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  • 艾迈斯欧司朗PLT5 522FA_P系列为生命科学应用提供精确波长;

  • 与传统氩离子激光器相比,该新型半导体激光器体积小巧、成本更低、使用寿命更长。

全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS发布首款可产生特定的514nm波长输出的商用半导体激光发射器Metal Can® PLT5 522FA_P-M12,应用于生命科学研究和诊断。

PLT5 522FA_P-M12 514nm±1nm)标准激光器能够替代传统峰值波长为514.5nm的氩离子激光器在科学和测量设备中应用。PLT5 522FA_P-M12半导体激光器比氩离子激光器更经济、体积更小、工作寿命更长,且不需要繁琐的水冷机制。一个单模激光器的重量仅为几克,而传统的氩离子激光器的冷却和电源通常重达数公斤。

过去,生产514nm半导体激光器受限于大量的挑选和客制化等工作(使其满足波长要求)。而艾迈斯欧司朗这款514nm激光器将使客户能够使用VBG(体布拉格光栅)或外部腔设计产生窄带宽,进一步降低带宽至0.1nm,可用于拉曼光谱和全息影像等应用。

PLT5 522FA_P514nm ±1nmBin M12)波长下输出光功率为50mw,可与514nm范围内的荧光剂兼容,也可与各类第三方透镜兼容,使该激光器广泛适用于生命科学领域,包括:

  • 流式细胞术,共聚焦显微镜和光谱学

  • 材料识别和分析

  • 诊断

  • DNA测序

  • 法医分析

PLT5 522FA_P-M12激光器是由艾迈斯欧司朗生产的标准部件,并可通过授权销售渠道获得。

这是一款可持续的、高性能的激光器,在科学设备市场可替代笨重、昂贵的氩离子激光器,同时不会损失光学精度或性能。艾迈斯欧司朗高级产品营销经理Thomas Brandes表示:“PLT5 522FA_P激光器家族的514nm版本,在工作参数内保持了高精确度的性能,为客户降低成本和节省空间,同时享受更长的使用寿命。

PLT5 522FA_P-M12激光器样品现已上市。艾迈斯欧司朗同时在开发一种演示模块,该模块将激光发射器与驱动器和透镜结合起来,以产生准直光束。关于PLT5 522FA_P-M12激光器的样品和更多信息,请访问我们的产品页面

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艾迈斯欧司朗发布首款可产生特定的514nm波长输出的商用半导体激光发射器---Metal Can® PLT5 522FA_P-M12---适用于生命科学研究和诊断应用。(图片:艾迈斯欧司朗)

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与传统的氩离子激光器相比,艾迈斯欧司朗新型半导体激光器PLT5 522FA_P-M12体积小、节省成本和使用寿命更长(图片:艾迈斯欧司朗)

关于艾迈斯欧司朗

艾迈斯欧司朗集团(瑞士证券交易所股票代码:AMS)是光学解决方案的全球领导者。我们为光赋予智能,将热情注入创新,丰富人们的生活。这就是“传感即生活”的意义所在。

我们拥有超过110年的发展历史,以对未来科技的想象力为引,结合深厚的工程专业知识与强大的全球工业产能,长期深耕于传感与光学技术领域,持续推动创新。在消费电子、汽车、医疗健康与工业制造领域,我们致力于为客户提供具有竞争力的解决方案,在健康、安全与便捷方面,致力于提高生活质量,推动绿色环保。

我们在全球范围拥有约2.4万名员工,专注于传感、照明和可视化领域的创新,使旅程更安全、医疗诊断更准确、沟通更便捷。我们致力于开发突破性的应用创新技术,目前已授予和已申请专利超过15,000项。

集团总部位于奥地利Premstaetten/格拉茨,联合总部位于德国慕尼黑。2021年,集团总收入超过50亿欧元。ams-OSRAM AG在瑞士证券交易所上市(ISIN: AT0000A18XM4)。

amsams-OSRAM AG的注册商标。此外,我们的许多产品和服务是艾迈斯欧司朗集团的注册或归档商标。本文提及的所有其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

加入ams OSRAM社群媒体获得第一手资讯:>Twitter>LinkedIn>Facebook>YouTube

如需获得更多资讯,请访问:https://ams-osram.com/zh

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几乎每个应用中的半导体数量都在成倍增加,电子工程师面临的诸多设计挑战都归结于需要更高的功率密度。例如下面这几类应用:

  • 超大规模数据中心:机架式服务器工作使用的功率让人难以置信,这让公用事业公司和电力工程师难以跟上不断增长的电力需求。

  • 电动汽车:从内燃机到 800V 电池包的过渡会导致动力总成的半导体组件数量呈指数增加。

  • 商业和家庭安防应用:随着可视门铃和互联网协议摄像头变得越来越普遍,它们的尺寸越来越小,这对必要的散热解决方案增加了约束。

实现更高功率密度的障碍是什么?实际上,热性能是电源管理集成电路 (IC) 在电气方面的附加特性,既无法忽略也不能使用系统级过滤元件“优化”。要缓解系统过热问题,需要在开发过程的每个步骤中进行关键的微调,以便设计能够满足给定尺寸约束下的系统要求。以下是 TI 专注于优化热性能和突破芯片级功率密度障碍的三个关键领域。

1.工艺技术创新

许多全球半导体制造商都在竞相提供电源管理产品,这些产品利用工艺技术节点在业界通用封装中实现更高的性能。例如,TI 持续投资 45nm 和 65nm 工艺技术,利用内部技术开发以及 300mm 制造效能来提供针对成本、性能、功率、精度和电压电平进行优化的产品。我们的工艺技术进步也帮助我们创造出在各种热条件下保持高性能的产品。例如,降低集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的特定导通状态电阻 (RSP) 或漏源导通状态电阻 (RDS(on)),可以更大限度地减小芯片尺寸,同时提高热性能。氮化镓 (GaN) 或碳化硅等其他半导体开关也是如此。

TPS566242 降压转换器为例,如图 1 中所示。新的工艺节点通过集成功能并提供额外的接地连接优化了引脚布局,有助于在 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装中提供 6A 输出电流。如果您五年前问我微型引线式简易封装是否实现这种类型的性能,我会表示怀疑。但现在,这已经成为了可能。这就是工艺技术的魅力。

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图 1:TPS566242 同步降压转换器可提供高达 6A 的连续电流

2.电路设计技术

除了在工艺技术层面提高效率之外,创造性的电路设计在提高功率密度方面也发挥着重要作用。设计人员历来使用分立式热插拔控制器来保护大电流企业应用。这些元件可以提供可靠的保护功能,但随着终端设备制造商(和消费者)需要更大的电流能力,分立式电源设计可能会变得过大,尤其是对于服务器电源单元 (PSU) 等通常需要 300A 或更高电流的应用。

TPS25985 电子保险丝将集成式 0.59mΩ FET 与电流检测放大器搭配使用。这个放大器,加上一种新的有源电流共享方法,可让您轻松进行温度监控。通过结合使用高效的开关与创新的集成方法,TPS25985 可以提供高达 70A 的峰值电流,并且您可以轻松堆叠多个电子保险丝,获得更高的功率。

3.热优化封装研发

尽管减少散发到印刷电路板 (PCB) 或系统中的热量是一项基本要求,但现实情况是,过多的热量仍然存在,尤其是在功率要求更高或系统环境温度升高的情况下。TI 最近增强了其 HotRod™Quad-Flat-No lead (QFN) 封装的性能,包含更大的裸片连接焊盘 (DAP),可实现更好的散热。图 2 显示了 6A、36V TLVM13660 降压电源模块的总 DAP 面积和引脚易用性。

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图 2:TLVM13660 底部包括四个导热垫,所有信号和电源引脚均分布在外围,便于布局和处理

要了解有关这些封装演变的更多信息,请参阅模拟设计期刊文章,“采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod QFN 与增强型 HotRod QFN 封装”。

系统级散热解决方案

对于服务器 PSU 等大功率应用,具有顶部冷却功能的 GaN 是一种非常有效的散热方法,可以在不使 PCB 变热的情况下去除 IC 中的热量。LMG3522R030-Q1 GaN FET 在顶部冷却封装中集成了栅极驱动器和保护功能。图 3 显示了具有有源钳位、功率密度大于 270W/in3 的 3kW 相移全桥参考设计的“隔离式直流/直流”部分,该设计利用 LMG3522 实现了 97.74% 的峰值效率。

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图 3:具有有源钳位的 3kW 相移全桥参考设计

当然,考虑到诸如 PCB 层数或组装流程和系统成本限制等不同,您可能希望拥有灵活的冷却选项。在这些情况下,LMG3422R030 集成式 GaN FET 等底部冷却 IC 可能更适用。

结语

只有采用多方面的工艺和封装技术并具备电源设计专业知识,才能在降低热影响的同时保持高性能。在 TI,我们的产品设计人员、系统工程师、封装研发和制造团队都密切关注散热问题,从而在不影响热性能的情况下实现更高的功率密度。

其他资源

关于德州仪器 (TI)

德州仪器 (TI) (纳斯达克股票代码:TXN) 是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn

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全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布推出 LED 驱动芯片 MLX81143,为 MeLiBu® 产品系列再添新成员。该产品集成 21 颗 LED 恒流源,并可改进整个系统的电源管理。MLX81143 具有非常广泛的的调光范围,无论是白天还是夜间都能达到优异的亮度调节效果。MeLiBu® 接口支持同时驱动车内多达 3000 个 LED,提供动态安全警示并增强车辆与驾驶员之间的通信。

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目前汽车制造商在车内使用动态照明,用以传达驾驶辅助提示和车辆状态更新等重要信息。颜色变化和各种闪烁序列可增强需要驾驶员注意的信息。然而,这也为工程设计带来了诸多挑战,比如需要使所有 LED 的颜色保持一致,并确保它们同时发生变化。

MLX81143 集成 Melexis CAN over UART MeLiBu®(免专利许可费)解决方案,可应对上述挑战。这种高速通信接口可对各个 LED 分别进行控制,从而实现车辆系统所定义的照明效果。智能 RGB-LED 控制器还可以对因环境变化引起的任何颜色偏差提供实时补偿,混色精度低于 1%,确保 LED 之间不会出现明显差异。

MeLiBu 技术已被多家跨国汽车制造商采用。MeLiBu 通信接口基于 CAN-FD 物理层,以高达 2 Mbit 的速度提供稳定可靠的性能。将 UART 与 MeLiBu(CAN-FD)协议相结合,可实现智能化的高分辨率操作,同时降低与温度相关的颜色偏差,有助于在各类操作条件下提供始终如一、不分散注意力的用户体验。

MLX81143 通过 AEC-Q100 认证并达到 ASIL 标准。该芯片符合 ISO 26262 功能安全要求,可达到 ASIL B 功能安全等级。MLX81143 的架构可帮助设计人员满足 EMC 要求。同时,该芯片具有较低的 EMI 辐射和较高的抗 EMI 干扰特性。

“MLX81143 是 Melexis 推出的第三款集成 MeLiBu 的产品。该技术可实现照明系统的可扩展方案以及全新的应用功能,”Melexis 嵌入式照明产品线经理 Michael Bender 表示,“该芯片是 MeLiBu 产品系列的新成员,可驱动更多数量的 LED,因此可进一步减少每个应用所需的芯片数量。此外,该产品集成了智能选项,还可帮助客户改进电源管理设计。”

样品现已开始提供。有关详细信息,请访问 www.melexis.com/MLX81143或通过 sales@melexis.com联系我们。

关于迈来芯公司

Melexis 将对技术的无限热忱与灵感迸发的工程设计创想融于一体,致力于设计、开发、提供创新型微电子解决方案,帮助设计人员将设想顺利转化为完美契合未来需求的理想应用。Melexis 拥有先进的混合信号半导体传感器和执行器元件,能够解决新一代产品及系统在集成感应、驱动和通信元件时遇到的种种挑战,不仅有助于增强产品与系统的安全性,提高效率,还有利于促进可持续性发展,提升使用便捷性。

Melexis 专注于汽车半导体行业,目前全球生产的每辆新车平均搭载 18 颗我们的芯片。同时,我们充分利用在汽车电子元件的核心经验,服务于其他市场需求,包括移动出行、智能设备、智能楼宇,机器人、能源管理和数字健康。

Melexis 总部位于比利时,在全球 18 座驻地拥有 1700 余名员工。公司已经在布鲁塞尔泛欧交易所(MELE)上市。

如需了解更多信息,请访问:www.melexis.com

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20221014 – 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) 即日起备货Qorvo® QPF4656QPF4730 Wi-Fi 6/6E (802.11ax) 前端模块 (FEM)。这些FEM充分发掘了Wi-Fi 6E频谱的潜力,功效可比当前竞品提升达25%。它们的小尺寸和集成的匹配能力有助于尽可能减少占板面积,同时在成本、尺寸和散热方面提供显著优势。

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这两款FEM都配备了单刀双掷开关 (SP2T) 以及可旁路低噪声放大器 (LNA),并采用5.945GHz至7.125GHz功率放大器 (QPF4656) 或5.1GHz至7.125GHz功率放大器 (QPF4730)。这些FEM的发射 (Tx) 增益值为30dB至32dB,接收 (Rx) 增益值为14.5dB,噪声系数为2dB。

这些FEM在实现低功耗的同时,仍然可以维持Wi-Fi 6E扩展带宽最大功率级别所具备的高线性输出功率和高吞吐量。凭借这种宽带性能,QPF4656能够运行在UNII5-8 (5.9GHz – 7.1GHz) 的所有通道中,QPF4730也能够运行在UNII1-8 (5.1GHz – 7.1GHz) 的所有通道中,无需任何逻辑切换。它们还配备了针对二次和三次谐波的裸片级滤波、针对DBDC作业的2.4GHz抑制,以及针对应用反馈的电压检测器。QPF4632还带有耦合器射频功率检测器。

这些FEM的应用范围涵盖接入点、住宅网关、客户现场设备和物联网 (IoT) 设备。对于开发用途,贸泽还销售QPF4656EVBQPF4730EVB评估板。

如需进一步了解QPF4656 FEM,敬请访问https://www.mouser.cn/new/qorvo/qorvo-qpf4656-wifi-6e-front-end-module/。如需进一步了解QPF4730 FEM,敬请访问https://www.mouser.cn/new/qorvo/qorvo-qpf4730-wifi-6e-front-end-module/

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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意法半导体的L99LDLH32线性稳流器为使用轻量级 CAN FD Light 协议控制动态汽车照明提供了一个简便的集成解决方案。OLED 灯可以从很小的表面发射明亮、均匀和高对比度的光线,新驱动器与OLED完美匹配,让设计师能够创造复杂的图案和光效,增强汽车的安全性和外观设计视觉效果。

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L99LDLH32有32个可在1mA至15mA范围内独立编程的稳流电源,可以单独驱动车内外灯具的每个像素,还提供8 位分辨率的整体调光功能。当用车辆电池电压供电时,驱动器最高输出电压35 V,覆盖较宽的发射极正向电压范围。

片上集成的 CAN FD Light 协议处理器和收发器简化了稳流器芯片与车辆通信基础设施和控制域 电控单元ECU的连接。CAN FD Light 的控制器/应答器同步通信基于成熟的行业标准,用于控制灯具和传感器等简单设备,可节省昂贵的外部组件,例如,定时晶体。另一方面,1Mbit/s 的数据带宽让设计人员能够创建复杂的动画图案,实现调制平滑的明暗过渡和调光效果。

此外,片上存储单元允许设置独立工作的电流强度和 PWM 调光参数,在通信总线或控制器发生功能故障时为系统提供失效保护。L99LDLH32的目标应用包括尾灯、刹车灯、转向灯等安全关键的照明,提供了实现高功能安全所需的功能,包括故障状态引脚、电压监测器、温度监测器、可编程超时看门狗,以及短路和开路负载检测。此外,频率抖动技术可最大限度地减少电磁辐射。

L99LDLH32 采用意法半导体的 BCD9sL 工艺,是一个单片集成解决方案,符合 AEC-Q100车规 标准。用户可在 ST eStore网上商城订购。封装采用 7mm x 7mm QFN48,具有可湿性侧面和外露散热垫,辅助散热。询价和申购样片,请联系当地意法半导体销售办事处。

详情访问www.st.com/l99dlh32-led-driver.

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商业领袖们认为低代码将在2024年前取代大部分传统编码

  • 涵盖金融服务、保险、零售、公共部门和制造行业的 “Mendix公司:2022年低代码关键行业应用现状报告显示,低代码使用率从2021年的77%上升至94%

  • 69%的受访者表示,低代码已从企业应急技术发展成为核心技术

  • 倘若未在疫情期间进行包括低代码在内的技术变革,九分之一的企业则可能面临失败

  • 40%的受访者将低代码用于关键任务解决方案

企业级低代码应用开发全球领导者Mendix公司, a Siemens business于近日发布“2022年低代码关键行业应用现状”调查结果。调查显示,到2024年,大多数企业机构有望使用低代码来取代传统编码。Gartner也估测到2025年,70%的企业开将采用低代码或无代码技术开发应用,而2020年这一比例还不到25%。

这项调查于2022年6月8日至20日期间,由Mendix公司委托研究咨询公司Reputation Leaders进行,汇总了来自法国、德国、荷兰、英国和美国的银行、金融服务、保险、公共部门、工业制造和零售行业的企业领导者们的经验和见解。

报告还显示,69%的受访企业机构认为,低代码已经从疫情期间的应急技术发展成为如今的核心技术。几乎所有(94%)受访企业都在使用低代码,这一比例高于2021年的77%。

Mendix公司首席执行官Tim Srock表示: “在过去两年中,企业的经营方式已经发生了根本性的变化。如今企业必须实现数字化运营,并通过不同的方式和接触点与客户和员工互动。同时,日益复杂的技术和不断加快的业务速度,也令企业需要使用低代码才能在技术上确保创造并快速敏捷地实现商业价值。”

总体趋势

当下,企业将低代码作为数字化转型的基础。此类技术采购属于战略性采购,由首席执行官、首席信息官、首席数字官等高管推动。约70%的受访者认为低代码是其业务的核心部分。

九分之一的受访者表示,如果企业在疫情期间未实现技术飞跃,则可能因丢失客户、声誉受损、成本上涨、收入减少或员工离职等原因面临倒闭。

而所有在疫情期间使用低代码的企业,也在随着宏观经济环境和客户期望的转变不断变更优先处理事项。在2021年,企业采用低代码是为了开展合作、降低成本和提高速度。到了2022年,低代码正在被用于加快客户门户、生产力应用和企业级软件的开发。目前,企业使用低代码是为了提高业务敏捷性、降低技术使用门槛,与构建安全性高的应用程序。其中约40%的受访者用低代码构建关键任务应用程序。

Mendix公司行业云主管Ron Wellman表示: “无论在哪个行业,大多数领先企业都在使用低代码来提供更优质的数字化体验,提高后端的自动化水平及整体业务的敏捷性。他们需要一个低代码平台帮助应对快速的市场变化、促进业务与IT的协作、现代化老旧系统,以及满足不断变化的客户和员工期望。为了帮助客户加快价值创造,我们已经与领先的集成合作伙伴和ISV解决方案开发商一起,在各个关键的垂直行业建立起行业生态系统,通过提供更多可定制的模板、连接器和解决方案以丰富西门子低代码应用市场,例如保险业的核保自动化、银行业的新员工培训和零售业的换班制度等。”

在制造业,低代码从辅助技术变为主导技术

疫情期间,制造商使用低代码连接外围设备并协助物流和质量评估。目前对低代码需求最大的部门是IT(50%)、生产工程(43%)、产品设计以及质量控制。通过与IT和OT的连接,低代码还被用来加强跨领域、跨学科和跨地域的合作以及对物流运输和供应商的可控性(64%)。

一些制造商使用低代码取代内部老旧的质量或制造流程控制系统,更多制造商则使用低代码缓解供应链问题。有近三分之一的受访者表示他们对公司的遗留系统并不满意,这与39%的受访者表示需要明确低代码可与遗留系统集成的情况相一致。同时,大多数受访者(63%)已使用低代码来缓解物流运输和供应链问题。

制造业受访者认为低代码最重要的两个优点是提高实时流程的可见性(39%)及实时数据的可见性(38%)。数据整合可以起到锦上添花的作用,还可以实现工程之外的数据共享、提高合同中标率以及创建移动和工作流应用。另外,受访者表示制造业面临的两大挑战分别是遗留IT的现代化改造和生产流程的监控,两者占比均为32%。

制造业排名前三的低代码生产用例依次是点对点共享应用、连接车间设备以及与现有商业软件的集成。受访者希望未来有更多针对制造业的应用模板,可以随时访问遗留系统并将低代码及其AI能力与物联网相集成,实现智能化制造。

金融、银行和保险业实现报价服务自动化与流程简化

金融科技和保险科技公司在疫情之前就已经开始了行业变革,而在2020年,传统企业为了维持客户群只能选择 “数字先行” 。低代码在这一飞跃的实现过程中发挥了关键作用。如今,企业机构在前端和后端都使用低代码来提供更优质的客户体验和提高内部效率。

受访者认为低代码在这些行业的前三大优势是报价自动化(60%),购买流程的标准化和简化(55%)以及提供更优质的客户服务(50%)。同时,三分之二的受访者表示数据集成也有助于内部效率和客户体验质量的提高。

2022年,金融、银行和保险公司正在使用低代码构建安全且经济高效的应用,并进一步加速软件开发。

公共部门选择优化流程效率和网络安全

尽管现代社会的数字化程度日益提高,许多公共部门仍然严重依赖电子表格来管理信息。这些表格往往很难维护,缺乏版本控制且已过时。

疫情期间,受访者所在政府机构主要使用低代码来创建创新型解决方案以应对疫情封控措施。大约25%的受访者已采用低代码,大约50%的受访者则刚刚开始或正在采用低代码。

一半的公共部门受访者表示,低代码的最大优势是改善并实现了公民身份认证的集中化和标准化,优化了服务的获得方式,提高了预算和物资的规划与管理水平。

约30%的受访者表示,低代码帮助政府机构应对日益增长的数据量,相较于传统软件的开发方式,低代码可以更好地与数据和流程相结合。鉴于网络安全已成为重中之重,受访者表示希望低代码能够减少安全隐患。

零售商希望改善客户体验、数据使用和内部效率

疫情期间,零售商不得不努力增强数字业务并接受新的交付模式,比如定点提货。如今的顾客想要的是能够在不同的渠道获得体验一致的“统一零售商务”,他们已经厌倦了价差和各种各样的系统。

零售业正在试图用低代码来解决这些问题。超过40%的受访者表示,低代码的前三大优点是增进跨组织合作、增强客户服务和客户数据同步。低代码帮助超过36%的受访者实现了混合零售,帮助32%的受访者实现了线上购物提货,但仍有53%的受访者表示零售商需要优化与供应商的整合。虽然零售商将客户服务视为重中之重,但也需要与供应商共享数据以实现精准的实时库存管理,从而减少客户的投诉并维持利润。

Mendix公司零售行业负责人Erika Arena表示: “无论企业机构处在数字化转型的哪个阶段,都需要敏捷性和能够快速构建品牌独有的、满足市场需求的创新型数字解决方案的能力。零售商使用低代码打造数字化流程,在与合作伙伴、厂商和第三方解决方案商的生态系统中加强协作,最终提高可见性,获得更多可执行的洞察,这是提供优质客户服务和体验的关键,尤其是对于专注打造个性化店内体验的零售业。一个现代化的应用开发平台能够让企业机构在内外部扩展和连接解决方案,以创建统一的体验。”

关于Mendix公司

在一个数字化先行的世界中,客户希望自己的每一项需求都得到满足,员工希望使用更好的工具来完成工作,而企业意识到自己只有通过全面数字化转型才能生存并取得成功。Mendix公司,a Siemens business正在迅速成为企业数字化转型的推动者。其业内领先的低代码平台和全方位的生态系统整合先进的技术,帮助企业创造出提高互动性、简化操作和克服IT瓶颈的解决方案。Mendix公司以抽象化、自动化、云和协作为四大支柱,大幅提升开发者的生产力,并且依靠自己的工程协作能力和直观的可视化界面,帮助大量不熟悉技术的“公民”开发者在他们所擅长的领域创建应用程序。Mendix公司是权威行业分析师眼中的领导者和远见者,也是一个云原生、开放、可扩展、敏捷和饱经考验的平台。从人工智能和增强现实,到智能自动化和原生移动,Mendix公司已成为数字化先行企业的骨干。Mendix公司企业低代码平台已被全球4000多家领先的公司采用。

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下次驾车出行时,请关掉收音机,听一听。如果您乘坐的是一款普通的消费者车型,可能会感受到明显的车内噪音。无论是因引擎、轮胎还是风造成的,这些扰人的噪音都会导致驾驶员在长途行驶中容易疲劳,并影响行车安全。

以前大多数汽车制造商使用无源消声材料来帮助消声。但是这会增加车重,进而增大油耗。于是,制造商借鉴高端音频降噪耳机中使用的主动降噪技术(ANC),在数百万辆汽车中部署了这种技术。虽然ANC能有效消除车辆的窄带引擎噪声,但对抑制轮胎产生的宽带噪声(道路噪声)作用不大。

ADI公司和现代汽车公司(HKMC)联合举办的技术研讨会上,这两家领先企业探讨了道路降噪问题。ADI是一家提供全套解决方案的技术公司,善于解决各种棘手的工程难题。现代汽车作为汽车行业先锋,希望其品牌独树一帜,开发出能够显著降低车内噪音的技术。

两个团队携手合作,共同部署业界首款全数字式路噪主动噪声控制(RANC)系统。他们面对的挑战是如何以实用且易于生产的方式实现RANC2020年初,开创性的RANC系统加速投入量产,并用于现代的旗舰产品GV80汽车。

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而这仅仅是开始。现代汽车着眼于开辟未来之路——超越降噪技术,使其整体汽车产品线兼顾驾驶员和乘客的感受,提供更具沉浸感、娱乐性和高品质的音响体验。

概览

  • 公司:现代汽车公司致力于提供以人为本、生态环保型技术和服务,为实现更方便、舒适和安全的汽车操作奠定基础。

  • 应用:利用ADI的汽车音频总线(A2B®)技术实现基本的音频连接和信息娱乐应用功能。

  • 挑战:将业界首款全数字式路噪降噪系统推向市场,确保其价格合理、复杂度降低、重量更轻,并加速实现量产。

  • 目标:开发适用于整个汽车产品线的音频连接和信息娱乐应用。开发更具活力的汽车体验。

降低噪音

过去,为了降低车内噪音并使汽车感觉更高端,汽车制造商会在所有可能的位置(底板、整流罩等)加上隔音屏障。轻质材料诞生后,也只是增加了很多抑制作用,然后因附加重量影响燃油效率。因此,他们转向一种简单的模拟技术——主动降噪,该技术最初在20世纪50年代用于降低直升机和飞机机舱内震耳欲聋的引擎声,后来被耳机行业广泛应用。

ANC是一种可以消除窄带噪声(不仅是抑制)的简单且出色的解决方案。类似于湖泊中的涟漪与波谷结合,ANC的作用是使声波变平或抵消声波。

消除路噪其实并非旨在求取安静,而是为了避免噪音让驾驶员和乘客感到疲劳。据2021年美国运输部统计数据显示,在美国的车辆行驶里程高达2.3万亿英里。

主动降噪工作原理

ANC技术的工作原理与降噪耳机相同,使用软件和元件(如DSP和麦克风)来测量和降低噪声。车内麦克风拾取引擎噪音,并将其传输至数字信号处理器(DSP)ANC算法在DSP中对其进行处理,然后通过扬声器发回反向音频信号。驾驶员和乘客难以察觉到这种破坏性干扰产生的声音,但其足以抵消引擎噪音。

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ANC应用程序监听不需要的外部引擎噪音,然后(A)播出一个与相位相差180度的声音(B),这样,噪音还未传到您耳中就已被消除”(C)。数字处理必须非常快才能完成这一任务。

ANC的局限性

ANC技术仅对可预测的恒定低频噪声有效,如引擎轰鸣的窄带噪声。*随机出现的宽带噪声(如凹坑)会渗透进来。因为ANC的信号和计算速度不足以迅速反应生成反向波。其软件和硬件很难在4毫秒内处理完降噪过程。这是路噪到达乘客耳中所需的时间。现代汽车正在寻求更好的解决方案。

*这种劣势有时会成为一种优势。开车时能够听见汽车的喇叭声或消防车/救护车的警报声非常重要。由于ANC只会抵消低频连续噪音,所以这些重要的非常规高音提示会响亮而清晰地传来。

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现代汽车技术团队在RANC测试中进行测量

合作参与

现代汽车和ADI公司的长期合作关系可以追溯到十多年前。早在2012年,ADI公司就为现代汽车提供适用于其高级音频放大器的数字信号处理(DSP)技术。随后几年,此合作关系迅速发展为专注于现代汽车的路噪主动噪声控制(RANC)系统。

RANC技术不仅信号时延低,处理速度快,而且比噪音从道路到座舱的传播速度快四倍以上。在短短2毫秒内,RANC对路噪进行分析并通过汽车立体声扬声器发送反向声波,在车内任何人听到噪音之前将其抵消。在测试中,RANC可将座舱噪音降低一半或3分贝。

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2毫秒是RANC分析和反转声波所需的时间

现代汽车提出的RANC系统由四个主要元件组成:加速度计、处理器、麦克风和扬声器。

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加速计位于每个轮胎附近,可以检测轮胎和悬架的振动。

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自适应控制器的(DSP)专有算法通过扬声器传送的等幅反向声波在几毫秒内抵消振动噪声。

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同时,麦克风测量座舱内的声音,确保产生精确的降噪信号。

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座舱内的扬声器会关闭信号回路,干扰声波也会减少。因此每位乘客周围的内部区域更安静,驾驶时的听觉体验更舒适。

2015年初,现代汽车NVH研究实验室研究员Kang-Duck Ih博士和他的团队进行了RANC应用算法研发。ADIIh博士和团队成员合作,为实现RANC算法推出一系列新型Griffin DSP(数字信号处理器)。在讨论RANC架构时,ADI了解到现代汽车的解决方案基于传统模拟连接,因成本高昂而无法展开部署。要在整个行业中部署汽车路噪降噪系统,需使用经济高效的低时延网络技术将所需的输入传感器高效连接到DSP

A2B解决方案

A2B是一种低时延、经济高效的非屏蔽双绞线连接解决方案,可替代昂贵且笨重的点对点同轴电缆。除了通过同一根电缆提供多达32通道的音频、控制和幻象电源,A2B还能够优化菊花链网络拓扑,进一步降低线束的重量和复杂性。

ADI公司汽车座舱连接部总经理Vlad Bulavsky表示:“我们最初与现代汽车团队合作是为了介绍ADI DSPA2B技术及发展规划。当时现代汽车面临的挑战是RANC系统的实际可行实施方式。经过多次头脑风暴会议,我们最终提出一个实用且可部署的RANC解决方案,利用ADIA2B、加速度计和Griffin DSP替代竞争对手为下一代现代汽车产品提供的处理器。”

2015年到2016年,现代汽车和ADI公司一直针对这一解决方案展开合作。2020年初,两个团队成功地在现代汽车的GV80上部署了业界首款全数字式路噪降噪技术产品。

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现代汽车GV80

A2B技术优势:更环保的汽车、更优越的特性、更出色的设计

A2B以菊花链顺序连接不同应用的多个远程传感器,大大减少了冗余线缆。因此,电缆线束的重量大幅减轻,而且由于电缆减少,整体设计成本和复杂度(设计、安装和维护方面)也得以降低。

ADI公司汽车座舱体验事业部副总裁Andy McLean表示:“我们与现代汽车公司密切合作,联手打造全数字RANC系统,利用我们的A2B技术来降低设备成本、重量和设计复杂性,进而提高总体燃油效率,帮助解决电子RANC系统面临的多项挑战。ADI与现代汽车公司的合作不仅印证了A2B技术日益提高的重要性,还进一步提升了现代汽车的市场竞争力。”

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Vlad Bulavsky表示:“RANC就是一个很好的应用实例,需要运用各种不同技术来实现高效的系统解决方案。ADIDSPA2B连接、加速度计和软件IP无缝结合,可针对极具挑战性的声学问题提供高性能、经济高效的解决方案。”

展望未来,应用于电动汽车(EV)RANC技术和ADIDSPA2B以及加速度计技术具有广阔的发展前景。电力推进系统中没有引擎噪音;因此,道路噪音会更加明显。要确保车内安静和舒适度,稳健的降噪技术在电动汽车中更为重要。

着眼于未来

更好的音响系统:汽车不仅仅是从A点到B点的一种交通方式,它也体现了个人的生活方式。消费者在自己车里听音乐的时间比任何其他地方都多。借助全新静音座舱的优势,现代汽车通过部署采用Quantum Logic® Surround技术的Lexicon®高级音响系统打造舞台级音响效果,针对道路环境进行优化调谐。GV80配备21个扬声器和重低音音箱,巧妙地分布在座舱的17个位置,结合1050瓦的放大功率,为每位乘客打造较完美的沉浸式聆听体验。虽然未来上班的通勤时间可能仍然很长,但ADI与现代汽车的这一合作成果,有助于驾驶员和乘客在更安全、更安静、更具娱乐性的个性化空间中放松心情。

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RANC与上市时间

20多年来,我们只是见过音频制造商成功开发和实现RANC的新闻报道,但从未投入量产。

现代汽车和ADI公司是如何开发出可规模化生产上市的解决方案的?现代汽车和ADI公司共同快速开发RANC技术的紧迫性,是该项目最终取得成功的一个关键因素。双方的深度合作有助于建立涵盖汽车布局、装配、生产和A/S的协同效应,使产品得以快速走向市场。

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

原文链接:https://www.analog.com/cn/signals/articles/hyundai-noise-cancellation-technology.html

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为基于先进工艺的HPCAI、汽车和移动芯片设计提供更快的设计收敛路径

近日,新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)宣布推出突破性的黄金签核ECO解决方案,旨在解决工程设计收敛时间过长的问题,从而提高先进电子设计效率,实现更佳功耗、性能和面积(PPA)目标。新思科技PrimeClosure解决方案将行业领先的ECO签核解决方案——新思科技PrimeECO™和新思科技Tweaker™ ECO——与多种突破性的创新技术相结合,实现更快的ECO收敛时间,同时兼顾高容量和PrimeTime®黄金签核精度。与传统的ECO流程相比,早期客户采用PrimeClosure解决方案实现了时序提高45%、功耗降低10%、ECO迭代次数减少50%、设计效率提升10倍。

Socionext全球开发事业群后端开发部总经理Kenta Sokawa表示:“我们专注于汽车、数据中心、网络和智能设备等领域的大型先进节点设计,因此ECO的快速周转时间对于我们实现业务成功至关重要。新思科技PrimeClosure解决方案将我们的周转时间加快了5倍以上,使用的机器内存减少了3倍,所需的机器资源减少了5倍。这些初步成果令人振奋,我们希望与新思科技开展进一步合作,携手突破传统的ECO挑战,将大型设计项目的设计收敛效率提升10倍以上。”

新思科技PrimeClosure解决方案已可供早期客户使用,预计将于2022年12月全面上市。点击链接,即可查看更多信息:https://www.synopsys.com/implementation-and-signoff/signoff/primeclosure.html

加速设计收敛

数据中心、便携设备、汽车电子、人工智能和物联网等应用领域都对PPA提出了更高的要求。先进工艺节点的发展产生了新物理规则和影响PPA的新效应。深亚微米设计的规模和复杂性都非常巨大,因此为修复问题而进行的每一次分析和ECO优化都需要更长时间,并消耗更多的计算资源。处理大量违例并推进收敛以将其减少至零,是ECO的一个重要挑战。

新思科技PrimeClosure解决方案具备创新的针对性优化功能,能够极大地改善PPA、时序、时钟网络、压降、变异性和老化等设计指标。该解决方案与新思科技Fusion Compiler™ RTL-to-GDSII解决方案、新思科技PrimeTime静态时序分析解决方案紧密集成,能够实现黄金签核精度,从而提供完整流程以加快大型设计项目的设计收敛和上市时间。

借助其创新的千兆芯片层次化设计技术,新思科技PrimeClosure解决方案能以相对较少机器数量,针对具有十亿级规模标准单元和数百种分析场景的设计进行无缝扩展,从而实现业界领先的快速设计周转时间。它的优化剪枝技术可以有效筛选数以千计的场景和数以百计的层次化模块,减少需要优化的数据集数量,最终使设计周转时间加速超过40%,减少高达60%的内存消耗。

优化“最后一英里”先进芯片设计收敛

“最后一英里”的设计优化对于实现最佳PPA至关重要。对此,新思科技PrimeClosure解决方案可以直接使用业界领先的新思科技数字设计系列产品(Digital Design Family)中逐步启用且不断增加的布局、布线、参数提取、物理验证、等效检查和签核技术。此外,新思科技PrimeClosure解决方案集成了Ansys RedHawk-SC数字电源完整性签核解决方案,实现了突破性的自动化后期黄金签核时序ECO解决方案,可准确计算和修复高达50%的后期动态压降违例,并在不影响芯片时序的情况下极大程度地提高能效比。这种单一环境的设计收敛套件可以确保每一项变更都得到充分实现和验证,并为布局、布线和时序协同优化创造新机会,从而实现传统设计收敛流程无法达到的PPA优化效果。

新思科技数字设计事业部工程高级副总裁Jacob Avidan表示:“提高超收敛设计效率需要能够在巨大设计空间中快速且有效地优化 PPA 目标的创新解决方案。新思科技PrimeClosure产品为业界提供了一个突破性的黄金签核ECO解决方案,使开发者能够自信地找到设计收敛的最快路径,因此公司能够在更短的时间内完成更多的工作。”

关于新思科技

新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)是众多创新型公司的Silicon to Software™(“芯片到软件”)合作伙伴,这些公司致力于开发我们日常所依赖的电子产品和软件应用。作为全球第15大软件公司,新思科技长期以来一直是电子设计自动化 (EDA)和半导体IP领域的全球领导者,并且在软件安全和质量解决方案方面也发挥着越来越大的领导作用。无论您是先进半导体的片上系统 (SoC)开发者,还是编写需要最高安全性和质量的应用程序的软件开发者,新思科技都能够提供您所需要的解决方案,帮助您推出创新性、高质量、安全的产品。如需了解更多信息,请访问www.synopsys.com/zh-cn

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东芝创新系列光耦合器适用于工业和绿色能源应用,现可通过e络盟快速购买

安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应东芝最新系列智能栅极驱动光耦合器。新增系列光耦合器包括TLP5212TLP5222,适用于工业控制设备中的逆变器电路、太阳能系统中的功率调节器、UPS以及住宅家用电池系统等广泛应用领域。其增强功能可以帮助设计工程师减小产品设计尺寸并降低系统成本,均可通过e络盟快速购买。

TLP5212和TLP5222器件具备多种功能,包括VCE,(sat)或VDS,(sat)检测、米勒钳位和故障状态反馈功能,并配有一个通用栅极驱动耦合器,用以保护IGBT免受逆变器应用中产生的过流损坏。米勒钳位功能可绕过IGBT接地时产生的米勒电流来抑制栅极电位升高和IGBT故障。TLP5212需要通过输入侧信号从关机保护重置到正常工作状态,TLP5222则可在指定时间后自动重置回正常运行状态。两款器件都采用薄型16引脚SO16L封装,工作温度为-40°C到110°C。

e络盟此次新增的东芝最新系列智能栅极驱动器主要包括:

  • TLP5212是一款输出电流为±2.5A的光耦合器,能够控制IGBT和MOSFET器件,可为电力设备提供可靠的过流保护,适用于需要高水平安全隔离和绝缘性能的高速应用(BVs = 5000Vrms)。SO16L封装确保了8mm的爬电距离,非常适合空间有限的应用。

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  • TLP5222是一款高度集成的多功能大电流、高速输出控制光耦合器,可提供±2.5A的输出电流。它采用具有长爬电距离和电气间隙的SO16L封装,并具备去饱和检测、隔离故障状态反馈、软栅极关断、有源米勒钳位、欠压锁定(UVLO)和自动故障状态复位等功能。

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Farnelle络盟产品和供应商管理副总裁Simon Meadmore表示:“e络盟与东芝有着长期友好的合作关系。此次能够进一步引入这个全球知名品牌的系列创新解决方案,我们深感荣幸。这也是我们持续致力于引入新产品来拓展现有产品阵容的又一举措。设计工程师和MRO工程师现在可以通过e络盟获取东芝的更丰富产品,并能更便捷地快获取东芝最新技术,进而用于各种IGBT和MOSFET控制与功率保护应用。”

东芝致力于开发、制造和供应各种创新半导体解决方案,适用于汽车、工业、物联网、运动控制、通信、网络、消费电子和白色家电等广泛应用。未来,东芝将进一步专注于电源系统和电机控制解决方案的设计。

此次合作使得东芝能够利用e络盟强大的全球分销网络更方便地为客户提供新技术。设计工程师现可通过e络盟选购更加全面的半导体产品组合。他们还可以免费访问在线资源、数据表、应用说明、视频和网络研讨会,并可获取每周5天、每天8小时的技术支持。

客户可以通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太地区)购买东芝最新系列智能栅极驱动器产品,均可快速送达。

关于我们

e络盟隶属于Farnell集团。Farnell是全球电子技术产品领导者,致力于科技产品和电子系统设计、生产、维护与维修解决方案的高品质服务分销已逾80年。凭借其丰富的业界经验,Farnell向电子爱好者、设计工程师、维修工程师和采购人员等广泛客户群体提供强有力支持,同时与全球领先品牌和初创企业积极合作,共同研发高新产品并推向市场。公司还全力协助推动行业的发展以期培养出一批优秀的当代和下一代工程师。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。Farnell通过其广泛的分销网络及在英国的CPC公司直接向客户供货。

Farnell隶属于安富利公司纳斯达克代码:AVT。安富利是一家全球技术解决方案提供商,拥有庞大而完善的生态系统,可在产品生命周期的各个阶段为客户提供设计、产品、营销和供应链专业服务。

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

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澳大利亚国立大学(ANU)的物理学家们表示,在他们发现了一种新的高次谐波激光照明技术之后,光学显微镜的放大率应该得到巨大的提升,这种技术使用的是人类头发直径的1/50的微型圆柱体。

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这些由砷化镓铝制成的微型圆柱体能够接受一阵高功率的红外激光,并将其转换为高次谐波,使其波长缩短至原来的七分之一,并将其送入光谱的视觉和紫外线部分。其结果是:以极短的阿秒脉冲发出极其明亮、可调整的激光辐射,一直到X射线范围。

在这项工作之前,这种高次谐波通常是使用相对较大的气体或等离子体产生的。ANU团队的圆柱体提供了一种固态的、超小型化的方式来实现这种效果--只要你能将你的隐形红外激光精确地瞄准一个大约千分之一毫米宽的管子的精确中心。

但是,解开这些极端的波长为突破分辨率障碍开辟了一条潜在的途径,该障碍将光学显微镜的最大放大倍数限制在1000倍左右。虽然光学技术允许更大的放大率水平,但可见光的波长意味着任何小于20纳米的东西根本无法被区分。

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首席研究员Anastasiia Zalogina在一份新闻稿中说:“微小的高次谐波源应该将光学显微镜带到一个全新的水平,”她最近完成了非线性物理中心的博士学位。“有了这样的光源,我们将能够在光学显微镜下看到更微小的东西,如单个病毒,或实时监测计算机和智能手机的纳米级半导体芯片的制造。我们还将能够实时追踪原子和分子的电子云的动态。”

以前,在这种规模下观察事物的唯一方法是在电子显微镜的黑白世界里。

Zalogina继续说:“高次谐波生成在探索非线性光学和光子学领域方面有很好的前景,并且由于更高的穿透深度和减少光漂白而在生物成像方面有应用。高次谐波生成的发展还可以连接量子光学和强激光场物理学:极端非线性光学的量子理论表明,基于生成的谐波的非经典光源对量子通信、信息和计算可能是有价值的。”

该研究可在《ACS Publications》杂志上查阅。

来源:cnBeta.COM

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