外形小巧轻便,能够尽量减少安装占用的空间,是桌面和便携式用例的理想选择。PXIe-1071 的每个外设插槽可以接受PXI Express模块或标准PXI混合兼容模块。

  • 音频分析仪AI AO软件。测试工具Test Workflow Pro版是一款软件套件,提供了执行测试过程每一步所需的所有测试和测量工具,包括连接仪器、执行测量和分析数据的能力。该套件包括LabVIEW、TestStand、DIAdem、FlexLogger、G web development S/W、SystemLink Cloud和InstrumentStudio。

  • LabVIEW声音和振动工具包。它是一个软件附加组件,包含易用的功率频谱、正弦扫频和倍频程分析虚拟仪器(VI)。它可以进行音频和失真测量、频率分析、频率响应测量和瞬态分析。该工具包具有更新版分析解决方案,以满足不断发展的国际电工协会(IEC)标准。用户可以快速访问LabVIEW声音和振动工具包中提供的50多个现成LabVIEW示例。

NI数字和分销部门首席解决方案营销主管Brett Burger表示:“随着人工智能的普及和物联网设备的逐渐渗透,家庭、医疗、IT 和工业设备中语音控制应用呈指数级增长。NI音频和声学制作解决方案为制造商提供了一种全面、可扩展的方法来测试设备,以适应不断增长的市场需求。”

客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太区)购买NI音频设备生产测试解决方案。

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关于e络盟

e络盟隶属于Farnell集团。Farnell是全球电子元器件以及工业系统设计、维护和维修产品与技术的分销商,专注快速与可靠交付。从原型研究与设计到生产,Farnell全天候为客户提供可靠的产品与专业服务。凭借逾80年行业经验、47座本地化网站以及3500多名员工的专业团队,Farnell致力于为客户提供构建未来技术所需的各类组件。

Farnell在欧洲经营Farnell品牌,北美经营Newark品牌,亚太地区经营e络盟品牌。同时,Farnell还通过CPC公司直接向英国地区供货。

自2016年起,Farnell加入了全球技术分销商安富利公司(纳斯达克代码:AVT)。如今,双方的合作赋能Farnell支持客户整个产品生命周期,提供独特的分销服务、端到端交付和产品设计专业知识。

欲了解更多信息,敬请访问:http://www.farnell.comhttps://www.avnet.com

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作者:Guixue (Glen) Bu,系统设计工程师

摘要

在许多领域应用中,飞行时间质谱仪(TOF MS)已成为一种至关重要的仪器,特别是在临床微生物实验室的细菌鉴定中,它具有不可替代的作用。TOF MS的核心是低噪声、高速模数转换器(ADC)。本文将阐述TOF MS的基本原理并重点说明其关键参数。本文还分析探讨了TOF MS参数和ADC规格参数之间的关系。使用混合信号前端(MxFE®) ADC的实际结果表明,低噪声、高速ADC可以大大改善TOF MS的指标,包括质量精度、质量分辨率和灵敏度。

TOF MS简介

质谱测定(MS)是一种根据分子量对样品中已知/未知分子进行量化的分析技术。先将样品中的元素和/或分子电离成带或不带碎片的气态离子,然后在质量分析仪中将其分离,这样就可以通过质谱中的质荷比(m/z,或脉冲的位置)及相对丰度(或脉冲的幅度)来表征元素和/或分子。

质谱仪有三个主要组件:用于从被测样品中产生气态离子的离子源,根据m/z比分离离子的质量分析仪,以及用于检测离子和每种离子相对丰度的离子检测器。检测器输出经过调理和数字化处理后,产生质谱。目前有多种质量分析器,它们采用完全不同的策略来分离不同m/z值的离子1。图1显示了四极杆和TOF MS的主要模块。

在TOF MS中,短时电离事件形成的离子通过静电场加速,因此不同m/z的离子具有相同的动能,但速度不同。这些离子随后沿着无场漂移路径行进,并以不同的飞行时间到达检测器——较轻的离子先于较重的离子到达,如图2所示。在实践中,由于加速区域中初始空间分布和能量(或速度)的差异,相同m/z的一组离子的飞行时间会分布形成一个窄至几百皮秒(ps)的脉冲。每个脉冲是对应于多个独立离子到达事件的信号之和,通常由半峰全宽(FWHM)参数来表征。

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1.四极杆和TOF MS的主要模块

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2.飞行时间质量分析仪图解

检测器(例如微通道板(MCP)检测器)检测传入的离子并产生脉冲电流。电流由时间数字转换器(TDC)或高速ADC记录。虽然TDC的速度极快,可以低至几皮秒,但它用于记录脉冲幅度的动态范围有限。高速ADC可以实现2 GSPS或更高的速度,分辨率可达10位、12位甚至更多位数,因此可以准确记录脉冲的时序和幅度。我们接下来将介绍影响TOF MS性能的高速ADC的重要规格参数。

TOF MS的应用

自20世纪90年代基质辅助激光解吸电离(MALDI)技术发明并商业化以来,TOF MS引起了人们的广泛关注2。MALDI技术的原理如下:电离基质分子(通常是有机酸),同时利用数百皮秒至几纳秒(ns)的紫外线(UV)激光脉冲蒸发样品分子。在气相中,基质分子将质子传递给样品分子,使样品分子质子化并变成带电离子。由于基质吸收了大部分激光能量,因此样品中的分子会保持其完整性,而不会碎裂或分解,这使MALDI成为生物大分子分析领域备受瞩目的电离方法。由于MALDI和TOF MS之间易于耦合、不受限的质量范围、高灵敏度和高吞吐量,TOF MS已成为生物医学研究、药物研发和临床应用的重要工具,这些应用中的分析物通常是大分子。

值得注意的是,MALDI TOF MS在临床细菌鉴定中发挥着不可替代的作用,其最快周转时间为4小时,而常规技术或其他新技术需要72小时以上3。短周转时间对于细菌感染患者的护理和治疗结果至关重要。MALDI TOF MS的其他优点包括:样品制备容易,操作成本低,以及有可能识别一些稀有细菌。随着抗菌素耐药性对世界各地的人类健康构成重大威胁,将MALDI TOF MS作为即时检测(PoC)设备是大势所趋4

TOF MS的关键参数

TOF MS定量分析测试样品中不同分析物的能力取决于许多因素,包括样品电离方法的选择、用于加速和引导离子进入离子检测器的电场的配置和时序特性、检测器效率及信号数字化。我们的讨论仅限于与信号数字化相关的TOF MS关键规格参数,包括质量范围、质量精度、质量分辨率、重复率和灵敏度。

质量范围是样品中分子的分子量范围,与加速电压、飞行管长度、采样速率和重复率等多个因素有关。质量范围要求因应用而异。例如,MALDI TOF MS进行细菌鉴定的测量质量范围为2,000 Da至20,000 Da的核糖体标记。

质量基于飞行时间来计算,因此TOF MS的质量精度主要取决于脉冲时间测量的精度。实际上,每个脉冲的到达时间是通过将脉冲拟合到高斯函数并找到峰值来计算的。ADC采样速率决定单个脉冲的采样数,对于脉冲拟合至关重要。

质量分辨率衡量光谱中两个相邻脉冲之间最接近的可区分间隔。它通常被定义为离子质量与相应质量脉冲宽度的比值。脉冲宽度的典型定义是FWHM。脉冲越窄,质量分辨率越高,意味着可以更好地区分分子量相近的两个离子包。虽然正交加速和反射器可以显著提高质量分辨率,但ADC采样速率和噪声性能也会影响这一关键规格。

在TOF MS中,质谱是来自许多次重复的信号的总和,而不是仅包括单一过程(电离、加速和漂移、离子检测和数字化)的单个瞬态。更重要的是,对于包含分子量和浓度不同的多种分子的测试样品,单一电离事件可能既不会产生所有感兴趣分子的离子,也不会产生与其浓度成比例的离子。求和是降低此类采样误差并提高信噪比(SNR)的有效且实用的方法。因此,就信噪比和吞吐量而言,重复率是TOF MS的一个重要且实用的规格参数。新型TOF MS可以实现1 kHz或更快的扫描速度,这意味着每个瞬态只需1毫秒(ms)或更短的时间。提高ADC采样速率会缩短每个瞬态的持续时间,从而实现更快的重复率。

TOF MS的灵敏度是指检测样品中最低浓度分子的能力。它由许多因素共同决定,例如:化学背景噪声、所有目标分子的浓度范围、检测器和ADC的噪声系数和动态范围,以及求和得到最终质谱的瞬态数量。在实践中,系统灵敏度可以通过识别瓶颈因素和/或平衡这些因素来优化。

TOF MS的理想ADC规格要求

低噪声、高速ADC对于TOF MS的系统性能至关重要。如前所述,时间测量精度和系统噪声水平是TOF MS仪器的两个重要规格参数。系统噪声水平可以通过重复测量并求和来变通处理,但时间测量的精度由高速ADC的采样速率和孔径抖动决定。考虑到在采用正交加速和反射器的TOF MS仪器中,脉冲可以窄至几百皮秒,因此在5 GSPS采样速率下,单个脉冲只有几个样本。将样本拟合到高斯函数时,每个样本对于找到脉冲峰值都很重要。因此,采样速率和孔径抖动是值得关注的ADC规格参数。

灵敏度由系统噪声水平决定,而系统噪声水平可以通过重复测量并求和来改善。然而,重复次数会限制仪器的吞吐量。为了以较少的重复次数实现目标灵敏度,ADC的噪声性能非常重要。人们常常对ADC的性能存在误解,认为其SNR与其位分辨率成正比。采样速率为1 GSPS或以上的ADC通常采用流水线架构,其规格参数包括有效位数(ENOB)和噪声密度/噪声系数/SNR等。然而,流水线型ADC有几个缺点,包括:降低误差需要高增益和大带宽运算放大器,电容失配,以及前端采样保持(S/H)和运算放大器的功耗;这些因素都会产生噪声,导致其无法实现所需的位分辨率5。ENOB取决于输入频率和采样速率,通过信纳比(SNDR)进行计算。例如,12位AD9081在4 GSPS和4500 MHz输入频率下具有8位ENOB。ENOB并不是衡量ADC噪声性能的良好指标。噪声密度更接近实际噪声水平,但采用高斯脉冲进行基准测试可以得到ADC噪声性能以及TOF MS仪器灵敏度的真实情况。

低噪声、高速ADC的基准测试

MxFE可智能集成RF ADC、数模转换器(DAC)、片内数字信号处理和时钟/锁相环(PLL),支持多芯片同步。市场上也有仅配备高速ADC的MxFE器件。为了简化起见,我们的基准测试使用了AD9082,其集成了ADCDAC,如图3所示。集成DAC用于生成FWHM0.5 ns的窄高斯脉冲串,其幅度由数字缩放和外部衰减器组合来控制。高斯脉冲比用于ADC表征的典型单音信号更接近质谱中的信号。设置两个ADC通道对信号进行数字化处理:CH1针对通过改变外部衰减器使之饱和或衰减的各种幅度;CH2作为参考,用于高于90%满量程(FS)且未饱和的信号强度。在我们的测试中,采样速率为6 GSPS,以便为每个脉冲提供足够的样本。

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3.使用AD9082进行高速ADC测试的框图

我们进行了三种类型的测试:

  • 衰减和饱和测试:CH2以固定7 dB衰减器对作为参考;CH1针对衰减情况使用8 dB、9 dB和10 dB衰减器对,针对饱和情况使用3 dB和1 dB衰减器对。

  • 最大20 dB衰减的弱信号测量:CH2直接连接到DAC输出作为参考,缩放-16 dBFSC;CH1将10 dB衰减器对用于<32% FS信号,将20 dB衰减器对用于<10% FS信号。

  • 噪声测量:CH2以固定7 dB衰减器对作为参考;CH1使用50 Ω端接电阻。

对于每次测试,我们采集>10 µs数据,并重复进行数据采集10次以检查重现性。我们在MATLAB®中基于数据绘制曲线并进行分析。对于每种测试情况,将10次重复采集数据进行对比并绘制曲线。图4显示了测试中的单个脉冲,其中CH1比CH2低3 dB。两个通道的10次重复采集很好地重叠,表明数据采集具有高重现性。

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4.10次重复采集重叠表明数据采集具有高重现性

AD9082 ADC具有过载保护电路,如果输入幅度超过上限,此电路将会激活。如果保护电路被激活,则在脉冲的下降沿通常会出现恢复拖尾,从而导致FS处出现峰值削波和恢复拖尾。较短的恢复拖尾对于时间精度很重要,因此对于TOF MS的质量测量也很重要。图5显示了饱和(最高6 dB)或衰减的五种情况的曲线。对于6 dB饱和,恢复拖尾小于0.4 ns,表明保护电路激活时恢复展宽极小。

为了测试弱输入下的ADC性能,我们采集了衰减10 dB20 dB的信号,如图6所示。信号的清晰迹线是在10% FS,即衰减20 dB,表明ADC产生的噪声极小。

对于ADC本底噪声,CH1连接了50 Ω端接电阻,而CH2保持在>90% FS,如图7所示。

我们通过绘制直方图并计算标准差来分析噪声数据,如图8所示。此情况的标准差为0.0025,表明FS时的SNR为52 dB。

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5.五种测试情况(饱和或过度衰减)的重叠状态

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6.输入衰减10 dB20 dB的测试情况

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7.本底噪声测量,CH1连接50 Ω端接电阻

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8.本底噪声(CH1,左)和FS信号(CH2,右)测量结果直方图

为了进一步量化时间测量精度和噪声性能,我们对每个脉冲进行分段,峰值位于一个30 ns窗口的中心。然后,我们用高斯模型拟合每个脉冲,以测量其FWHM。我们使用30 ns窗口中每侧12 ns的数据(总共24 ns)作为噪声计算的基线。

图9显示了输入为10% FS的测试情况的完整采集图,以及使用高斯拟合和分段基线的单个脉冲放大图。表1列出了平均值、测得的FWHM和计算的SNR。

9.jpg

9.输入为10% FS的测试情况下进行FWHMSNR测量的脉冲和基线分段

表1.输入为10% FS的测试情况下测得的FWHM和SNR

通道#

FWHM (ns)

SNR(dB)

平均值

SD

平均值

SD

CH1 (20 dB)

0.6722

0.0141

32.07

0.468

CH2 (0 dB)

0.6657

0.0056

40.98

0.203

我们测量了输入衰减从1 dB到20 dB的所有测试情况下的FWHM和SNR。测试结果总结列于表2中。结果表明,在不同输入幅度下,时间测量准确,FWHM读数一致。

表2.测得的FWHM和SNR

情况

FWHM (ns) CH1/CH2

SNR (dB) CH1/CH2

平均值

SD

平均值

SD

CH1=8 dBCH2=7 dB

0.6543/0.6531

0.0050/0.0028

46.21/47.28

0.275/0.363

CH1=9 dBCH2=7 dB

0.6656/0.6532

0.0037/0.0024

46.24/47.22

0.408/0.439

CH1=10 dBCH2=7 dB

0.6549/0.6520

0.0028/0.0024

47.44/47.05

0.587/0.273

CH1=10 dBCH2=0 dB

0.6708/0.6652

0.0075/0.0044

41.72/41.02

0.556/0.248

CH1=20 dBCH2=0 dB

0.6722/0.6657

0.0141/0.0056

32.07/40.98

0.468/0.203

讨论和总结

随着MALDI TOF MS成为临床微生物实验室细菌鉴定的标准手段,以及人们对适用于个性化医疗的蛋白质组学的兴趣日益浓厚,在未来几十年内,MALDI TOF MS在医疗健康领域中的应用预计将继续保持增长势头。由于其对各种分子量的分子能够实现无损分析的优势,TOF MS在生物医学和药物研发、食品安全、环境监测方面也有广泛的应用。低噪声、高速ADC具有出色的噪声性能,采样速率比当前一代TOF MS仪器中的ADC快3至6倍,因而是下一代高性能TOF MS仪器的关键器件。高采样速率有助于缩短飞行管的长度,从而减轻真空系统的负担,因此可以减小TOF MS仪器的尺寸而不影响性能。更小的尺寸对于TOF MS的即时检测(PoC)应用和各种现场应用非常重要。

AD9082的基准测试存在局限性,包括:用于创建低幅度输入(例如1% FS或40 dB衰减)测试情况的外部衰减器非常有限,阻抗失配导致数据中的反射,以及没有屏蔽电磁干扰的开放空间。测试情况中报告的SNR低于实际值,因为噪声计算中未消除由阻抗失配引起的基线反射。MxFE评估板图形用户界面(GUI)软件 可用于执行更密集的测试。 根据详细说明并配合现场演示,有助于建立客户评估系统。在经验丰富的应用团队的指导下,使用MxFE样片进行原型设计非常容易。

测得的FWHM和SNR表明MxFE ADC的时间精度和噪声性能出色。市场上MxFE的采样速率最高达到10 GSPS,支持灵活地设计下一代质量精度和质量分辨率更好、灵敏度更高、尺寸更小的TOF MS。此外,MxFE ADC受到电源、时钟和驱动器产品的支持,有助于确保实现无缝系统的集成和优化。

参考资料

1.Jurgen H. Gross质谱测定:教科书,第三版。Springer2017年。

2.Eva Torres-SangiaoCristina Leal Rodriguez  Carlos Garcia-RiestraApplication and Perspectives of MALDI–TOF Mass Spectrometry in Clinical Microbiology Laboratories”(MALDI–TOF质谱测定在临床微生物实验室中的应用和展望)。Microorganisms,第9卷,2021年。

3.Mohammad Y. AshfaqDana A. Da’naMohammad A. Al-GhoutiApplication of MALDI-TOF MS for Identification of Environmental Bacteria: A Review”(MALDI-TOF MS的环境细菌鉴定应用综述)。Journal of Environmental Management,第305卷,2022年。

4.E. ChabriereH. BassèneM. DrancourtC. SokhnaMALDI-TOF MS and Point of Care Are Disruptive Diagnostic Tools in Africa”(MALDI-TOF MS和即时检测(PoC)是非洲的颠覆性诊断工具)。New Microbe and New Infections,第26卷,2018年。

5.Chun C. Lee学位论文Improving Accuracy and Energy Efficiency of PipelineAnalog to Digital Converters(提高流水线型模数转换器的精度和能效)。密歇根大学,2010年。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问www.analog.com/cn

关于作者

Guixue (Glen) Bu是仪器仪表系统解决方案部的系统设计/架构工程师,研发重点是科学仪器仪表开发和应用。他于20189月加入ADI公司。他拥有清华大学生物工程学士学位以及普渡大学生物工程硕士和博士学位。

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辅助驾驶和自动驾驶系统的基础

  • 对于SAE L0 – L4级自动驾驶,对车辆周边环境的视觉感知是辅助与自动驾驶及泊车功能的基础

  • 与硬件解耦的博世视觉感知软件模块可应用于多种片上系统(SoC)

  • 客户可整合不同来源的产品技术,打造更契合自身需求的个性化解决方案

面对单调的驾驶环境、漫长的车程和堵车,很多驾驶员都希望能在驾驶过程中除了关注路况还能有精力顾及别的事务。博世正为日益增强的自动驾驶功能打造技术基石,令驾驶员能够在短时间内无需关注路况。在辅助驾驶向自动驾驶发展的过程中,基于视频图像的环境感知发挥着关键作用。可靠的车辆周边环境信息能够确保自动、安全且轻松的驾驶。博世不仅能提供软硬件协同的解决方案,还推出了与硬件解耦的视觉感知软件模块,该模块可部署于多种片上系统(SoC),为汽车制造商提供了极高的灵活性。在2023年德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA Mobility 2023)上,博世将首次展出这款视觉感知软件模块,同时,博世的硬件摄像头设备也将首次向公众展示。

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软件成为自动驾驶的决定因素

驾驶员期待其车辆能如智能手机一般持续更新迭代。在未来,车辆的新功能可像手机应用程序一样进行下载,且无需硬件的更换。“未来的移动出行由软件定义。我们正在优化驾驶辅助系统的产品组合,并为客户提供可精准满足其需求的解决方案。”博世智能驾驶与控制事业部总裁Christoph Hartung表示。该事业部推动着博世辅助与自动驾驶业务的发展。在该业务的发展过程中,软件正成为汽车电子系统开发,尤其是驾驶辅助系统开发的决定因素。鉴于此,博世正在拓展其在辅助与自动驾驶及泊车领域的产品组合。未来,博世软硬件部件将分开销售。

实现视觉感知的软件

在辅助驾驶和自动驾驶领域,除雷达和超声波外,基于视觉的传感器是车辆感知周边环境的另一种方式。博世的软件可对包含博世新型摄像头在内的多个传感器捕捉到的图像数据进行处理,并将其应用于与驾驶和泊车相关的高级驾驶辅助功能。这为驾乘安全相关功能的增强拓展了更多可能。其中不仅包含驾驶或倒车时的自动制动,还有如自适应巡航、主动变道和泊车辅助等便利功能,以及用于高速公路、城郊和城市的自动驾驶功能。在目标物探测及分类方面,博世的软件主要通过基于深度神经网络等人工智能技术来实现。博世可通过世界各地的数据库对相关神经网络进行训练,从而在开发过程中将各国具体的本土需求纳入考量。

从单一部件到全套解决方案

“我们发现了一种趋势,即客户不再选择购买供应商提供的全套传感器和软硬件产品,而是更倾向于选择能与友商产品兼容的软件或硬件解决方案。这种情况下,行业在重视硬件兼容性的同时,也注重软件对于硬件和操作系统的独立性。”博世智能驾驶体验(ADAS)业务单元负责人Sven Lanwer表示。

博世在开发应用于驾驶辅助的全套摄像系统方面深耕多年,并擅长进行特定应用软件的开发和软件集成。博世的一大优势是对软硬件专业技术的结合。博世也将持续开发配备有嵌入式软件的新型智能传感器。客户可通过将摄像头模组与高级驾驶辅助系统集成平台——博世为高级驾驶辅助系统域开发的高性能计算机相结合,打造出个性化、模块化和可扩展的解决方案。

一站式提供硬软件专业技术

无论是传感器、车载计算机还是软件解决方案,博世具备现代汽车所需关键部件的一站式开发和生产能力。这其中还包含年产量超过2.5亿套集成博世自研软件的汽车控制单元。此外,博世同样精通于另一个日趋重要的领域:整合不同来源的软件以及助推汽车和信息技术行业的协作。博世拥有这方面的整合专长。

  • 博世新闻发布会:

时间:德国时间2023年9月4日(周一)上午11点20分至11点40分(北京时间9月4日下午5点20分至5点40分)

地点:IAA Mobility B3馆D10博世展台

嘉宾:博世集团董事会主席史蒂凡•哈通博士,博世集团董事会成员及博世智能交通业务主席马库斯·海恩博士

直播链接:博世媒体服务

  • 与博世专家在IAA研讨会上展开专题讨论:

时间:德国时间2023年9月6日(周三)上午10点至10点15分(北京时间9月6日下午4点至4点15分)

地点:IAA研讨会主舞台

主题:移动出行生活——为何可持续出行不仅仅关乎科技

嘉宾:博世集团董事会主席史蒂凡•哈通博士

时间:德国时间2023年9月7日(周四)上午11点15分至11点30分(北京时间9月7日下午4点至4点15分)

地点:IAA研讨会主舞台

主题:为集成式架构及软件定义汽车铺平道路

嘉宾:博世智能交通业务董事会技术负责人Mathias Pillin博士

时间:德国时间2023年9月7日(周四)下午3点至3点45分(北京时间9月7日晚上9点至9点45分)

地点:IAA研讨会黄舞台

论坛:数据及新一代用户体验论坛——软件定义汽车,赋能全新的车辆运动体验

嘉宾:易特驰销售执行副总裁、管理委员会成员 Mariella Minutolo,博世底盘控制系统事业部工程全球执行副总裁Stephan Stass

  • 博世在IAA体验中心:

开放时间:德国时间2023年9月5日(周二)至9月9日(周六)上午10点至晚上8点,2023年9月10日(周日)开放至下午5点(北京时间9月5日(周二)至9月9日(周六)下午4点至翌日凌晨2点,9月10日(周日)开放至晚上11点)

地点:位于德国慕尼黑市中心的IAA开放空间

博世亮点:

-本届IAA Mobility期间,博世将在德国慕尼黑英国公园的自行车测试场举办全新Performance Line SX及其他电动自行车系统产品的骑行体验活动。博世电动自行车产品专家还将在位于Odeonsplatz的开放空间现场答疑。

-博世将在现场使用两辆电动汽车现场演示moveID。moveID是由博世领导的 “Gaia-X 4 未来出行”项目下的一个子项目。moveID将首次采用MOBIX应用程序,该应用程序可使用户在遵守一般数据保护条例的情况下于任何地点实现匿名停车和充电。它还将展示新颖的移动出行服务和由分散技术创造的商机。

关于博世

汽车与智能交通技术业务是博世集团最大的业务领域,2022年销售额达526亿欧元,约占集团总销售额的约60%。作为最领先的汽车供应商之一,博世汽车与智能交通技术业务提供个性化、自动化、电气化、互联化的解决方案,旨在打造安全、可持续、和轻松的未来出行愿景,为客户提供一体化智能交通解决方案。汽车与智能交通技术业务领域包括:内燃机的喷射技术和动力总成技术、多样化的动力总成电气化解决方案、车辆安全系统、驾驶辅助和自动化功能、车载信息娱乐技术、车辆与车辆以及车辆与基础设施的通信、维修网络和汽车售后市场技术与服务。博世是汽车行业创新技术的代名词,打造了发动机管理系统、ESP®电子稳定程序以及柴油共轨技术。

博世集团是世界领先的技术及服务供应商。博世集团约421000名员工(截至20221231日)。2022财年度创造了882亿欧元的销售额。博世业务划分为4个领域,涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术。作为全球领先的物联网供应商,博世为智能家居、工业4.0和互联交通提供创新的解决方案,旨在打造可持续、安全和轻松的未来出行愿景。博世运用其在传感器技术、软件和服务领域的专知,以及自身的云平台,为客户提供整合式跨领域的互联解决方案。利用带有人工智能(AI)功能或在开发和生产过程中运用人工智能技术的产品和解决方案,推进互联生活。通过产品和服务,博世为人们提供创新有益的解决方案,从而提高他们的生活质量。凭借其创新科技,博世在世界范围内践行科技成就生活之美的承诺。集团包括罗伯特博世有限公司及其遍布超60个国家的约470家分公司和区域性公司。如果将其销售和服务伙伴计算在内,博世的业务几乎遍及全世界每一个国家。博世集团于2020年第一季度在全球400多个业务所在地实现了碳中和。博世的长远健康发展建立在创新实力上。博世的研发网络拥有约85500名研发人员,其中有近44000名软件工程师,遍布全球136个国家和地区。

公司是由罗伯特博世(1861-1942)1886年在斯图加特创立,当时名为精密机械和电气工程车间。博世集团独特的所有权形式保证了其财务独立和企业发展的自主性,使集团能够进行长期战略规划和前瞻性投资以确保其未来发展。慈善性质的罗伯特博世基金会拥有罗伯特博世有限公司94%的股权,其余股份则分属于罗伯特博世有限公司和博世家族拥有的公司。多数投票权由罗伯特博世工业信托公司负责。该信托公司也行使企业所有权职能。

有关博世的更多信息,请访问:www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

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Posted 07/20/2023 by Mark Hoopes, Director of Automotive & Industrial Segment Marketing

车行业正在迅速发展,在新技术的加持下,尤其是区域架构的出现、ADAS传感器的优化以及在车辆中越来越多地使用高质量显示器,汽车也比以往任何时候都更加智能。制造商所急需能够帮助他们创新,同时可以在未来灵活更新的解决方案。

——TECHnalysis Research总裁兼首席分析师Bob O’Donnell

场对功能先进的电动和混动力汽车的需求依然强劲,预计短时间内不会放缓。根据麦肯锡公司的数据,到2030年,全球汽车软件和电子市场预计将达到4620亿美元,信息娱乐、互连、安全和连接服务应用与整体软件市场同步增长,将成为同期第二大软件市场

正如这些报告所述,信息娱乐系统正成为客户在购买新车时考虑的最重要的功能之一。而且,根据车辆的不同,这些系统可以呈现出多种形式,从单个触摸屏显示器到用于中央娱乐中心、仪表盘、平视显示器和后座显示器的多个高分辨率显示器,以及曲面、后视镜显示器、3D、增强现实等更多选项

这些系统需要处理的信息复杂度越来越高,信息量也越来越大,需要可扩展且灵活的硬件和软件解决方案。先进的电子元件需要高速接口来支持多个显示器的连接和同步,而低功耗、低延迟数据处理也变得至关重要。未能满足这些要求会大大影响驾驶员和乘客的安全以及用户体验

传感器、显示器、摄像头需要桥接能

随着信息娱乐和ADAS(高级驾驶辅助系统)系统的发展,显示器和摄像头的分辨率也在提高。同时连接和处理多个高分辨率显示器、传感器和摄像头极具挑战,许多现代汽车正在利用区域架构来实现这一点。区域架构提供了更好的可扩展性,支持更简单的软件开发,具有更优化的功能和可靠性,该架构中传感器、计算和互连元件组合到不同的计算区域中,然后这些区域的计算结果被发送到主SoC

随着显示器摄像头和其他视觉传感器数量的增加,以及设计用于管理更高数据速率的新接口超过了中央SoCI/O功能,高效的桥接对于组合、多路复用或分离信号至关重要。FPGA就是非常合适的选择,因为它本身具有灵活性、可执行各种功能、而且尺寸较小。一辆车中用到多个FPGA,且每FPGA都可以支持不同应用的例子十分常见

莱迪思拥有一系列面向各种车载应用的车级解决方案,包括用于传感器桥接和处理的ADAS;低功耗、灵活的区域桥接;以及驾驶员、驾驶室和车辆监控等

利用莱迪思Drive加速汽车应用开发

们最近推出的莱迪思Drive决方案集合帮助汽车制造商加速开发先进、灵活的汽车系统设计和应用,从而提供下一代车载体验

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莱迪思Drive的首发版本专注于实现先进的显示桥接和处理功能,以满足不断变化的信息娱乐系统需求,包括

● 进的显示屏互连和处

● 支持多分辨率缩放,支持高达 4K 显示尺

● 支持高 HBR 3 显示端口,每通道 8.1 Gbps

● 过可扩展的全阵列局部调光解决方案提供图像/视频增强

● 个显示屏互连

● 桥接多个显示器,提供比同类竞品器件快1.5倍的DisplayPort接口

● 高效的数据处

● 够处理或协同处理数据以减轻CPU负载,功耗比同类竞品低75%

借助莱迪思Drive决方案集合,汽车制造商设计的信息娱乐系统可拥有多个高分辨率、可跨车型系列进行扩展的显示器,并以更快的接口速度和更低的功耗来分担CPU处理任务,从而实现无缝处理和连接。FPGA自身的灵活性可以快速调整设计以满足各种不同的型号要求,更轻松地应对供应链波动,并确保今后可以通过软件进行现场更新

局部调光需要灵活性和可扩展

莱迪思Drive决方案集合提供全面的针对特定应用的解决方案,结合参考平台和设计、演示、IP构建模块和FPGA设计工具,加快客户应用开发和上市时间。这包括了适用于汽车LCD面板的自适应全阵列局部调光解决方案

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阵列局部调光技术在LCD 面板后面使用了一LED,每LEDLED区域能够单独调光,仅照亮显示器上所需的像素,从而动态适应显示器的图像内容。汽车应用中的局部调光是一个计算密集型功能,因为所需的算法相对复杂。除了考虑各个分区外,软件还必须持续监控照明条件,它会随着汽车的行驶而不断变化,如白天和黑暗、不同的天气条件、通过隧道等

样的局部调光技术可用于汽车的平视显示器(HUD),这些显示器通常用于将驾驶信息投射到挡风玻璃上,例如汽车的速度,导航指令或警告。HUD的局部调光不仅增强了可视性,还能提供更加无缝的体验

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FPGA是在汽LCD面板中实现局部调光的绝佳选择,因为它们可以提供实时处理能力、自定义和灵活性、高速接口、可靠性以及运行AIML算法的能力。如需详细了解在低功耗莱迪思FPGA运行的莱迪思Drive决方案栈如何实现全阵列局部调光解决方案,请载我们的白皮书

如需了解莱迪思Drive决方案集合如何帮助您应对汽车应用设计的关键趋势并缩短上市时间,请联系莱迪思团队

关于莱迪思半导体

上海莱迪思半导体有限公司是全球低功耗FPGA的领先供应商,我们为不断增长的通信、计算、工业、汽车和消费市场客户提供从网络边缘到云端的各类解决方案。上海莱迪思自1993年设立上海研发中心至今已拥有成熟的研发团队,在上海、深圳、北京、西安和成都设有销售和技术支持办公室,我们的分销商遍及30多个省市,为我们的客户提供最可靠、专业的服务。我们的技术、长期的合v作伙伴关系以及世界一流的技术支持,使我们的客户能够快速、轻松地开启创新之旅,创造一个智能、安全和互连的世界。

了解更多信息请访问www.latticesemi.com/zh-CN您也可以通过领英微信微博优酷了解莱迪思的最新信息

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英特尔计划于2024年推出的下一代服务器平台,将为包括人工智能在内的关键工作负载,提供强大的性能核和创新的能效核,以增强在云计算领域的竞争力。

在今年的Hot Chips活动上,英特尔首次深入解析了其下一代基于创新平台架构的英特尔® 至强® 产品系列。作为英特尔至强的重要演进,该平台引入了全新的能效核(E-core)架构,与其已有的性能核(P-core)架构并存。分别以代号Sierra Forest和Granite Rapids命名的这些新产品将为客户提供便捷性和灵活性,以及兼容的硬件架构和共享的软件堆栈,以满足诸如人工智能等关键工作负载的多元化需求。

英特尔公司副总裁兼至强产品和解决方案事业部总经理Lisa Spelman表示,“我们近期出货了第一百万片第四代英特尔至强可扩展处理器,代号为Emerald Rapids的第五代英特尔至强可扩展处理器也将于今年第四季度发布,而且2024年我们的数据中心产品系列将成为驱动行业发展的坚实力量。这对于英特尔及其至强产品路线图而言,是一个令人激动的时刻。”

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于2024年推出的英特尔下一代服务器平台将为关键工作负载提供强大性能和能效

在Hot Chips活动上,英特尔展示了2024年即将推出的英特尔至强平台架构和产品的技术规格和特点,并披露了即将于今年晚些时候推出的第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器的更多信息。

  • 基于系统级芯片(SoCs),全新英特尔至强平台具备增强的可扩展性和灵活性,能够提供一系列产品,满足人工智能、云计算和企业应用不断增长的规模、传输和能效需求。这一创新架构亦通过提供两种不同的插槽兼容处理器,使客户能够便捷处理大多数工作负载,且可互换使用,从而为客户提供高性价比。

    • 性能核和能效核基于共享的知识产权(IP)、固件和操作系统软件堆栈

    • 高速DDR和全新高带宽MCR DIMMs

    • 全新英特尔Flat Memory技术支持在DDR5和CXL内存之间进行硬件管理的数据传输,使总内存容量对软件可见

    • CXL 2.0支持所有设备类型,并兼容CXL 1.1

    • 领先的I/O,最多可达136条PCIe 5.0/CXL 2.0通道和最多六个UPI链路

  • 代号为Sierra Forest的能效核英特尔至强可扩展处理器,能够以业界领先的节能方式提供密度优化的计算性能。同时,其业内领先的功耗性能密度,亦为云原生和超大规模工作负载提供卓越的性能优势。

    • 机架密度提升2.5倍,每瓦特性能提高2.4倍

    • 支持1路和2路服务器,每个CPU最多可达144核心,TDP低至200瓦

    • 领先的指令集,具备强大的安全性、虚拟化和AI扩展的AVX

    • 每个至强可扩展处理器均标配的基本内存RAS功能,如机器检查、数据缓存ECC

  • 代号为Granite Rapids的性能核英特尔至强可扩展处理器,专为多核性能敏感型工作负载和通用计算工作负载提供低总体拥有成本(TCO)而优化。现阶段,英特尔至强可扩展处理器在AI性能方面已展现出领先优势2,而Granite Rapids将进一步提高AI性能,通过内置的加速器能够为目标工作负载提供显著的性能和效率提升。

    • 混合AI工作负载性能提高2-3倍3

    • 增强的英特尔AMX支持新的FP16指令

    • 针对计算密集型工作负载提供更高的内存带宽、核心数和缓存

    • 插槽可扩展性,支持从一个插槽扩展至八个插槽

得益于稳健的执行力,英特尔数据中心产品路线图和产品正按计划如期推进。代号为Emerald Rapids的第五代英特尔至强可扩展处理器已向客户提供样品,并计划于2023年第四季度发布。代号为Sierra Forest的能效核英特尔至强可扩展处理器,计划将于2024年上半年交付,而代号为Granite Rapids的性能核英特尔至强可扩展处理器也将紧随其后。

注释:

1基于截至2023821日的架构预测,与第四代英特尔至强可扩展处理器相比。结果可能会有所不同。

2根据性能测试,使用超过350个模型,采用开放的、公开源的堆栈和工具,以及提交给透明规则的行业基准组织的数据进行测试。有关更多工作负载和配置,请参阅www.intel.com/performanceindex上的第四代英特尔至强扩展处理器页面。结果可能会有所不同。

3 基于截至2023821日的架构预测,与第四代英特尔至强可扩展处理器相比。结果可能会有所不同。

关于英特尔

英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的技术,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心intel.cn/content/www/cn/zh/newsroom以及官方网站intel.cn

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8月29日,OPPO Watch系列新品OPPO Watch 4 Pro正式发布。全新OPPO Watch 4 Pro搭载骁龙W5可穿戴平台,凭借全面领先的软硬件实力表现,打造极致使用体验,并持续引领全智能可穿戴旗舰。

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OPPO Watch 4 Pro出众的智能体验背后是强大的底层平台支持。骁龙W5可穿戴平台采用业界领先的4纳米制程工艺,集成四核Cortex-A53 CPU,频率达到1.7GHz,配合Adreno 702 GPU以及升级的内存、摄像头和音频/视频模块,与前代可穿戴平台相比,性能提升2倍,特性增加2倍,实现丰富的沉浸式交互用例和极致流畅的操作体验。OPPO Watch 4 Pro在强大硬件性能加持下,支持多达85+款应用,基本覆盖主流通讯/地图/音乐/资讯全场景头部应用,并且即使脱离手机,也能够带来优良的智能体验,树立了全智能手表行业的全新标杆。配合2GB运行内存以及多达200+深度场景优化,OPPO Watch 4 Pro可实现指数级领先的响应速度,打开应用一毫秒都不多等。

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续航表现不仅是智能手表体验的关键,也是行业长期面临的一大挑战。骁龙W5可穿戴平台SoC、电源管理集成电路(PMIC)、调制解调器和射频前端(RFFE)整体面向低功耗设计,实现系统级电源管理表现,并提供面向持久电池续航的尺寸参考设计和业经优化的软件栈,相比前代平台功耗降低50%,能够赋能消费者在获得顶级用户体验的同时,拥有更长的使用时间。利用骁龙W5可穿戴平台,OPPO打造全新续航解决方案,让OPPO Watch 4 Pro在优化体验的同时,还实现了长达5天的全智能续航体验,让用户彻底告别全智能手表一天一充的时代,极致体验,无需妥协。高通产品管理副总裁Calvin Wang表示:“兼具高性能和长续航是可穿戴设备的未来趋势,OPPO是骁龙可穿戴平台重要的合作伙伴,其双擎架构发挥出了骁龙W5平台业内最佳的计算和连接性能。”

作为一款顶级的全智能旗舰,OPPO Watch 4 Pro不仅在性能上全面升级,也在外观材质和质感上大幅提升。手表采用一体精钢表壳与陶瓷底盖,机身侧面具有金属拉丝纹理,配合骁龙W5可穿戴平台先进的封装工艺和小巧的芯片尺寸设计,美观的同时佩戴体验更为舒适。OPPO也是国内率先将旗舰手机上常见的LTPO屏幕应用于智能手表的厂家,OPPO Watch 4 Pro在常亮显示的基础上,新增表盘个性化组件与第三方表盘市场,支持相册与视频表盘,让旗舰体验有了更丰富的应用场景;同时新增腕温传感器,搭载8通道心率传感器、16通道血氧传感器,将目前行业顶级的健康传感器齐聚一身,提供高精准度时刻监测用户健康数据,用科技为用户带来健康的生活方式。

多年来,骁龙持续携手OPPO利用先进移动技术创新,进行终端形态和体验的探索和突破。骁龙平台的丰富产品组合,已经扩展至几乎所有类型的终端,将助力OPPO打造更加广泛、智能的互联生态,全面探索智慧生活。

采用骁龙W5可穿戴平台的全新OPPO Watch 4 Pro已开启预约,并将于9月8日10点正式开售。

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