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近年来,信息安全问题频频出现,很多企业都遭受了无法挽回的损失,其主要原因就是忽视了服务器硬件和固件级别的安全性,因此强化服务器的安全性至关重要。近日,浪潮M6服务器的带外管理模块固件BMC获得了由中国网络安全审查技术与认证中心发布的IT产品信息安全认证EAL4证书,这表明浪潮M6系列服务器在产品及信息安全保障方面均获得顶级认可。

什么是EAL安全认证?

EAL(Evaluation Assurance Level)评估保障等级认证由中国网络安全审查技术与认证中心即CCRC颁发的IT产品信息安全评估保障级,中国网络安全审查技术与认证中心是国内权威的审查与认证机构,其对于IT产品信息安全认证标准非常严格。通过信息安全认证意味着产品及服务能在严苛环境中具备安全可靠性。

本次服务器审查工作严格按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《GB/T 18336.3-2015 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则》,引入了国际通用的EAL安全认证级别标准,对服务器认证设备进行安全审核及评级。

安全审核认证及评级包含两大部分,一部分是安全功能要求,针对带外管理模块的安全功能进行测试,即对产品自身的安全性进行严格细致的安全验证;另一部分是安全保障审查,这部分认证审核覆盖产品安全生命周期管理体系,准确的说是对公司安全能力的一次全面考验:涵盖公司体系管理、产品研发过程(包含需求、设计、测试、配置管理、开发安全管理等)、产品生命周期管理、采购、质量、人力管理及培训、工厂端从来料到检验到生产到仓储到出厂物流等全部过程的安全检查。这是一项数量庞大、内容复杂的专业审查工作。

获得EAL4认证意味着什么?

随着AI、5G的发展,企业数据中心不再只建在一处,服务器可能部署在全球各地,远程固件升级已经成为常态。带外管理模块作为服务器硬件的"管家和控制大脑",负责服务器的资产信息管理、健康状态管理、故障诊断、日志管理、远程控制、证书管理等核心功能,一旦发生故障将无法远程进行管理操作,对于用户而言,其承载着服务器安全的重要内容,也是用户使用安全的重点防护对象。浪潮信息始终高度重视产品安全,以为客户提供安全可信赖的产品为目标,建立了端到端的产品安全保障体系,本次带外管理模块获得EAL4认证,也正是浪潮信息在用户与产品信息安全保障方面的肯定。

作为全球领先的IT基础设施提供商,浪潮信息致力于将安全扩展到服务器的每个方面,包括嵌入式服务器固件,存储介质中的数据,操作系统,外围设备,以及管理操作,从而打造服务器强大的安全底座,让用户可以放心无忧地在服务器上运行业务。

同时,浪潮信息积累了30多年的硬件设计经验,对品质的要求始终如一。浪潮服务器在出厂前都需要经过澎湃实验室的科学、全面和严格的测试验证,涵盖服务器创新技术预研、产品部件验证、新品定型、出厂质量检测等一系列测试环节,其下辖气候环境、机械环境、结构散热、电磁兼容、系统验证、精密测量、失效分析和数据中心共8大实验室,包括40余项测试大类,共2000余项常规测试以及30余项极限测试,为每一款服务器未来在数据中心的运行做出保障。

稿源:美通社

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AICAN 平台将带来原生兼容性和高性能,大幅加快云端移动游戏的传输速度。

2022 8 29 NVIDIA Ampere Computing 于今日宣布推出 AICAN 服务器平台。该平台能够将位于云数据中心的移动游戏流式直接传输至终端用户,使用户无需下载。

AICAN 服务器平台(Android-in-Cloud-with-Ampere-and-NVIDIA)是由 Ampere Computing 和 NVIDIA 所共同打造,它采用 Ampere® Altra® 云原生处理器和 NVIDIA® GPU,不需要修改或模拟就能原生运行兼容 Arm 的移动游戏。该平台内置双插槽 Ampere Altra Max CPU,提供行业领先的 256 个内核,并可配置多达 4 NVIDIA A16 6 NVIDIA T4 GPU,每台服务器最多可支持 160 个并发用户(CCUs)。

NVIDIA GeForce 高级副总裁  Jeff Fisher 表示:移动游戏是最大且增长最快的游戏市场,已有数千部游戏针对 Arm 指令集进行了优化。AICAN 平台旨在原生运行移动游戏,实现最佳的兼容性、性能、成本和用户体验,助推云端流式传输移动游戏市场的发展。

NVIDIA 的云游戏堆栈可提供最高的密度和服务质量。该堆栈专为低延迟端到端渲染、编码和流式传输进行了优化,为安卓平台带来了最新的游戏进展。公司还专门成立了专业工程和质量保证团队,使合作伙伴能够轻松、快速地进行集成并满足所有最新游戏的需求。NVIDIA ConnectX® SmartNIC BlueField® DPU 网络解决方案通过流畅的流式传输与高服务质量完善了该平台。

Ampere Computing 首席产品官 Jeff Wittich 表示:凭借 Ampere Altra Max 领先的核密度单机架 AICAN 服务器可以同时向大约 2,500  多个移动用户传输串流。这不仅使得广大消费者更容易从云端流式传输优质移动游戏,也同时首次为服务提供商提供极具竞争力的基础设施成本

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1AICAN 平台架构

Ampere  Computing NVIDIA 一同对 AICAN 平台进行认证和支持,使云服务提供商和游戏开发商可以轻松构建和运营大规模的游戏串流服务。浪潮和华勤等多家领先的 OEM 服务器制造商都在构建 AICAN 服务器平台。

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2:浪潮 AICAN 服务器

浪潮服务器部门总经理赵帅表示:浪潮与 Ampere NVIDIA 紧密合作,共同设计的 Aoqin AICAN 服务器内置两个 Ampere Altra Max CPU 和多达四个 NVIDIA A16 GPU 以及两块 NVIDIA SmartNIC,机箱尺寸却只有 2U 大小。我们十分高兴能够与 Ampere NVIDIA 一起帮助客户推广移动游戏流式传输解决方案。

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3:华勤  AICAN 服务器

华勤的  AICAN 服务器在 2U 空间内兼容  Ampere Altra Altra Max 两代  CPU,并联合NVIDIA 率先适配  T4 GPU ,提高客户收益,作为在中国首发 AICAN 服务器厂商之一,华勤与  NVIDIA 及多家客户一起致力于探索云游解决方案。未来,华勤会一如既往的和 NVIDIA 紧密合作,共同助力全球云游市场发展。

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4:腾讯先锋云游戏 APP 首页截图

全球对移动游戏流式传输的关注日益增加。腾讯先锋云游戏提供的服务正在为腾讯吸引越来越多的游戏玩家。腾讯先锋云游戏负责人方亮表示:  Ampere Computing NVIDIA 的支持下,腾讯先锋云游戏将达到新的高度。

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5:腾讯先锋云游戏品牌海报

腾讯先锋云游戏负责人方亮还表示:现在通过在  Ampere Computing NVIDIA Arm  服务器平台上运行云游戏,我们将多款腾讯精品游戏由 3-10G,压缩储存空间到 20M 左右,用户即便使用存储空间有限的手机也能畅玩精品游戏,这让我们能够接触和覆盖到更广泛的用户,并且提升了增量收入。

关于 NVIDIA

NVIDIA(纳斯达克股票代码:NVDA)创立于 1993 年并且一直是加速计算领域的先行者。公司在 1999 年发明的 GPU 激发了 PC 游戏市场的增长、重新定义了计算机显卡并点燃了现代 AI 时代。NVIDIA 现在已成为一家全栈式计算公司,提供重塑行业的数据中心级产品。更多信息,请访问 https://nvidianews.nvidia.com/

关于 Ampere ComputingAmpere Computing 是一家现代化半导体企业,致力于塑造云计算的未来,并推出了世界上首款云原生处理器。为可持续云而生,Ampere  云原生处理器兼具最高性能和最佳每瓦性能,助力加速多种云计算应用的交付,为云提供行业领先的性能、能效和可扩展性。欲了解更多信息,请访问 https://amperecomputing.com  。

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AI视觉芯片领域代表企业爱芯元智宣布,受邀出席了于8月25日至26日举办的第二届中国集成电路设计创新大会暨IC应用博览会(ICDIA 2022),并在26日的“人工智能与物联网创新论坛”上,向与会嘉宾分享了公司过去一年的发展,着重介绍了其在智能消费领域上的探索。作为首个将AI-ISP技术在芯片上实现商业化落地并规模量产的公司,爱芯元智正凭借在AI视觉感知方面的技术优势,聚焦在多种消费场景下全面提升用户体验,于智能消费领域深入布局。

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把握移动影像新趋势,以AI视觉感知芯片切入消费电子领域

此次ICDIA 2022以“聚力创新,融合应用,共筑发展新优势”为主题,特邀行业院士、专家和企业家共同探讨中国集成电路特色创新之路。其中,“人工智能与物联网创新论坛”针对近年大热的AI芯片设计验证、功耗测量,以及智能物联网处理器技术创新与应用等主题展开研讨。

爱芯元智新业务中心总经理王文兵代表爱芯出席会议,并做分享——《AI视觉芯片提升消费领域新体验》。他在演讲中介绍了爱芯元智专用影像芯片AX170A在手机拍摄功能上的突出优势,同时深度解读人工智能视觉处理器芯片在智能消费领域的更多应用和探索。

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当前,在世界范围内数字化、智能化的大趋势下,人工智能计算正逐渐从云端向边缘侧和端侧渗透,而视觉则是人类感知的重要窗口。基于此判断,爱芯元智自成立之初便定位为“感知+计算”的平台型公司,专注于高性能、低功耗的端侧边缘侧AI视觉处理器芯片研发。成立三年以来,爱芯已有两代四颗AI视觉处理芯片实现规模商用,第三代产品也即将回片,已经形成覆盖高中低端市场的系列化产品矩阵,在智慧城市、智能交通、智能消费等领域均实现了不同程度的拓展和落地。

值得关注的是,在智能消费领域,近年来随着消费者对拍照需求的不断提升,作为核心产业之一的智能手机,呈现出摄像头持续升级、以AI赋能画质发展的新趋势。手机专用影像芯片也随之出现——配合主芯片实现画质增强、暗光视频、运动估计和补偿(MEMC)等功能,目前已在各个手机品牌的旗舰产品上得到应用,并有明显向下渗透的趋势。正是因为洞察到这一移动影像新趋势,爱芯元智提前布局,选择以专用影像增强芯片AX170A率先切入消费电子领域,满足手机厂商对高技术含量影像芯片的定制需求,也为手机用户带去极致的拍摄体验。

爱芯元智AX170A作为一款影像专用AI处理芯片,基于高算力、高能效比的产品优势,可对4K影像进行实时画质优化,并配合主芯片实现超级夜景功能和优秀的暗光拍摄功能。作为爱芯元智落地的第一个消费类项目,AX170A芯片已于今年初在手机头部品牌旗舰机型量产商用,并收获了客户高度评价,凸显出爱芯在消费领域的前瞻性布局。

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发挥AI视觉核心技术优势,持续提升消费电子用户体验

在消费电子领域除了手机、笔记本电脑、电视等过亿规模的市场外,还存在众多千万级规模的细分市场。目前,随着AX170A芯片在手机市场的成功落地,爱芯元智也正在探索笔记本电脑、机器人、USB camera等场景下的技术产品落地,在消费电子领域进行更广布局。

王文兵在演讲中表示,消费电子市场具有两大特性,一是用户体验具有不可逆性,一旦消费者适应了更好的体验就很难接受体验的倒退;另一特性则是市场竞争激烈,只有不断降低成本才能取得竞争优势并扩大目标市场。在这一背景下,消费电子产品中的芯片就决定了用户体验的上限和产品成本的下限,因此对芯片厂商而言,需要不断帮助客户突破用户体验和成本的边界,才能赢得客户、赢得市场。

而作为AI视觉芯片研发及基础算力平台公司,爱芯元智拥有两大自研核心技术——混合精度NPU和AI-ISP。其中,AI-ISP通过对重点模块进行AI化处理,实现了更为清晰的夜间视频效果,突破了传统ISP的技术瓶颈。事实上,爱芯元智也是业界第一家将混合精度NPU和AI-ISP两大先进技术在全系列产品上落地的芯片公司,爱芯芯片产品均具备“高算力、低功耗、优异图像处理能力”等行业领先优势,可支持多种AI视觉任务,与扫描笔、健身镜、各种形态机器人等不同品类市场都有很好的结合点,在消费电子领域具有广阔的应用前景。

随着AI技术的不断进步和应用落地,消费市场因AI而发生着深刻改变,智能消费的新需求仍将继续释放。依托于两大自研核心技术的探索,以及芯片产品持续量产商用的经验,爱芯元智也将继续发挥自身在AI视觉领域的优势,投入更多资源拓展消费端市场,提升消费电子用户体验,积极拥抱行业生态,更好地支持社会数字化、智能化进程。

关于爱芯元智:

爱芯元智(原名爱芯科技)成立于20195月,致力于打造世界领先的人工智能视觉芯片。公司专注于高性能、低功耗的边缘侧、端侧人工智能处理器芯片开发,自主研发面向推理加速的神经网络处理器IP

集强大算力与超低功耗于一体,爱芯元智利用像素级的AI处理技术,打造业内领先的AI-ISP 自研IP,在各种复杂应用场景中,全面提升成像效果。爱芯元智核心技术产品广泛适用于智慧城市、智能交通、智能制造和智能穿戴等视觉应用场景。

爱芯组建了从芯片设计、研发到生产的全功能团队,在产品规划和产品落地上具有丰富经验。截至20221月,爱芯元智已经完成A++轮融资。整体融资进程顺利,公司发展方向获得投资方高度认可。

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提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 将大幅扩建全球总部和配送中心,以满足不断茁壮成长的业务需求,迎接下一个十年。贸泽现已开始在全球配送中心兴建一栋近4万平方米的三层建筑,以再度扩大其配送中心。

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贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士表示:“贸泽扩建仓储空间,并且持续在自动化技术和人员扩编上加大投入,以备面对未来市场的各种需求,同时确保我们的客户能享有不变的高水平服务。这些工具和系统让我们能够以一种全新的方式,帮助客户缩短产品上市时间。”

该新建工程完工后,贸泽占地32万平方米的全球总部和超大型配送中心的总楼层面积将达到近14万平方米,届时将可容纳下贸泽庞大的库存,包括涵盖1,200多家电子元件制造商产品和技术的100多万个不同的SKU。新大楼与现有的配送中心大楼通过天桥连接,每一层均设置三个夹层,并且配备先进的自动化系统。该扩建工程将使贸泽拥有更加先进的收货、订单提取和物流部门,巩固贸泽在电子商务领域的地位。如需进一步探索贸泽如何将出色的仓储物流、自动化技术和人力资源相结合,请访问https://www.mouser.com/video/?bctid=6310897649112

早前在今年春季,贸泽就已完成了120组垂直升降机模块 (VLM) 的安装,其VLM安装总数在全球业界名列前茅。VLM实质上就是配有货架和自动抓取装置的超大型垂直文件柜,能将元器件送往员工的工作站。这不仅大大提高了效率,减少了占地面积,还能帮助员工有效减少45%以上的步行时间。

除了大规模安装的VLM外,贸泽配送中心还配备了多台Ultipack和I-Pack机器,借助于这些精密的自动密封和贴标系统,每分钟可处理多达14笔订单。此外,贸泽还安装了OPEX Perfect Pick分拣系统和AutoStore系统。

采用先进的自动化技术,主要是为了提高效率、生产力、准确性和速度,而且这些新系统也可以帮助我们实现更可持续的营运体系,进一步提升客户满意度。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有极其丰富的半导体和电子元器件并支持随时发货™。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

工程师还可以一键订阅免费的贸泽电子报,及时了解业界新品动态和资讯。在订阅贸泽的电子报时,我们可以根据您不断变化的具体项目需求来提供相关的新闻报道和参考信息。贸泽充分尊重用户的权利,让您能自由掌控想要接收的内容。欢迎登陆https://sub.info.mouser.com/subscriber-sc注册,及时掌握新兴技术、行业趋势及更多资讯。

关于贸泽电子 (Mouser Electronics)

贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家授权电子元器件分销商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:
https://www.mouser.cn/

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英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出新型HYPERRAM™ 3.0器件,进一步完善其高带宽、低引脚数存储器解决方案。该器件具有全新的16位扩展HyperBus™接口,可将吞吐量翻倍提升至800MBps。在推出HYPERRAM™ 3.0器件后,英飞凌可提供完善的低引脚数、低功耗的高带宽存储器产品组合。该芯片非常适用于需要扩展RAM存储器的应用,包括视频缓冲、工厂自动化、人工智能物联网(AIoT)和汽车车联网(V2X),以及需要便笺式存储器进行数据密集型计算的应用。

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新型HYPERRAM™ 3.0存储芯片

英飞凌科技汽车电子事业部高级营销和应用总监Ramesh Chettuvetty表示:“英飞凌在存储器解决方案领域拥有近三十年的深厚专业积淀,我们十分高兴为市场带来又一款行业首创产品。全新HYPERRAM™ 3.0存储器解决方案每个引脚的数据吞吐量远高于PSRAMSDR DRAM等市面上现有的技术。其低功耗特性能够在不牺牲吞吐量的情况下实现更低的功耗,因此这款存储器是工业和物联网解决方案的理想选择。”

英飞凌HYPERRAM™是一款基于PSRAM的独立易失性存储器,它可提供一种经济实用的添加方式来扩展存储器。其数据速率与SDR DRAM相当,但所用的引脚数更少,功耗更低。HyperBus™接口每个引脚的数据吞吐量更高,从而可以使用引脚数较少的微控制器(MCU)和层数较少的PCB,为目标应用提供复杂性更低以及成本更优化的的设计方案。

关于HYPERRAM™

英飞凌在2017年推出了第一代支持HyperBus™接口的HYPERRAM™器件。第二代HYPERRAM™器件于2021年推出,同时支持OctalxSPIHyperBus™ JEDEC兼容接口,最高数据速率可达到400 MBps。第三代HYPERRAM™器件支持新的扩展HyperBus™接口,实现了800 MBps的数据速率。HYPERRAM™器件的密度范围为64 Mb512 Mb,经AEC-Q100认证并可支持最高125工业和汽车温度等级。

供货情况

使用BGA-49封装的HYPERRAM™ 3.0器件现已开放订购。如需了解更多信息,请访问www.infineon.com/HYPERRAM

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体解决方案提供商,致力于让生活更便捷、更安全、更环保。英飞凌的微电子技术是通向美好未来的关键。英飞凌在全球拥有约50,280名员工,2021财年(截至930日)的收入约为111亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)及美国场外交易市场OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)上市。

更多信息请访问www.infineon.com

更多新闻请登录英飞凌新闻中心https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/press-releases/

英飞凌中国

英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自199510月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2600名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。

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作者:ADI产品应用工程师Wangning Ge

摘要

本文介绍ADI ADRV9002的数字预失真(DPD)功能。所用的一些调试技术也可应用于一般DPD系统。首先,概述关于DPD的背景信息,以及用户试验其系统时可能会遇到的一些典型问题。最后,文章介绍在DPD软件工具帮助下可应用于DPD算法以分析性能的调优策略。

简介

数字预失真(通常称为DPD)是无线通信系统中广泛使用的一个算法。DPD旨在抑制通过射频功率放大器(PA)传递宽带信号上的频谱再生,从而提高PA的整体效率。一般而言,在处理高功率输入信号时,PA会出现非线性效应和效率不高的问题。由于频谱再生,相邻频带出现非线性效应和频谱干扰。图1显示在ADRV9002平台上使用TETRA1标准进行DPD校正之前和之后的频谱再生。

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1.使用ADRV9002TETRA1 DPD

ADRV9002提供经过功率优化的内部可编程DPD算法,该算法可自定义,以校正PA的非线性效应,从而提高整体邻道功率比(ACPR)。尽管DPD能够为通信系统带来预期的优势,但缺乏经验的人员开始使用DPD时往往困难重重,更别提正确设置了。这主要因为数字预失真涉及多个因素,可能会导致误差,而降低DPD性能。实际上,即使在正确设置硬件后,要确定正确的参数以微调DPD并获得最优解决方案,仍可能具有挑战性。本文旨在帮助在ADRV9002中使用DPD选项的工程师,以及提供一些使用可用参数微调DPD模式以获得最优DPD性能的一般策略。此外,还使用MATLAB®工具帮助用户分析DPD,并消除常见错误,同时提供有关内部DPD操作的一些见解。

启用DPD选项时,ADRV9002可提供高达20MHz的信号带宽。这是因为接收带宽限制在100MHz。DPD通常将以发射带宽5倍的接收带宽工作,因此可以看到和校正三阶和五阶交调信号。ADRV9002支持的最高PA峰值功率信号约为1dB(通常称为P1dB)压缩区。该指标表示PA压缩的程度。如果PA压缩超过P1dB点,则无法保证DPD正常工作。但是,这个要求并不严格;在许多情况下,DPD在超过P1dB点时依旧能够工作,并且仍然提供非常出色的ACPR。但这要具体问题具体分析。一般而言,如果压缩得太严重,DPD可能会出现不稳定和崩溃的问题。在后面,将详细讨论压缩区,包括如何使用MATLAB工具观察当前PA压缩状态。

有关DPD的更多详细信息,请参见UG-1828数字预失真章节。

架构

执行DPD功能有两种基本方法。第一种方法称为间接DPD,即在PA前后捕捉信号。与之不同的是直接DPD方法,即在DPD模块前和PA后捕捉信号。每种方法的优势和劣势不在本文章的讨论范围内。间接DPD通过分析PA前后的信号了解其非线性特性,并在DPD模块上执行反转。直接DPD分析DPD前和PA后的信号,并通过在DPD模块上应用预失真,消除二者之间的误差。用户应该了解,ADRV9002使用的是间接方法以及与之相关的影响。另外,请务必了解,在使用MATLAB工具时,捕捉数据也是采用间接方法。

2显示了ADRV9002的简化DPD操作方框图。输入信号u(n)进入DPD模块。DPD将对信号进行预失真处理,并生成x(n)。在这里,称之为发射捕捉,不过这实际上是发射信号的预失真版本。然后,信号经过PA,成为y(n),信号最终发送到空中。这里y(n)称为接收捕捉,不过这实际上是PA后的发射信号。然后,y(n)反馈到接收器端口,用作观察接收器。本质上,DPD引擎将使用捕捉的x(n)y(n),然后生成系数,在DPD的下一次迭代中将应用这些系数。

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2.间接DPD的简化方框图

工作模式

ADRV9002在DPD上支持TDD和FDD操作。在TDD模式下,每个发射帧都会更新DPD。这意味着,在发射帧期间,接收器将充当观察路径。在FDD中,由于发射器和接收器同时运行,因此需要专用接收器通道。ADRV9002中的2T2R能够在2T2R/1T1R TDD和1T1R FDD模式下支持DPD。

DPD模式

结构

以下等式显示在发射路径中实现的DPD模式。

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其中:

u(n)是DPD的输入信号,x(n)是DPD的输出信号

T是DPD模式的总分支数

ψt是用于实现分支t查找表(LUT)的多项式函数,lt是幅度延迟

kt是数据延迟

at,lt,i是DPD引擎计算的系数

bt,lt,i是启用或禁用项的开关

i是多项式项的指数和幂

用户可为每个分支配置多项式的项数量。ADRV9002提供3个记忆项分支和1个交叉项分支,每个分支的阶从0到7。

模式选择

用户可选择ADRV9002提供的默认模式选项(如图3所示),该模式应该适合大多数常见应用。或者,用户可通过启用和禁用项,选择自己的模式。前3个分支(0到2)表示记忆项,其中分支1是中心分支。分支3是交叉项分支。

注意,为了与记忆项分支区分,分支3(或交叉项分支)不应启用零阶项。

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3.DPD模式多项式的项

  • LUT大小:用户可设置LUT大小。ADRV9002提供两个选项,256512。选择512大小,用户将获得更好的量化噪声电平,从而获得更好的ACPR,因为一般而言,较大的尺寸将提供更好的信号分辨率。对于窄带应用,ADI建议使用512作为默认选项。256可用于宽带,因为噪声电平不那么严格,并且可以改进计算和功率。

  • LUT缩放:用户可设置预LUT缩放模块,以便对输入数据进行缩放,使其更适合压缩扩展器。压缩扩展器选择来自发射器的信号,对其进行压缩,以适合8LUT地址。根据输入信号电平,用户可调整该值,以优化LUT利用率。其值可以在(0,4)的范围内设置,步长为0.25。在本文的最后一个部分,提供了更多有关压缩扩展器的内容。

配置

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4.启用DPD的基本配置

为了执行DPD,用户将必须在PA上启用外部环回路径,然后设置反馈功率,以确保其未超出范围。注意,这是峰值功率,不是平均功率。功率太强或者太弱都会影响DPD性能。用户还需要设置外部路径延迟,可使用External_Delay_Measurement.py获取。用户可在IronPython文件夹下的ADRV9002评估软件安装路径中找到该脚本。

注意,只需为高采样速率曲线设置外部延迟(例如,LTE 10MHz)。对于低采样速率曲线(TETRA1 25kHz),用户可将其设置为0。在本文的后面部分,将使用该软件工具来观察捕捉数据,以了解外部延迟的影响。

其他配置

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5.DPD上的其他配置

用户可配置样本数量。默认情况下,用户可设置4096个样本。建议使用默认值。在大多数情况下,默认的4096个样本将为DPD提供最优解决方案。

  • 其他功率缩放是更高级的参数。在大多数情况下,建议对ADRV9002使用默认值4。该参数与内部相关矩阵有关。根据实验,默认值为ADI测试的现有波形和PA提供最佳性能。在少数情况下,如果输入信号幅度极小或极大,用户可尝试将该值调整成较小和较大的值,以使相关矩阵维持适当的条件数,从而获得更稳定的解决方案。

  • Rx/Tx规范化:用户应将接收器/发射器规范化设置为数据呈线性的区域。在图6中,线性区域用红色显示。在该区域,数据的幂没有到达压缩区,并且足够高,可用于计算增益。选择该区域后,DPD可估算发射器和接收器的增益,然后继续对算法进行进一步处理。在大多数情况下,-25dBFS-15dBFS应适合大多数标准PA。但是,用户仍然应该留意,因为特殊PA可能具有截然不同的AM/AM曲线形状,在这种情况下,将需要进行适当的修改。本文后面部分将对此进行详细说明。

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6.典型AM/AM曲线。线性区域用红色显示

设置

硬件设置

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7.典型DPD硬件方框图

典型设置如图7所示。在信号进入PA之前,需要低通滤波器,以防止出现LO信号谐波。在某些情况下,如果内部LO相位噪声性能无法满足应用需求,则可能需要外部LO。在这种情况下,外部LO源需要与DEV_ CLK同步。近带噪声要求更严格的窄带DPD通常需要外部LO。通常建议在PA前提供一个可变衰减器,用于防止对PA造成损害。反馈信号应具有适当的衰减,以便按照上一部分中讨论的方式设置峰值功率。

软件设置

IronPython

下载IronPython库,以便在GUI上执行IronPython代码。

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8.IronPython GUI窗口

在这里,用户可以在GUI的IronPython窗口中运行dpd_capture.py,如图8所示,它与MATLAB工具一起提供,以获取发射器和接收器的捕捉数据。DPD采样速率也包含在捕捉的文件中。

注意,该脚本应在启动或校准状态下运行。

MATLAB工具

MATLAB工具分析从dpd_capture.py中捕捉的数据。该工具将帮助检查信号完整性、信号对齐、PA压缩水平,最后是DPD的微调。

MATLAB工具需要MATLAB Runtime。首次安装需要一些时间下载。安装完成后,用户可加载IronPython脚本捕捉的数据,然后观察图形,如图9所示。

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9.MATLAB DPD分析仪

此外,用户还可设置数据规范化的高/低阈值,然后按“重新加载”以查看变化。

首先,在时域中绘制规范化的发射器和接收器数据。用户可以放大图形来观察发射器和接收器的对齐状态。这里只显示了数据的实部,但用户也可轻松绘制虚部。实部和虚部通常应该对齐或不对齐。

然后是发射器和接收器频谱——蓝色是发射器,红色是接收器。注意,这是间接DPD——发射器数据将是预失真数据,而不是SSI端口上的发射器数据路径。

接下来,有两条AM/AM曲线,这两条曲线均在线性和dB坐标系中。这些是有关DPD性能和PA压缩状态的重要指标。

AM/PM曲线和接收器/发射器相位差也会被提供

此外,还有高阈值和低阈值数字。这些数字应该与ADRV9002 TES评估软件中的设置相匹配。

注意由于提供了API来捕捉数据因此如果需要用户可以开发自己的图形和分析模型。该工具提供用于分析DPD的一些常见检查。API包括

adi_ADRV9002_dpd_CaptureData_Read,这是读取DPD捕捉数据,必须在校准或启动状态下运行。

adi_ADRV9002_DpdCfg_t → dpdSamplingRate_Hz,这是DPD采样速率,是只读参数。

典型问题

DPD可能受许多不同因素的影响。因此,请务必确保用户考虑并检查了列出的所有潜在问题。在考虑所有问题之前,用户应确保硬件正确连接。

发送数据过载

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10.DPD的简化硬件方框图

10显示了ADRV9002实现DPD的简化示意框图。来自接口的发射器数据可能会使DAC过载。如果DAC过载,发射器的RF信号在PA介入之前就已失真。因此,请务必确保发射器数据不会使DAC过载。

用户可通过GUI观察发射器DAC是否过载。图11显示TETRA1 25kHz波形。峰值与数字满量程仍相距甚远。对于ADRV9002,建议与满量程至少保持几dB,避免导致DAC过载。很难量化用户应该回退多少——这是因为DPD将尝试执行预失真,预失真信号将为“峰值扩展”,因而可能会导致DAC过载。这取决于DPD如何应对特定PA——一般而言,PA压缩得越厉害,所需的峰值扩展空间就越大。

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11.时域中的一部分TETRA1标准波形

接收器数据过载

另一个常见错误是接收器数据导致反馈DAC过载。造成该错误的原因是,没有足够的衰减返回到接收器端口。这可以从调试工具中观察到,造成的影响是接收器数据被裁剪,因此,发射器和接收器无法有效对齐,导致DPD出现计算错误。DPD通常会表现得非常糟糕,从而使整个频谱中的噪声增加。

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12.接收器数据过驱

接收器数据欠载

与接收器过载相比,这个问题常常被忽视。造成该问题的原因是,没有正确设置反馈衰减。用户可能给反馈路径提供过多的衰减,这导致接收器数据太小。默认情况下,建议对ADRV9002使用-18dBm峰值,因为它能够将数据从模拟转换为数字,达到已知良好的DPD功率电平。但用户可以根据需求调整该数字。用户应该了解,DPD反馈接收器使用的衰减器与常规接收器不同,其步长更高。衰减水平通过用户设置的峰值功率电平进行调整。-23dBm是最低功率电平(0衰减)——如果超出该范围,将得到低功率电平,这会影响DPD性能。根据经验,用户应确保始终正确测量和设置反馈功率。很多时候,用户往往会尝试不同的功率电平,但忘记正确设置反馈功率,从而导致该问题。

TDDFDD

TDD模式下的DPD必须在自动状态机中运行。使用TES进行评估时在手动TDD模式下用户仍可启用DPD但性能会很差。这是因为DPD只能基于帧工作。在手动TDD模式下,帧的长度将由发射/接收启用信号切换来确定。换言之,每次播放和停止就是一个帧。但是,在人工切换的时间内,PA已转变为不同的温度状态。因此,如果不使用可以频繁切换发射启用信号的自动TDD模式,将无法维持DPD状态。然而,在FDD模式下,DPD应正常进行。

例如,用户可能希望使用TETRA1,它遵循类似TDD的帧方案(实际上是TDM-FDD)。因此,不应该直接选择TDD模式并手动检查DPD,并且DPD往往表现糟糕。相反,用户可以使用“定制FDD”配置文件,选择与TETRA1相同的采样速率和带宽,或者用户可以设置TETRA1 TDD帧定时,并使用自动TDD模式。这两种方法都可以提供比手动TDD更好的性能。

发射器/接收器未对齐

ADRV9002将尝试对齐发射器和接收器数据的时间。当用户捕捉到数据时,用户期望数据是对齐的。延迟测量在初始校准时完成。但是,对于高采样速率曲线,需要单独完成更精确的子样本对齐。

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13.未对齐的DPD捕捉

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14.放大LTE10的发射器和接收器实部数据(未对齐)

DPD是自适应算法,需要计算两个实体(即发射器和接收器)的误差。在计算发射器和接收器的误差之前,需要正确对齐这两个信号——尤其是在使用高采样速率曲线(例如,LTE10)的情况下。对齐至关重要,因为样本之间的间隔非常小。因此,用户需要运行脚本External_Delay_Measurement.py来提取外部路径延迟。可在“板配置”→“路径延迟”下方输入该数字。

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15.IronPython外部延迟测量

如果未对齐发射器和接收器数据,造成的影响是用户将观察到噪声更大的AM/AM曲线。

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16.对齐的DPD捕捉

设置了路径延迟数字后,可以观察到,AM/AM和AM/PM曲线更干净,噪声更小。相位差也明显减小。

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17.放大的LTE10发射器和接收器实部数据(对齐)

PA过载

每个PA对于能够处理的压缩程度都有自己的规范。虽然数据手册中通常提供P-1dB数据,但实际上,仍建议对DPD进行准确测量,以确保压缩点位于P-1dB。通过DPD软件,用户能够查看基于捕捉数据的AM/AM曲线,从而观察压缩点与P-1dB的接近程度。

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18.PA过载数据

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19.dB为单位呈现的AM/AM曲线(已放大)

但是,如果信号超出P-1dB,这可能会导致DPD不稳定,或者甚至中断,频谱跳转到非常高的电平,再也不会降下来。在图19中,峰值时的压缩远超出1dB区域,曲线的形状也开始变得更平坦。这表示PA被过驱,为了增加输出功率,将提供更多输入,以支持输出功率电平。此时,如果用户决定继续增加输入功率,DPD性能将下降。

一般策略模式选择与调整

间接DPD就是在PA前后捕捉数据,而DPD引擎将尝试模拟PA的相反效应。LUT用于使用系数应用该效应,该模式基于多项式。这意味着,DPD更像是曲线拟合问题,用户将尝试使用各项来曲线拟合非线性效应。区别在于,曲线拟合问题拟合的是单个曲线,而DPD还必须考虑记忆效应。ADRV90023个记忆分支,和1个用于对DPD LUT进行建模的交叉分支。

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20.记忆项和交叉项映射

图20显示ADRV9002提供的3个记忆分支和1个交叉分支。一般策略与曲线拟合问题类似。用户可从基线着手,然后添加和移除项。一般而言,中心分支必须存在(分支1)。用户可以逐个添加和移除项,以测试DPD的效应。然后,用户可以继续添加两个记忆分支(分支0和2),以添加记忆效应校正的效果。注意,由于ADRV9002有两个侧分支,因此这些分支应该相同——也就是,应该对称。此外,添加和移除项时,必须逐个操作。最后,用户可以试验交叉项。交叉项从数学的角度完成曲线拟合问题,因而提供更好的DPD性能。

注意,用户不得通过将项留空来跳过项,因为这将导致DPD出现不良行为。另请注意,用户不得在交叉项分支上设置第0项,因为从数学的角度来看,这也是无效的。

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21.无效的模式项设置

高级调整

压缩扩展器和预LUT缩放模块

在上一部分中,已提到了压缩扩展器。首次阅读用户指南时,这一概念可能会令人困惑,不知道它是什么意思或者该选择什么(256还是512)。压缩扩展器的目的是压缩输入数据,并将其放入LUT。

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22.压缩扩展器——估算平方根的形状

压缩扩展器的一般形状是平方根,在这里,I/Q数据传入。在将这些数据放入LUT之前,等式√(i(n)2+q(n)2)将用于从之前的等式中获得信号幅度。然而,由于平方根运算对速度的要求很高,并且还需要将其映射到LUT(8位或9位),因此需使用压缩扩展器。图22是理想的平方根曲线。此处将不显示实际实现方案,但简言之,这将是对平方根曲线的估算。

了解数据如何放入LUT后,可以更加明智地开始调整数据。ADRV9002可选择8(256)9(512)作为LUT大小。更大的LUT意味着数据的地址位置加倍。这意味着,数据的分辨率更高,并且一般而言,量化噪声电平更好。对于窄带应用,由于噪声非常重要,因此建议始终选择512。对于宽带应用,由于噪声电平没那么重要,因此可使用任一选项。但是,如果选择512,消耗的功率会略高,计算速度会比较慢。

直方图和CFR

在DPD配置部分,曾简要提及预缩放。该参数用于为LUT提供大量输入数据。需要大量输入数据的原因是,在某些情况下,DPD未正确使用数据。对于此类PA压缩问题,真正被压缩并导致问题的是高幅度样本。因此,不能平等对待所有样本;相反,要重点关注高幅度样本。

看一下TETRA1标准波形直方图(参见图23和图24)。可以看到,大多数值出现在中高幅度区域。这是因为TETRA1标准使用D-QPSK调制方案,结果是信号将获得恒定包络。峰值功率与平均功率之间没有太大的区别。

这正是DPD所需要的。如前所述,DPD将捕捉更高幅度的样本,因此将更好地表征PA的行为。

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23.TETRA1幅度直方图

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24.TETRA1功率直方图

现在,以类似方式来看LTE10标准。LTE使用OFDM调制方案,将成百上千的子载波组合在一起。这里可再次看到LTE10的幅度和功率。可以轻松观察到与TETRA1的区别,即峰值离主平均值非常远。

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25.LTE10幅度直方图,没有CFR

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26.LTE功率直方图,没有CFR

在功率直方图中(参见图26),如果放大远端,可以看到,仍有非常高的峰值出现,但概率非常低。对于DPD,这是非常不利的。原因有二。

首先,高峰值(高幅度信号)的低概率计数将使PA的效率极其低下。例如,LTE PAPR约为11dB。这是很大的不同。为了避免损坏PA,输入电平将需要大幅回退。因此,PA没有用其大部分增益能力来提高功率。

其次高峰值也是在浪费LUT的利用率。由于这些高峰值LUT将为它们分配大量资源并为大部分数据仅分配一小部分LUT。这会降低DPD性能。

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27.放大高幅度样本

削峰(CFR)技术将信号峰值向下移动到更能接受的水平。这通常用于OFDM类型的信号。ADRV9002不包含片内CFR,因此需要在外部实现该功能。为此,在ADRV9002 TES评估软件中,还包含CFR版本的LTE波形。CFR_sample_ rate_15p36M_bw_10M.csv如图28所示。可以看到,由于CFR,在高功率时,信号的峰值被限制在特定水平(在末端倾斜)。这将PAPR有效地推动到6.7dB,差值约为5dB。CFR的操作将对数据造成“损害”,因为EVM将降级。但是,与整个波形相比,高电平幅度峰值出现的概率非常小,将带来巨大的优势。

28.LTE10幅度直方图,有CFR

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29.LTE10功率直方图,有CFR

结论

DPD是一种复杂的算法,许多人都觉得很难用。为了获得最优结果,需要花费大量精力设置硬件和软件,并且要小心谨慎。ADIADRV9002提供集成式片内DPD,将显著降低复杂性。ADRV9002还配备DPD软件工具,以帮助用户分析其DPD性能。

关于ADI公司

ADI是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。详情请浏览ADI官网www.analog.com/cn

作者简介

Wangning Ge是一名产品应用工程师,工作地点在新泽西州萨默塞特。他于2019年加入ADI公司。在此之前,他在诺基亚(以前的阿尔卡特朗讯)担任软件工程师。在DPD算法设计和基站射频应用领域,Wangning拥有丰富的经验。他负责ADRV9001系列收发器产品。

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根据Counterpoint Research最近发布的全球智能手表型号追踪报告,在通货膨胀和地缘政治冲突等宏观不确定性中,2022年第二季度全球智能手表市场的出货量同比增长13%。特别是,印度的智能手表市场同比增长超过300%,超过中国位居第二。印度的OEM厂商,如Fire-Boltt和Noise更是在全球市场份额中占据前列。

Counterpoint副总监Sujeong Lim说:"与我们三个月前预期的下降趋势相比,第二季度的市场表现相对较好。然而,正如预期的那样,经济放缓导致其市场的环比下降,华为、imoo和Amazfit等主要中国品牌的环比增长或下降幅度有限。尽管如此,鉴于同期智能手机市场环比下降9%,我们依然认为智能手表市场正处于健康增长的正确轨道上"。

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全球最畅销的智能手表品牌的出货量份额,2022年第二季度与2021年第二季度对比

苹果的出货量同比增长8%,在本季度也占据了榜首位置。然而,随着新机型推出的效果逐渐减弱,Apple Watch Series 7的出货量与上季度相比下降幅度变大。

三星保持了品牌第二的位置,同比增长40%,Galaxy Watch 4系列保持了其受欢迎程度,特别是在北美和印度。

华为连续第三个季度在中国市场上占据了第一的位置,但由于其全球扩张的刹车,该品牌将很难从三星手中夺回全球第二的位置。

小米的出货量同比增长13%,其市场份额没有明显变化。该品牌需要增加其在印度的影响力,以进一步扩大其市场份额,但由于强大的本地品牌迎战,竞争并不容易。

与去年相比,Garmin下降了两位,排在第七位。然而,由于其较高的ASP,该品牌在批发收入方面排在苹果和三星之后的第三位。

由于中国市场的需求疲软,Amazfit的出货量同比下降了11%,但它在印度表现较为良好,环比增长65%。

Fire-Boltt的出货量录得显著增长,在印度市场的季度出货量方面占据首位。

Noise品牌同比增长298%,在印度的线上和线下市场都获得了欢迎,然而,由于Fire-Boltt的快速增长,它失去了印度市场第一的位置,份额为26%。

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2022年第二季度与2021年第二季度各地区智能手表出货量的比例

按地区划分,北美继续占据首位,但与第二位的差距有所缩小。本季度一个值得注意的市场是印度,其同比增长347%,超过中国,位居第二。在本季度,印度市场上30%的机型发货价格低于50美元,主要的本地品牌推出了高性价比的机型,降低了消费者的进入门槛。

上一季度排名第二的中国市场,消费需求的萎缩令智能手表的出货量被挤到了第三位,同比下降了10%。此外,上一季度排名第三的欧洲在俄乌战争的背景下被挤到了第四位,同比下降了13%。

来源:cnBeta.COM

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NVIDIA之前发布的业绩显示,游戏业务净利润大幅下滑,是用户需求的下降,导致了显卡销售极速下滑,而整个PC行业其实目前的情况都差不多,大家的需求都很弱。据国外媒体报道,存储芯片市场目前的状况并不乐观,已有研究机构预计NAND闪存和DRAM的价格均在下滑,市场供过于求的状况在明年会加剧。

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拥有三星电子和 SK 海力士这两大存储芯片巨头的韩国,是全球重要的存储芯片供应地,存储芯片价格下滑,势必会影响到韩国半导体厂商的业绩。

而韩国媒体在报道中也表示,在存储芯片市场增速放缓的情况下,存储芯片价格的下滑将使韩国半导体厂商的经营状况进一步恶化

此外,韩国媒体在报道中还提到,存储芯片价格的下滑,还有可能影响韩国整体的出口。

其实在这之前,DIGITIMES就曾报道,业内人士透露,NAND闪存的价格将在2022年下半年进一步下降,因为供应商处理过剩库存的压力越来越大。

消息人士指出,NAND闪存芯片供应商现在面临四到五个月的库存。今年下半年,芯片价格将迅速下降,季度价格降幅达到近20%。

此外,消息人士还指出,SSD的库存在整个PC供应链中堆积。华硕电脑等品牌厂商自二季度以来库存居高不下,并继续向下调整SSD和其他组件的订单。

来源:快科技

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8月27日,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称"宁德时代")与赛力斯集团股份有限公司(以下简称"赛力斯")共同宣布麒麟电池将落地AITO问界系列新车型,双方已签署五年长期战略合作协议,AITO问界车型全面搭载宁德时代动力电池。

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此次深化战略合作协议的缔结是基于双方2021年合作关系的全面升级。AITO问界系列新车型即将搭载的麒麟电池是宁德时代第三代CTP技术,系统集成度创全球新高,体积利用率最高可达72%,能量密度最高可达255Wh/kg,可实现整车超过1000公里续航。同时,麒麟电池还采用了全球首创的电芯大面冷却技术,可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。搭载麒麟电池的问界车型续航将提升10%,实现了续航、快充、安全、寿命、效率以及低温性能的全面提升。

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华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO 余承东表示:"AITO问界系列车型能获得消费者喜爱,主要是因为产品质量好、体验好、服务好。华为、赛力斯、宁德时代都是致力于打造创新技术、高品质产品的企业,我们会持续创新,把最强大、最领先的技术搭载到AITO汽车上,让消费者拥有真正的智慧出行体验。"

赛力斯集团董事长(创始人)张兴海表示:"宁德时代是全球领先的创新科技企业,其技术创新力和规模量产经验有目共睹。相信凭借赛力斯硬核的新能源技术、卓越的智造能力,华为在ICT行业的领先技术以及宁德时代麒麟电池加持,AITO问界系列新车型将为用户带来不一样的出行体验。"

宁德时代董事长及创始人曾毓群博士表示:"此次深化战略合作协议的签署,彰显宁德时代以领先动力电池技术助力合作伙伴打造全球化高端汽车品牌的决心,也体现了我们三方携手并肩,共赢智能电动汽车时代的信心。"

自发布到宣布量产车型落地,麒麟电池仅仅用时65天,响应了市场和用户对长续航、超快充和高安全电池产品的需求,这是智能电动汽车发展史上的又一里程碑,助力电动汽车加速实现对燃油车的全面超越。

稿源:美通社

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2022年8月28日,蔚来首款搭载激光雷达的SUV车型ES7在北京、上海、合肥、厦门等城市顺利向终端用户开启交付。ES7与蔚来ET7同样搭载的是来自Innovusion的超远距高精度激光雷达,为车辆更早、更精准、更稳定的感知探测提供助力,赋能山路、越野等复杂地形与工况下更为安全、舒适与智能的户外行车体验。

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时尚运动,大气精致

蔚来引领的自动驾驶时代外观设计语言首次被用于SUV,ES7整体车型的打造简约而富有科技感,搭配年轻个性的线条,带来活力运动感;瞭望塔式激光雷达布局,站得高,看得广。通过梯形轮廓加圆角处理的包裹, 流线型平滑过渡,ES7将激光雷达完美融入外观,整体造型流畅,大气而不失精致。

优异性能,畅享舒适

Innovusion作为ES7所搭载的Aquila超感系统的重要组成部分,守护驾乘人员逐梦户外,尽享自由。

沙漠的夜色星河、高原的冰川雪山、丘陵的梯田万顷……户外活动让我们得以置身更广阔的空间,带来身心的减压与释放,在全新的视野中解锁新奇而丰富的体验。

然而在户外旅程中,复杂地形和相对恶劣的行车环境,也难以避免地为驾乘体验带来了不小的挑战。搭载了激光雷达的蔚来ES7超感系统不仅能支持城市快速路、高速路等常规行车场景,也能很好地适配户外行车环境的需求。

  • 面对山路颠簸起伏、大曲率转弯等路况,Innovusion"定睛凝视"功能可实现ROI(感兴趣区域)的动态调节,提升对前方路况更好的感知与识别,有效地提前发现远处危险目标。

  • 得益于ES7激光雷达1550nm波长激光的更强的抗干扰能力、更好的光束准直度、同等环境下更高的大气穿透率,在户外飞尘环境中行车时也可获得精准感知。

  • 涉水也是户外环境中的常见现象,ES7激光雷达瞭望塔式布局,很好地避开低处坑洼、涉水或泥水飞溅等环境带来的视窗遮挡隐患,同时也带来了更为清晰、开阔的探测视野。

  • 即使在户外夜晚无路灯的情况下,车辆的探测也不会受到影响。Innovusion高性能激光雷达的加入,补足了夜晚行车场景中原有感知的痛点,更好地为户外夜行保驾护航。

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严苛验证,惬意户外

ES7所搭载的激光雷达经受"千锤百炼":接受耐有害气体与化学试剂腐蚀的环境测试;经历10次以上循环的温湿交变与霜冻测试;拥抱环境温度85摄氏度的高温炙烤和-40摄氏度急速冷冻,在冷热冲击测试中循环100次以上;承受50个G的冲击测试;模拟阳光辐射和紫外线对零部件影响的光照测试,在大于盛夏吐鲁番光照强度的最强光照下,保持几千小时的持续运行……

通过一系列严苛的车规验证与优化,Innovusion确保产品在各项严酷测试后性能依旧稳定,应对户长时间行车、颠簸、沙尘等复杂恶劣路况,体验更加精彩刺激的户外活动提供可靠加持。

Innovusion超远距高精度激光雷达,对行车中常见的较难识别的黑色车辆,标准探测距离(10%反射率物体)可达250米;最远探测距离达500米。可在户外环境中更早、更精准、更稳定地探测,提升户外越野等复杂地形中的舒适制动与驾乘体验,呵护我们尽情享受有趣、惬意、温馨的房车旅行。

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Innovusion高精度激光雷达点云

Innovusion已经建立起年产能可达10万台的全工业化高性能激光雷达产线,且仍在持续扩大产线与产能,为高性能激光雷达量产交付到用户端保驾护航。不断追求科技突破的背后,是Innovusion致力于用科技切实为大家创造更安全可靠、智慧便捷生活体验的美好愿景。携手蔚来ES7,Innovusion激光雷达守护驾乘感知万物、体察细微,逐梦户外、尽享自由

稿源:美通社

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