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兼顾质量、产量、节能和抗突发干扰的下一代控制技术投入实际应用

横河电机株式会社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO: 6841)和JSR Corporation (JSR, TOKYO: 4185)宣布成功完成一项现场测试。该测试使用人工智能(AI)连续35天对一家化工厂进行了自主控制,此举开创了世界先河*1。该测试证明了强化学习人工智能可以安全地应用于实际工厂,并证明了该技术可以控制现有控制方法(PID控制*2/APC*3)所无法实现的操作,到目前为止,此类操作仍需要根据工厂人员的经验判断对控制阀进行手动操作。该举措入选了日本经济产业省2020年高级工业安全促进项目补贴计划。

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从炼油和石化产品到高性能化学品、纤维、钢铁、制药、食品和水,过程工业中的控制跨越广泛的领域。所有这些都涉及化学反应需要极高的可靠性。

在这项现场测试中,人工智能解决方案成功地处理了确保产品质量和保持蒸馏塔中液体处于适当水平所需的复杂条件,同时最大限度地利用余热作为热源。这种方法可以稳定质量,提高产量*4并节省能源。外部温度的快速变化是扰乱控制状态的主要外部因素,但在雨雪天气中,生产的产品符合严格的标准并已经发货。严格此外,由于只生产合格产品,因此不存在因生产不合格产品而耗费燃料、劳动力、时间和其他资源的情况。通过以下流程,安全操作得以实现。

本次控制实验中使用的人工智能,由横河电机和奈良先端科学技术大学院大学(NAIST)于2018年共同研发,称为阶乘内核动态策略规划(FKDPP)算法,在电气与电子工程师协会(IEEE)自动化科学与工程国际会议上被认定为全球首个可用于工厂管理的基于强化学习的人工智能技术*7。横河电机在2019年成功进行了控制培训系统*8实验,在2020年4月成功进行了使用模拟器重建整个工厂的实验*9,由此确认了这种自主控制人工智能*10的潜力,并将其从理论发展为适合实际应用的技术。此项技术可用于以往无法通过传统控制方法(PID控制和APC)实现自动化的领域,其优势之一在于能够处理相互冲突的目标,例如对高质量和节能的需求。

鉴于有众多复杂的物理和化学现象影响实际工厂的运行,仍有许多情况需要经验丰富的操作员介入并进行控制。即使利用PID控制和APC实现自动操作,经验丰富的操作员有时也需要停止自动控制并更改配置和输出值,例如由于降雨或其他天气导致大气温度突变时。这是许多公司工厂的常见问题。在推进工业自主化*11过程中,,一个非常重大的挑战是如何在人工干预不可避免的情况下实施自主控制,在确保高度安全的情况下尽可能地减少干预量。这项测试的结果表明,横河电机与JSR公司的合作为解决这一长期存在的问题开辟了一条前进的道路。

横河电机欢迎对这些举措感兴趣的全球客户。横河电机的目标是迅速提供实现工业自主化的产品和解决方案。

JSR公司认为,该试验展示了人工智能在解决化工厂以往无法解决问题的可能性,并考虑将其在其他过程和工厂中的进行应用,以进一步提高生产效率。

未来,两家公司将继续合作,研究在工厂中使用人工智能的方法。

JSR生产技术总经理Masataka Masutani表示:“由于5G的全面发展、其他往数字化社会迈进方面的发展、确保工厂安全的人力资源的老龄化及其替代人员的缺乏,行业环境正发生变化,石化行业面临着利用物联网(IoT)和人工智能等新技术来提高生产活动安全性和效率的巨大压力。JSR的研究方向是通过积极结合无人机、物联网传感器、摄像头等新技术实现生产智能化,在本次实验中,我们采用了人工智能控制技术来应对工厂过程控制自动化的挑战。我们验证了人工智能能够自主控制以前依赖于操作员经验而通过手动执行的过程,我们坚信人工智能控制技术的实用性和未来潜力。很多业内人士表示,这项技术不仅减轻了操作员的负担,而且我们也积极应对了这项新技术的挑战并取得了成功,这正是我们持续发展DX的动力。今后,我们将扩大人工智能控制的操作规模,努力提高化工厂的安全性、稳定性和竞争力。”

NAIST副教授Takamitsu Matsubara表示:“我很高兴这次现场测试取得了成功。数据分析和机器学习已开始应用于化工厂运营,但可用于自主控制和运营优化的技术直到现在还没有完全准备就绪。强化学习人工智能FKDPP算法由横河电机和NAIST于2018年联合研发,用于实现化工厂的自主控制。尽管必须采用大量传感器和控制阀,但人工智能可以在有限学习试验中生成稳健的控制策略。这些功能有助于提高开发过程的效率,并在现场测试期间实现长达840小时的自主控制。我认为在实际蒸馏塔中实现自主控制,集整个生产过程和安全性于一个系统,实际应用水平达到如此高的水平,都是非常了不起的成就,对于整个行业来说意义重大。我期待着看到这项技术的未来发展。”

横河电机副总裁兼横河产品总部负责人Kenji Hasegawa补充道:“这次现场测试的成功得益于只有客户才能提供的对生产过程和操作方面的深入了解,以及横河电机利用测量、控制和信息来创造价值的能力。试验表明,自主控制人工智能(FKDPP)可以在全球范围内极大地促进生产自动化、投资回报率最大化以及环境可持续性。分布式控制系统能够控制和监测工厂生产设施的运行,横河电机在该系统的研发方面处于世界领先地位,并推动了一系列行业的发展。我们坚定地着眼于一个形成未来工业模式的自主操作的世界,目前正在推广‘工业自动化到工业自主化’(IA2IA)的概念。为在能源、材料、制药等众多产业实现将人员、机器、材料和方法(4M)的差异影响考虑在内的强大而灵活的生产过程,我们将与世界各地的客户合作,推动自主控制人工智能的联合开发。”

*1

基于横河电机于2022年2月进行的关于直接改变化工厂操作变量的人工智能调查。

*2

比例-积分-微分控制。由Nicolas Minorsky于1922年首次提出,是一种用于过程工业的基础设施控制技术,用于控制数量、温度、液位、压力和成分等因素。根据当前值与设定值的偏差,使用P、I、D计算中的每一个结果针对目标值进行控制。这种控制模式存在无法应对多种外部干扰(天气、气候、材料成分变化)和目标值频繁变化等问题,因此需要手动控制。

*3

先进过程控制。该控制技术使用数学模型,可以预测过程响应并为PID控制回路实时提供设定值,以提高生产率、质量和可控性。先进过程控制也可以很容易地用于控制,以提高产量、减少劳动时间并节约能源。利用APC可以减小数据偏差,从而更接近操作性能的极限(即获得最佳性能)。然而,这项技术不擅长应对流体的快速蒸发和其他此类化学反应、材料成分的重大变化以及机械的变化,因此受到了限制。

*4

通过精制过程从原料中获得的实际目标产品量。

*5

CENTUM VP集散控制系统对整个生产过程同时监测和控制压力、流速、温度等因素,并集成各种互锁功能,以实现安全稳定的操作和事故预防。为了防止工厂事故,可以与安全仪表系统(SIS)、紧急切断装置(ESD)、防火系统(F&G)等配合使用。

*6

一种可以阻止启动的机制,除非在操作前满足某些条件。该机制通过防止不正确的操作、程序错误等来提高安全性。

*7

《用于醋酸乙烯单体工厂模型控制的阶乘内核动态策略规划》,2018年8月。https://ieeexplore.ieee.org/document/8560593/ IEEE(电气与电子工程师协会)。电气与电子工程师协会(IEEE)是一个位于美国的学术研究和技术标准化组织,专注于电气和信息工程领域。IEEE在全球160个国家拥有超过40万名会员。

*8

一种用于进行水位调节训练和实验的三罐水位控制系统,总体目标是在最低阶段控制水位。该控制系统还带有能够产生人工干扰,从而随机改变水流状态的装置。由于液体的特性,控制水流速在过程工业中是一项艰难的挑战。通过对水流速的适当控制,该控制系统可提升制造工厂的生产效率。

*9

《用于醋酸乙烯单体过程全厂控制的可扩展强化学习》,控制工程实践(Control Engineering Practice,),第97卷,2020年4月 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066120300186

*10

横河电机将自主控制人工智能定义为能够独立推导出最佳控制方法并具有高度稳健性,能够在一定程度上自主处理前所未有情况的人工智能。

*11

横河电机对工业自主化的定义如下:“工厂设备和运营将具有学习和适应能力,可以通过最少的人为交互做出响应,从而使运营商能够执行更高级别的优化任务。”横河电机于2021年对390家制造公司的534名决策者进行了一项关于实施工业自主化的全球最终用户调查,结果显示,42%的受访者表示将人工智能应用于工厂过程优化会对未来三年内的工业自主化产生重大影响。

(参考资料:https://web-material3.yokogawa.com/1/30261/tabs/The_Acceleration_of_Industrial_Autonomy_English.pdf

本新闻稿中的公司、组织、产品、服务和标识的名称是横河电机株式会社、JSR公司或其各自所有者的注册商标或商标。

关于横河电机

横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河通过数字化智能制造帮助客户解决日益复杂的生产、运营管理、资产、能源和供应链优化等问题,实现向自主运营的过渡。

横河电机于1915年在东京成立,拥有117500多名员工,通过遍布61个国家的119家公司的全球网络,为建设可持续发展的社会创造新价值。

如需了解更多信息,请访问www.yokogawa.com

关于JSR公司

JSR公司是一家在全球拥有9000多名员工的跨国公司,是各种技术驱动型市场的领先材料供应商,致力于推动材料创新,通过材料创造价值来造福社会、人类和环境。JSR的全球网络总部位于日本东京,在欧洲、美国、中国大陆、中国台湾、韩国和泰国设有工厂和办事处。JSR是一家以研究为导向的公司,与许多行业的领先创新者紧密合作,这些行业对人类社会现在和未来的福利至关重要:生命科学、电子材料、显示器、塑料和合成橡胶。

如需了解有关JSR Corporation的更多信息,请访问https://www.jsr.co.jp/jsr_e/

现场测试简介

1.现场测试目的

(1) 证明强化学习人工智能(FKDPP:阶乘内核动态策略规划算法)可以安全地应用于需要安全保障的工厂

(2) 证明强化学习人工智能可用于控制现有控制方法(PID控制/APC)无法实现自动化的区域

2.详细信息

地点

  • 日本JSR公司的一家化工厂

控制区域

  • 蒸馏塔

  • 无法应用现有控制方法(PID控制/APC)且只能手动执行控制的区域(操作员判断阀门操作水平并自行输入)

  • 容易受雨、雪和其他天气条件导致的大气温度突变的影响,从而可能干扰控制状态的区域

  • 当沸点相近的物质A和B被加热分离时进行优化控制,使蒸馏塔中的液体保持在适当水平,从而使所有产品都符合标准,同时为了节省能源,对阀门进行操作,以在最大程度上将余热用作蒸馏塔的热源,并提取理想状态下的所需物质A。

控制人工智能

  • 增强学习人工智能(FKDPP:阶乘内核动态策略规划算法)

使用的产品和技术

横河电机:

  • OmegaLand工厂模拟器(由横河电机株式会社子公司Omega Simulation Co., Ltd.提供)

  • CENTUM VP集散生产控制系统

  • Exaopc OPC接口包(能够管理过程工业中各种数据库的软件。使用符合OPC基金会定义的OPC接口标准的接口。其功能包括自动保存过程数据等。)

  • GA10数据记录软件(用于操作屏幕、输入设备(HMI)和数据记录)等。

操作

  • 由CENTUM VP集散生产控制系统管理

对整个生产过程同时监测和控制压力、流速、温度等因素,并集成各种互锁功能,实现安全稳定的操作和事故预防。为了防止工厂事故,可以与紧急切断装置(ESD)和防火系统(F&G)等配合使用。

人工智能实施过程

使用工厂模拟器生成人工智能控制模型

  • 利用相关工厂的设计信息生成工厂模型

  • 基于强化学习的人工智能(FKDPP算法)学习并生成控制模型

综合评估人工智能控制模型的有效性和可靠性

  • 通过以往的操作数据进行检查
    -是否稳定?
    -发生问题时采取了哪种控制?

  • 通过实时数据进行检查
    -是否稳定?
    -产品质量是否达标?
    -资深操作员对FKDPP控制指示是否满意?

确保安全,继而控制真实工厂

  • 通过现有的互锁和其他安全功能确保安全

  • 与Centum VP集散生产控制系统集成并纳入进工厂运营

  • 确保操作安全(计划响应和建立系统以处理人工智能系统故障)

项目期

  • 2020年8月至2022年2月(1年6个月)

连续运行期

  • 35天,从2022年1月17日到2月21日(840小时)

3.公司职责

JSR

  • 提供实验场地、详细的工厂信息及操作状态

  • 设置人工智能控制系统要解决的挑战

  • 工程(与现有的CENTUM VP集散生产控制系统连接)

  • 从人工智能控制系统的角度评估安全性和有效性

  • 考虑在实际工厂中引入人工智能控制系统的安全系统

横河电机

  • 方案计划(人工智能系统规格、时间表等)

  • 人工智能系统建设

  • 工程(调整与现有CENTUM VP集散生产控制系统的连接等)

  • 维护

4.结果和与常规控制的比较

总结

  • 通过结合两家公司的专业知识,并应用于实际工厂中无法通过现有控制方法实现自动化的领域,可以找到一种在系统和操作中安全应用强化学习人工智能的方法。

  • 采用综合生产控制系统,实现了35天连续控制,成功生产出合格的产品。

  • 这表明,作为下一代控制技术,强化学习人工智能(FKDPP)可以大幅促进世界各地工厂的自动化、投资回报率最大化和环境可持续性。

人为干预

  • 人工智能自主控制与CENTUM VP集散生产控制系统的集成

  • 只需要监测,基本不需要人工干预。

质量

  • 稳定生产符合严格标准并能够发货的优质产品。

产量

  • 原材料可以有效地转化为产品。

节能

  • 通过最大限度地利用余热作为热源来实现节能,从而减少二氧化碳排放。

成本

  • 只生产优质产品,因此消除了因生产不合格产品而产生的燃料和劳动力成本。

时间

  • 只生产优质产品,因此消除了因生产不合格产品而造成的时间损失。

安全

  • 不再需要经验丰富的操作员一年365天、一天24小时进行手动控制,减少了操作员的负担并防止错误,从而提高了安全性。

5.[参考资料工厂控制中所使用的人工智能的主要特点

类型

功能

优势

自主控制

对于现有控制方式(PID控制/APC)无法实现自动化的领域,人工智能能够自行推导出最佳控制方法,并在一定程度上自主控制尚未遇到的情况。

基于学习和推导的控制模型,人工智能能够输入每种情况所需的控制水平。

FKDPP具有以下优势:

(1) 可应用于现有控制技术(PID控制和APC)无法实现自主控制的情况,并可以处理相互冲突的目标,例如实现高质量和节能。
(2) 可提高生产力(质量、节能、产量、缩短过渡时间)
(3) 操作简单(少量学习试验,无需导入标记数据)
(4) 可解释的操作
(5) 与传统系统相同的安全性(具有高稳定性,可直接连接到现有的集散生产控制系统)

帮助构建自动化的领域

人工智能可以接管目前由操作员执行的任务,即使用现有控制方法(PID控制/APC)为已实现自动化的区域输入目标值。

人工智能使用过去的控制数据进行计算并输入目标值。

  • 可实现人工任务的自动化和稳定操作。

为操作员提供操作支持

人工智能能够提供操作员在执行操作时需要参考的目标值。

人工智能使用以往的控制数据向操作员建议目标值。

  • 消除因操作员熟练程度不同所产生的差异。

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表面贴装LLC芯片组可提供250W输出功率,效率超过98%,且无需散热片;
空载功耗小于50mW

APEC 2022,德克萨斯州休斯敦 – 2022321深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布推出节能型HiperLCS™-2芯片组,这一新的IC产品系列可极大简化LLC谐振功率变换器的设计和生产。新推出的双芯片解决方案由一个隔离器件和一个独立半桥功率器件组成。其中的隔离器件内部集成了高带宽的LLC控制器、同步整流驱动器和FluxLink™隔离控制链路。而独立半桥功率器件则采用Power Integrations独特的600V FREDFET,具有无损耗的电流检测,同时集成有上管和下管的驱动器。这两款器件均采用超薄的InSOP™-24封装。相较于分立方案设计,这种高集成度的高效架构无需使用散热片,并且可减少高达40%的元件数量。

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Power Integrations高级产品营销经理Edward Ong表示:使用独立控制器和分立MOSFET的谐振变换器会使得电源体积过大。众所周知,由于其复杂性和更多元件的使用,也会使得电源的生产制造面临更大的困难。我们将先进的FREDFET和磁感耦合的FluxLink技术应用于LLC拓扑结构,使得效率达到98%,元件数量减少40%,并且无需使用占用空间的散热片和可靠性不高的光耦。借助我们的解决方案,设计工程师既可以设计出供电视机、配有USB PD端口的显示器、PC一体机和游戏机使用的小体积适配器及敞开式应用电源,也可以设计出供电动工具和电动自行车使用的小体积电池充电器。

谐振变换器通常用于采用传统的单开关拓扑架构(比如反激变换器)效率无法达到要求的应用。HiperLCS-2芯片组利用Power Integrations的高速FluxLink反馈机制,减少了与LLC拓扑相关的设计限制,使设计工程师能够快速高效地完成高性能、宽工作范围和低元件数的设计。

基于HiperLCS-2芯片组的电源设计可在400VDC输入下实现低于50mW的空载输入功率,并提供持续的高精度输出,轻松符合全球最严格的空载和待机效率标准。HiperLCS-2器件可在整个负载范围内维持恒定的高效率性能,其极低的自身功耗只需要使用FR4PCB板直接进行散热即可。在220W连续输出功率、170%峰值功率能力的适配器设计当中无需使用散热片。所有HiperLCS-2系列器件都具有自供电启动功能,同时还能够为使用该公司的HiperPFS™IC实现的PFC功率级提供启动偏置供电。次级侧检测的方式可保证在不同输入电压下、整个负载范围内以及大批量生产时具有小于1%的调整精度。相较于传统的光耦,使用Power IntegrationsFluxLink技术进行安全隔离,其高速的数字反馈控制可提供更快的动态响应特性以及极佳的长期可靠性。

供货及相关资源

希望评估HiperLCS-2 IC的设计工程师可以下载参考设计DER-672HiperLCS-2芯片组基于10,000片订购量的单价为3.20美元。欲了解更多信息,请联系Power Integrations的销售代表。

关于Power Integrations

Power Integrations, Inc.是一家专注于半导体领域高压功率变换的技术创新型公司。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分,可实现新能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和使用。有关详细信息,请访问网站www.power.com

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HiperPFS-5 IC能够为超快速充电适配器、消费电子产品、计算机和家电电源提供紧凑、高效的功率因数校正电路

APEC 2022,德克萨斯州休斯敦 – 2022321深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布推出内部集成750V PowiGaN™氮化镓开关的HiperPFS™-5系列功率因数校正(PFC)ICIC的效率高达98.3%,在无需散热片的情况下可提供高达240W的输出功率,并可实现优于0.98的功率因数。HiperPFS-5 IC非常适合高功率USB PD适配器、电视机、游戏机、PC一体机和家电应用。

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Power Integrations高级产品营销经理Edward Ong表示:OEM原厂和非原厂供应商竞相为移动设备推出最快、最小、最通用的USB PD充电器的背景之下,HiperPFS-5 IC可以为工程师提供关键优势。我们做到了将PI特有的PowiGaN开关与准谐振、变频非连续导通模式升压PFC拓扑结构相结合。而如果将HiperPFS-5 IC与我们新推出的HiperLCS™2芯片组或InnoSwitch™4-CZ有源钳位反激IC搭配使用,设计工程师可以轻松超越最严格的效率标准,同时将物料清单缩减一半,设计出精致小巧的超快速充电器。

电源中使用的电容和电感会在电流和电压之间产生相位变化,从而导致输电线产生功率损耗,并可能干扰连接到交流电源的其他设备。许多国家和地区要求输入功率大于75W的电源需要使用功率因数校正(PFC)电路来减少这种影响。虽然市面上有多种PFC解决方案,但采用PowiGaN技术和准谐振(QR)控制方案的HiperPFS-5 IC独树一帜,是改善离线式应用供电质量的优秀代表。

HiperPFS-5创新的准谐振(QR)非连续导通模式(DCM)控制技术在不同输出负载、输入电压和工频周期内对开关频率进行调整。QR模式的DCM控制可减低开关损耗并允许使用低成本的升压二极管。相较于传统的临界导通模式(CRM)升压PFC电路,变频引擎可将升压电感尺寸减小50%以上。凭借低开关损耗和导通损耗(PowiGaN开关进一步增强了这一优势)以及无损耗电流检测,HiperPFS-5 IC可在整个负载范围内提供恒定的高效率,效率高达98.3%HiperPFS-5 IC在满载时可提供高于0.98的功率因数(PF)。在轻载下,创新的功率因数增强(PFE)功能可减小输入滤波电容对功率因数的影响,即使在20%负载下也能保持0.96的高PF,且空载功耗仅为38mW

其他优势源自耐用的750V PowiGaN开关。在世界各地的许多地方,电网可能非常不稳定,经常导致电源元件出现过电压损坏。HiperPFS-5 IC可以在高达305VAC的输入电压下保持高功率因数,并且可在输入电压骤升至460VAC期间连续工作。此外,HiperPFS-5 IC还集成了Power IntegrationsX电容自动放电(CAPZero™)功能,包括满足安规要求的冗余引脚设计以及启动时高压自供电功能 - 所有这些都集成在一个超薄的InSOP™-T28F SMD功率封装当中。

封装中的裸焊盘电位为开关管的源极,在提供有效散热的同时可降低EMI滤波方面的成本。数字式输入电压峰值检测可确保提供可靠的性能,即使在不间断电源(UPS)或发电机供电所产生的电压出现畸变的情况下仍能保持稳定。

供货及相关资源

同时推出的参考设计DER-672,可供希望评估HiperPFS-5准谐振PFC控制器IC的设计工程师下载。新器件基于10,000片的订货量单价为每片2.34美元。如需更多信息,请联系Power Integrations销售代表或访问power.com

关于Power Integrations

Power Integrations, Inc.是一家专注于半导体领域高压功率变换的技术创新型公司。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分,可实现新能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和使用。有关详细信息,请访问网站www.power.com

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OPPO在游戏开发者大会(GDC)上,推出光追3D动态实时可交互壁纸,该壁纸产品是首次在手机端实现光线追踪技术的落地,预计在2022年下半年上线软件应用商店。同时该壁纸开发工具也将上线OPPO开放平台,支持开发者、艺术家、设计师等自由创作。

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GDC是全球规模最大的游戏开发者年度专业性质会议与展览,提供游戏开发者间的技术交流、获取灵感的平台。

OPPO光线追踪技术升级

光线追踪技术在手机上的应用逐渐成为光追技术最前沿的发展方向之一。

2021年,OPPO率先在Reno6 PRO 天玑1200版上实现了《使命召唤手游》场景光追技术演示。今年GDC上,OPPO光追技术再升级,展示了光追3D动态壁纸,通过技术算法优化,能带动更复杂的场景、更高阶的效果,让光追运行效率实现翻倍。

较上一代光追技术,OPPO利用芯片的算力、自研的BVH解决方案及效果渲染算法优化,在壁纸中实现了去年没有的折射效果。同时,本次光追技术,采用混合渲染的方式,可以同时实现多种光线渲染效果:折射、阴影、反射,以及算力需求极大的透明体光线折射效果。

当前移动行业的3D动态壁纸主要是离线渲染,是预先做好的MP4视频。壁纸的动态呈现则是通过播放预录视频的形式完成的,缺乏和手机用户之间的互动性,且效果并不够逼真。

而本次光追壁纸是实时渲染的,通过陀螺仪与光追技术的加持,用户可以通过与屏幕的交互、旋转移动手机等方式,体验到不同手势带来的壁纸上光影的变化。

OPPO的光线追踪技术布局

OPPO一直致力于在手机侧为用户提供真实的视觉体验,ColorOS 12中的量子动画引擎功能,也将物理世界真实的力的反馈,还原到手机中,让用户的每次操作,都有更强的真实感。

本次光追动态壁纸APP计划将于2022年下半年上线,用户可在OPPO应用商店下载,并在特定机型上开启光追功能。同时,壁纸功能也将以SDK的形式,上线OPPO开放平台,提供给开发者、艺术家、设计师等自由创作,SDK将支持自主设计光追壁纸,支持光源设计、光线效果自定义等玩法。

光线追踪3D动态壁纸是OPPO在光追技术落地的众多尝试之一,未来也将涵盖游戏和非游戏多个方向。

关于OPPO

OPPO于2008年推出第一款“笑脸手机”,由此开启探索和引领至美科技之旅。今天,OPPO 凭借以Find X 和Reno系列手机为核心的多智能终端产品,ColorOS操作系统,以及 OPPO Cloud、OPPO+等互联网服务,让全球消费者尽享至美科技。OPPO 业务遍及全球50多个国家和地区,拥有超过4万名OPPO员工共同致力于为人们创造美好生活。

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近年来,物理学家已经发现了能将其电气特性从金属转换为绝缘体甚至转换为超导体的材料。超导体是一种处于无摩擦状态的材料,允许电子以零阻力流动。这些材料--包括“魔角”石墨烯和其他合成的二维材料--可以根据施加的电压或电子的电流来转换电气状态。

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驱动这些可转换材料的基本物理学是一个谜,不过物理学家怀疑它跟“电子关联”有关或来自两个带负电的电子之间的相互作用的影响。这些粒子斥力在塑造大多数材料的特性方面几乎没有影响。但在二维材料中,这些量子相互作用可能是一个主导性的影响。了解电子关联是如何驱动电状态的则可以帮助科学家设计奇特的功能材料,比如非常规超导体。

现在,麻省理工学院(MIT)和其他地方的物理学家在理解电子相关性方面迈出了重要一步。在2022年3月17日发表在《科学》上的一篇论文中,研究人员揭示了一种名为ABC三层石墨烯的二维材料中电子关联的直接证据。这种材料之前已经被证明可以从金属到绝缘体再到超导体的转换。

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据了解,研究人员首次在该材料的一个特殊绝缘状态下直接检测到了电子关联性。另外他们还量化了这些关联的能量尺度或电子之间相互作用的强度。这些结果表明,ABC三层石墨烯可以成为一个理想的平台以探索并可能设计其他电子相关关系,如那些驱动超导的电子。

这项研究的论文首席作者、麻省理工学院物理学助理教授Long Ju指出:“更好地了解超导的基础物理学将使我们能够设计出可能改变我们世界的设备,从零损耗的能量传输到磁悬浮的火车。这种材料现在是一个非常丰富的游乐场,其可以探索电子的相关性并建立更强大的现象和设备。”

超晶格

一个ABC三层石墨烯--堆叠在一层六方氮化硼之上--跟研究得更充分的魔角双层石墨烯相似,由于这两种材料都涉及到石墨烯层--一种天然存在于石墨中的材料,在以纯粹的形式隔离时可以表现出特殊的特性。石墨烯是由碳原子的晶格组成,以六边形模式排列。六方氮化硼或称hBN具有类似的、稍大的六边形图案。

在ABC三层石墨烯中,三个石墨烯片以相同的角度堆叠在一起,相互之间略有偏移,这就像是分层的奶酪片。当ABC三层石墨烯以零度的扭曲角度坐在hBN上时,产生的结构是摩尔纹或“超晶格”,它们由周期性的能量井组成,其配置决定了电子如何流过材料。

Ju说道:“这种晶格结构迫使电子定位并为电子相关关系对材料的宏观属性产生巨大影响创造了条件。”他和他的同事们试图通过对ABC三层石墨烯的探测来获得电子关联的直接证据并测量其强度。研究人员首先合成了这种材料的样品并创造了一个带有能量井的超晶格。据悉,每个能量井通常可以容纳两个电子。他们施加足够的电压则被用来填充晶格中的每一个井。

电子提升

之后,研究人员开始寻找材料处于理想状态的迹象以使电子相关关系占主导地位并影响材料的特性。他们特别寻找“平带”结构的迹象,其中所有的电子几乎具有相同的能量。研究小组推断,一个容纳具有广泛能量的电子的环境将过于嘈杂,电子关联的微小能量无法产生影响。一个更平坦、更安静的环境将使这些影响得以体现出来。

研究团队使用他们开发的一种独特的光学技术来确认该材料确实有一个平坦的带子。然后,他们稍微调低了电压从而使晶格中的每一个井都只有一个电子占据。在这种“半填充”状态下,该材料被认为是一种莫特绝缘体--一种奇怪的电学状态,它应该能像金属一样导电,但相反,由于电子的相关性,该材料表现为一种绝缘体。

Ju和他的同事们想看看他们是否能在一个半填充的莫特绝缘体状态下检测到这些电子关联的影响。他们想看看如果他们通过移动电子来扰乱这种状态会发生什么。如果电子关联有任何影响,这种电子配置的扰动将遇到阻力,因为电子自然会相互排斥。

为了克服这种阻力,它需要额外的能量提升--正好足以克服电子的自然排斥力。研究小组推断,这种助推力的大小将是对电子关联性强度的直接衡量。

研究人员通过光来提供额外的推动力。他们将不同颜色或波长的光照射到该材料上并寻找一个峰值或该材料吸收的单一特定波长。这个波长对应于一个能量刚好足以将一个电子踢到邻近的半填充井中的光子。

在实验中,研究小组确实观察到了一个峰值--这是第一次在这种特定的摩尔纹超晶格材料中直接检测到电子的相关性。然后他们测量了这个峰值以量化相关能量或电子排斥力的强度。他们确定这大概是20毫电子伏特。

结果显示,强大的电子相关性是这种特定二维材料的物理学基础。Ju指出,莫特绝缘状态特别重要,因为它是非常规超导性的母体状态,其物理学原理仍是模糊的。通过这项新研究,研究小组已经证明ABC三层石墨/HBN摩尔超晶格是一个理想的平台,它可以探索和设计处更多奇特的电状态,其中包括非常规超导性。

“今天,超导性只发生在现实环境中的极低温度下,”Ju指出,“如果我们能够理解非常规超导性的机制,也许我们可以将这种效应提升到更高的温度。这种材料构成了理解和设计更强大的电气状态和设备的基础。”

来源:cnBeta.COM

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在获得最终的环保审批之后,特斯拉位于柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂,又已获得了投入运营的许可。特斯拉柏林超级工厂已获准投入运营,源自流出的一份内部邮件。特斯拉在发给柏林超级工厂团队的邮件中披露,他们已经收到了运营许可,允许他们开始生产并开始向消费者交付电动汽车。

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外媒是在当地时间周六报道特斯拉收到德国方面的运营许可的,但流出的邮件中,并未显示邮件发送的日期,因而目前还不清楚特斯拉收到运营许可的具体时间,但在邮件中,特斯拉有提到昨日,因而他们大概率是在上周五收到运营许可的。

收到德国方面的运营许可,也就意味着特斯拉历经两年多建设的这一超级工厂,已正式获准投产,为后续的电动汽车交付事宜铺平了道路。

特斯拉柏林超级工厂,是在3月5日获得德国方面的最终环保审批的,当时的环保审批文件就提到,这一工厂在投产之前还需要满足其他的多项要求,包括空气污染物测量装置、防火和事故预防措施,将由相关的主管机构进行审查。

按计划,特斯拉柏林超级工厂将在3月22日举行交付仪式,向部分幸运的用户交付这一工厂生产的首批Model Y。在流出的内部邮件中,特斯拉也提到他们将在3月22日举行活动,期待员工能参加。

来源:TechWeb

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华擎工业,华擎的一个部门,已经推出了其新的iBOX机器,采用英特尔的Alder Lake CPU和小尺寸设计。华擎工业的坚固耐用的iBOX系列迷你电脑有三种配置,均采用英特尔第12代Alder Lake CPU。

这些产品取代了2020年的老式虎湖处理器设计。从设计上看,华擎采用了全铝机箱,整个系统就像一个完整的散热器,因为它是被动冷却的,采用了无风扇设计。华擎工业iBOX的尺寸为171.8 x 50.05 x 109.45毫米,重量为1.6公斤。

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一些主要特点是采用英特尔第12代Alder Lake-P核心处理器,采用2个260针SO-DIMM,支持高达64GB DDR4 3200 MHz内存,提供6 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0, 1 x M.2 Key M, 1 x M.2 Key E, 1 x COM, 1 x SATA3,2个英特尔2.5千兆位网络接口。支持四屏显示,提供1 x HDMI 2.0b,3 x DP 1.4a(2个来自C型)接口,TPM 2.0板载IC,提供19V/90W电源适配器。机身尺寸171.8 x 50.05 x 109.45毫米。

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这三种配置包括15W的英特尔酷睿i3-1215U(6核)、酷睿i5-1245U(10核)和酷睿i7-1265U(也是10核)。这些CPU的最低保证额定功率为12W,最大功率限制为55W。酷睿i3和酷睿i5型号的时钟速度被评为3.3 GHz基本频率和4.4 GHz提升频率,而酷睿i7型号被评为3.6 GHz基本频率和4.8 GHz提升频率。华擎iBOX迷你电脑可配置高达64GB的DDR4-3200内存,并具有良好的IO阵列,包括6个USB 3.2 Gen 2端口,2个USB 2.0端口,DP 1.4a + HDMI 2.0b端口,2(1个1GbE + 1个2.5GbE)LAN端口,1个DC插孔,1个COM端口,1个音频端口。

其他可配置的规格包括一个SATA III端口和一个M.2(2242/2260/2280)插槽,符合PCIe Gen 4x4标准。华擎工业iBOX迷你电脑配有一个90W电源适配器,一个螺丝包,一个壁挂套件,以及一个支持M.2 2280的支架。它也有一个TPM 2.0板载IC。

来源:cnBeta.COM

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3月21日 -- 微美全息软件有限公司(纳斯达克: WIMI)(以下简称为“微美全息”或“公司”),一家全球领先的增强现实(“AR”)服务提供商,今天宣布被纳入Proshares Metaverse ETF(VERS)。VERS旨在为投资者提供有助于元宇宙发展的数字交互前沿的领先公司,以实现长期资本增值。

ProShares的VERS ETF追踪Solactive Metaverse主题指数,该指数依靠最先进的算法,旨在捕捉metaverse发展中的投资机会。该指数追踪的40家公司涵盖了广泛的行业--从设备制造商到数据处理商,以及社交媒体、游戏和其他促进数字互动的平台。这些公司正在投入大量的资金在元宇宙领域上,希望它的发展能代表互联网的下一个阶段。

微美全息创始人CEO石硕表示:“我们很高兴被选为新的ProShares'VERS ETF的核心成分。被纳入VERS显示了我们作为一家新兴产业科技的发展,并反映了我们在元宇宙和全息AR行业的竞争优势。随着元宇宙和相关应用的不断发展,我们处于理想的位置,可以抓住增长机会,改善我们的元宇宙产品矩阵,并扩大我们的元宇宙市场份额。”

关于微美全息

微美全息成立于2015年,纳斯达克股票代码:WiMi。微美全息专注于全息云服务,主要聚集在车载AR全息HUD、3D全息脉冲LiDAR、头戴光场全息设备、全息半导体、全息云软件、全息汽车导航、元宇宙全息AR/VR设备、元宇宙全息云软件等专业领域,覆盖从全息车载AR技术、3D全息脉冲LiDAR技术、全息视觉半导体技术、全息软件开发、全息AR虚拟广告技术、全息AR虚拟娱乐技术、全息ARSDK支付、互动全息虚拟通讯、元宇宙全息AR技术,元宇宙虚拟云服务等全息AR技术的多个环节,是一家全息云综合技术方案提供商。

稿源:美通社

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3.3 kV碳化硅MOSFET和肖特基势垒二极管(SBD)扩大了设计人员对交通、能源和工业系统中的高压电力电子产品的选择范围

牵引功率单元(TPU、辅助动力装置(APU)、固态变压器(SST)、工业电机驱动和能源基础设施解决方案的系统设计人员需要借助高压开关技术来提高效率和可靠性,并减小系统尺寸和重量。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布扩大其碳化硅产品组合,推出业界导通电阻RDS(on)】最低的3.3 kV碳化硅MOSFET和额定电流最高的碳化硅SBD,让设计人员可以充分利用其耐用性、可靠性和性能。Microchip扩大的碳化硅产品组合为电气化交通、可再生能源、航空航天和工业应用的设计人员开发更小、更轻和更高效的解决方案提供了便利。

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许多基于硅的设计在提高效率、降低系统成本和应用创新方面已经达到极限。虽然高压碳化硅为实现这些目标提供了一种有效的替代方案,但到目前为止,3.3 kV碳化硅功率器件的市场供应仍然有限。Microchip已能提供700V1200V1700V裸片、分立器件、模块和数字栅极驱动器等碳化硅解决方案, 3.3 kV MOSFETSBD的加入使这一系列解决方案更加丰富。

Microchip3.3 kV碳化硅功率器件包括业界最低导通电阻为25毫欧(mOhm)的MOSFET和业界最高额定电流为90安培的SBDMOSFETSBD均提供裸片或封装形式。这些更强的性能水平能够帮助设计人员简化设计,创建功率更高的系统,并使用更少的并联元件来实现更小、更轻和更高效的电源解决方案。

Microchip分立产品业务部副总裁Leon Gross表示:“我们专注于开发能为客户提供快速实现系统创新能力的解决方案,并帮助其最终产品更快地取得竞争优势。我们全新的3.3 kV碳化硅功率产品系列能够让客户轻松、快速而充满信心地采用高压碳化硅,与基于硅的设计相比,这一激动人心的技术带来的诸多优势能让客户从中受益。”

在过去三年里,Microchip已经发布了数百款碳化硅功率器件和解决方案,确保设计人员能够找到满足其应用需求的合适的电压、电流和封装。Microchip在设计所有碳化硅MOSFETSBD时都把客户的信任放在心中,提供业界领先的产品耐用性和可靠性。公司遵循由客户决定何时停产的惯例,只要客户需要,Microchip就会继续生产这些产品。

客户可以将Microchip 的碳化硅产品与公司的其他器件相结合,包括8位、16位和32位单片机(MCU)、电源管理器件、模拟传感器、触摸和手势控制器以及无线连接解决方案,从而以较低的系统总成本构建完整的系统解决方案。

开发工具

MicrochipMPLAB® Mindi™模拟仿真器模块和驱动板参考设计兼容的一系列碳化硅SPICE模型为扩大后的碳化硅产品组合提供支持。智能配置工具(ICT)使设计人员能够为MicrochipAgileSwitch®系列可配置数字栅极驱动器的高效碳化硅栅极驱动器建模。

供货

3.3 kV碳化硅裸片和分立器件提供多种封装选项,可批量订购。如需了解有关定价和其他信息,请联系Microchip代表、全球授权分销商或访问公司直销网站(MOSFETSBD)。

资源

可通过Flickr或联系编辑获取高分辨率图片(可免费发布):

应用图:www.flickr.com/photos/microchiptechnology/51903694879/sizes/l/

Microchip Technology Inc. 简介

Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中12万多家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com

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始于1927年, Littelfuse因应市场需求不断为汽车电子市场提供电路保护方案。 近日,又一成功设计方案被客户采用, 大批量采购TVS阵列和TVS管应用于车载行车记录仪(DVR)前装系统中。

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I/O通信接口将数据状态传输至主控制处理器。对于该电路模块,根据ISO 10605,有必要使用TVS二极管阵列保护接口数据线免受ESD和其他电压瞬变的影响。客户最终在应用中采用了AQ24CANFD和SP3522两款保护器件对CAN信号接口和LVDS低电压差分信号接口实现了保护,使线路免受因静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和其他过电压瞬变造成的损坏。AQ24CANFD是用于CAN总线保护的TVS二极管阵列,旨在保护汽车控制器局域网(CAN)线路在ESD及过冲情况下可靠工作,此器件可在极低钳位电压下安全承受3A浪涌。对于SP3522,除了具有0.15pF极低的结电容值,22kV的ESD接触放电能力,紧凑的SOD882封装也是产品的优势, 而获得客户信赖的另一原因是这些器件都通过车规级AEC-Q101认证。

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车载行车记录仪(DVR)一般从12V车载总线上取电,而总线上挂载的其它感性设备不可避免的产生瞬态过电压,因此TVS保护器件的使用必不可少,可以帮助客户通过ISO7637-2或者ISO16750-2中规定的浪涌测试。而PPTC作为可复位熔断器,非常适合在12V电源输入端做过流保护。目前客户正在测试使用车规级Power TVS SZ1SMC26AT3G 和车规级PPTC MINIASMDC200F/16 器件。这一量产案例是Littelfuse工程师配合客户经过了环境耐久测试、冲击测试、浪涌测试、静电测试等一系列车规级测试,系统产品得到市场验证,获得用户好评。 

Littelfuse为严苛的汽车电子应用提供安全可靠的方案已有95年的历史,对车载电子系统中的故障预判及有效的保护措施都力求做到极致。长期与客户合作的方案应用在ADAS 、雷达、电池管理系统、车载充电机、电驱、座舱域控制器、车灯、车身控制、多媒体等。由于Littelfuse是一站式电路保护、功率控制和传感器的专业供应商,在这些应用中,Littelfuse可提供包括TVS管、TVS阵列、PPTC、压敏电阻、保险丝、肖特基二极管等整体解决方案。

典型应用电路:

汽车ADAS控制器系统电路保护框图及对应产品系列

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如对以上设计方案有兴趣,请联系我们或关注官方微信公众号(Littelfuse_career)。

关于Littelfuse

Littelfuse (纳斯达克股票代码:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。 凭借覆盖15多个国家的业务和17,000名全球员工,我们与客户合作设计和交付创新、可靠的解决方案。 服务于超过100,000家最终客户,我们的产品每天应用于世界各地的各种工业、运输和电子终端市场。 了解详情请访问 Littelfuse.com

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