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随着苹果公司宣布新的M1 Ultra SoC,下一代Apple Silicon芯片已经到来,这是苹果M1芯片组系列的最新作品,比其迄今为止发布的M1、M1 Pro和M1 Max芯片更加强大。M1 Ultra的关键亮点是苹果的UltraFusion架构,在之前发布的M1 Max之间提供了2.5TB/s处理器间连接。

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这种创新定制封装架构(UltraFusion),可将两枚 M1 Max 芯片无缝整合到一起,让苹果在M1 Ultra上将其M1 Max芯片的几乎所有规格翻倍:支持128GB的统一内存。20核CPU:16个高性能核心,4个效率核心。64核GPU,比M1快7倍。

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UltraFusion可以让两个M1 Max芯片模具在软件中表现得像一块单一的芯片。内存带宽增加到800GB/s,是PC桌面的8倍以上。

神经引擎为 32 核设计,具有每秒 22 万亿次的操作性能,媒体引擎支持 H.264 / HEVC / ProRes / ProRes RAW 硬解,辅以 2 路解码 / 4 路编码引擎,以及 4 路 ProRes 编解码引擎。

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GPU比16核台式机少用65%的电量,鉴于从M1 Pro和M1 Max看到的情况,可以肯定的是,M1 Ultra对于某些任务来说将会是一款非常强大的芯片。

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通用汽车公司和太平洋天然气和电力公司正在合作,以确定在停电期间如何利用电动汽车为人们的家庭供电,甚至在需求高峰期将电力反馈给电网。该试点将在PG&E的家乡加州进行,那里的野火给该州的能源基础设施带来了压力。

通用汽车是最新一个围绕着"汽车变电网"技术想法,与公用事业部门合作的汽车制造商。这个想法是利用双向充电设备,在任何时候从电动汽车中推拉能量。从本质上讲,它不仅将大容量电池作为电动汽车的动力工具,而且还作为电网的备用存储单元。

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通用汽车预计,到2025年,它将在北美拥有 100万辆电动汽车的产能,它正处于将电动汽车变成客户电源的边缘。今年夏天,通用汽车将在PG&E位于北加州的实验室测试双向充电技术,以及"软件定义的通信协议",该协议将使电力在电力故障时自动从充电的电动车流入个人的家中。随后,通用汽车和PG&E将在加州确定一组特定的客户,在他们自己的家中测试这些技术,目标是在年底前启动更广泛的客户试验。

想象一下,未来每个车库里都有一辆电动汽车,在需要的时候作为备用电源发挥作用。但目前还有很多事情需要确定,例如,通用汽车将如何把电动汽车电池的电力从直流电转换为交流电。目前,加州家庭平均每天使用约20千瓦时的电力,而雪佛兰博尔特的电池容量为60千瓦,这意味着可以为一个家庭提供两到三天的电力。

如果有足够的电动车连接到电网,它们可以成为相当大的"虚拟发电厂"。这些基本上只是连接的电池网络,当公用事业需要更多能量时,可以集体调用。

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苹果公司发布了新的第五代iPad Air,它采用了M1芯片,支持5G连接,并有一系列额外的颜色机身可选。第五代iPad Air于周二在苹果的"Peek Performance"活动上发布,采用了Apple Silicon M1芯片,其中包括与iPad Pro型号相同的CPU、GPU和神经引擎内核。

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苹果公司表示,作为一款主流产品,新发布的设备比其最快速的竞争对手都要更快,号称比同价位的Windows笔记本电脑快1倍,但遗憾的是官方没有提供具体细节。第五代iPad Air现在包括一个升级后的1200万像素超广角前置摄像头,支持苹果的Center Stage,它还包括对第二代Apple Pencil的支持。该设备还使用了大量100%的回收材料,包括稀土磁铁。

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2022 款 iPad Air 仍然兼容妙控键盘、Smart Keyboard 和 2 代手写笔。

除了规格更新,新iPad Air的总体设计与前代产品相同。iPad Air还保留了LCD液体视网膜显示屏,没有采用mini LED背光。

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配色方面,2022 款 iPad Air 提供了深空灰、星光色、粉色、紫色、以及让人眼前一亮的全新蓝色选项。

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64GB 入门款售价为 599 美元,最高可选 256GB 版本。至于 5G 制式,其仅支持 6GHz 以下频段(无毫米波),与 6 代 iPad mini 保持一致。

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耐辐射低压降稳压器 (LDO) 是许多航天级子系统(包括现场可编程门阵列 (FPGA)、数据转换器和模拟电路)的重要电源元件。LDO 有助于确保为性能取决于干净输入的元件提供稳定的低噪声和低纹波电源。

但是,市场中有如此多的LDO,如何为子系统选择合适的耐辐射器件呢?让我们看看一些设计规格和器件特性,以帮助您做出这个决定。

航天级LDO的压降

LDO的压降是输入电压和输出电压之间的电压差,在该电压差下 LDO 停止调节输出电压。压降规格越小,能够实现的工作电压差就越小,从而使功率耗散和热耗散更少,并从本质上提高最大效率。这些优势在更高的电流下会变得更加显著,如公式 1 所示:

LDO 功率耗散 = (VIN - VOUT) x IOUT                 (1)

在耐辐射方面,很难找到在辐射、温度和老化方面提供强大性能的真正低压降稳压器。例如,TI 的耐辐射 LDO TPS7H1101A-SP 能够在 3A 电流下提供 210mV 的典型压降 (Vdo),该压降目前在市场上属于超低水平。如果您有标准的 5V3.3V2.5V 1.8V 电源轨可用,该LDO 可以将输出电压调低至 0.8V 以提供任何所需的电压,以及一个或多个航天级模数转换器 (ADC) 或时钟所需的电流。

航天级LDO的噪声性能

随着卫星在太空中运行10年或更长时间,使机载集成电路充分发挥性能有助于确保设计寿命。为了向高性能时钟、数据转换器、数字信号处理器或模拟元件提供干净、低噪声的电源轨,LDO 电路需产生超小的内部噪声。由于不容易滤除内部产生的 1/f 噪声,因此应采用具有固有低噪声特性的 LDO。低频噪声通常是最大的,也是最难滤除的。TPS7H1101A-SP 提供超低的 1/f 噪声水平,在 10Hz 频率下的峰值约为 1µV/Hz。有关 RMS 噪声随频率变化的情况,请参阅下面的图 1

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1TPS7H1101A-SP 噪声

航天级 LDO PSRR

电源抑制比 (PSRR) 用于衡量 LDO 清除或抑制由上游其他元件传入噪声的能力。对于高端 ADC,为了更大限度地减少位错误,输入电源噪声要求不断提高。鉴于控制环路的特性,在较高的频率下,很难获得高PSRR。通常,设计人员需要使用外部元件来滤除噪声,从而达到可接受的有效 PSRR,但会增加解决方案尺寸 这对于航天应用而言是一个明显的问题,因为尺寸和重量会直接影响卫星发射成本。在上游电源的开关频率下,需要特别注意 PSRR(因为在该频率下存在电压纹波)。此外,由于开关谐波的影响,在该频率下也要妥善考虑 PSRR。如果您期望实现出色的 PSRRTPS7A4501-SP LDO 可在 100kHz 的频率下提供超过 45dB PSRR

其他重要的 LDO 特性

除压降、PSRR 和噪声之外,让我们看看实现耐辐射 LDO 性能不可或缺的几项出色特性。

  • 使能。在太空中,太阳能电池板只能提供一定的电能,而许多功能都依靠电能才能运行。利用使能特性,您可以在任何给定的时间指定 LDO 是打开还是关闭,事实证明,该特性对于节省整体功率预算而言至关重要。使能引脚对于上电时序而言也很重要,而新一代 FPGA 对上电时序的需求越来越大。

  • 软启动。电压上升过快可能会导致电流过冲或过大的峰值浪涌电流,从而损坏 FPGA ADC 等下游器件。软启动特性可调节启动时输出电压上升的速度。软启动还可以防止上游电源产生过电流,从而防止出现不可接受的电压下降。

  • 输出电压精度。通常,Xilinx KU060 等较新的航天级 FPGA 对每个电源轨都有严格的输入电压容差要求,以实现最佳性能。为确保您的设计在辐射暴露和寿命终止条件下满足严格的精度要求,请采用 TPS7H1101A-SP 等器件,该器件位于 KU060 开发板上。

  • 尺寸。除了采用易于布局的小型封装之外,减小解决方案尺寸的其他方法包括限制 LDO 的外部元件数量,实现更多集成功能、更好的 PSRR 和噪声规格,以及在单粒子效应下实现更可靠的耐辐射性能。TI TPS7A4501-SP 在封装尺寸、布局和解决方案尺寸方面都是一款业界超小的耐辐射 LDO

结语

面对如此多的器件,选择一款合适的 LDO 可能很困难,应从哪些功能和特性最重要的角度考虑。例如,如果您的应用要为高端 FPGA 或高速数据转换器供电,则输出电压精度、基准精度、PSRR 和噪声等特性可能是需要优先考虑的因素。不过,如果您要设计低性能模拟电路或使用容差要求不那么严格的旧 FPGA,那么在保持适当功能的同时拥有尺寸超小、成本超低的解决方案可能是更好的选择。

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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Analog Devices, Inc. (ADI)日前推出低功耗、高性能生物阻抗(BioZ)模拟前端(AFE) MAX30009旨在帮助缩小BioZ远程患者监测(RPM)设备的尺寸并延长设备的使用寿命。这款片上AFE为开发小尺寸、电池供电的可穿戴连续监测设备而设计,在监测健康状况的可穿戴设备和医用级贴片等应用中提供生物阻抗分析的临床级生命体征测量,以评估患者的健康状况。

ADI新闻稿配图.jpg

许多生命体征监护仪、胸贴、压力监测仪、BioZ和可穿戴医疗健康设备必须采用小尺寸电池供电,以实现小巧紧凑、便捷舒适的设计目的。MAX30009是一种具备多种功率优化选项的低功耗器件,降低微型电池消耗,进而延长BioZ可穿戴设备的使用寿命。其功耗比同等水平的竞品低62%,有效延长穿戴式贴片和生命体征监测设备的测量周期。高度集成的AFE尺寸也比同等水平的竞品缩小30%,帮助设计人员减小生命体征测量设备的尺寸,为消费者和患者带来更加舒适便捷的使用体验。

生物阻抗分析设备是专业的医疗健康人员测量体脂百分比和身体状况(如呼吸和阻抗心动图)常用的便捷方式。MAX30009通过I、Q同步测量,以及2电极(双极)和4电极(四极)配置,综合监测BioZ信息。由此,在BioZ测量中可以提供灵活的输入模式,并且允许使用不同的采样速率来支持不同医疗程式的BioZ测量。通过扩大测量范围,可以监测呼吸频率、皮电反应和皮电活动、生物电阻抗、阻抗心动图,进行身体成分和体液分析,或用于体积描记,从而更深入地了解患者的健康状况。

MAX30009 BioZ AFE关键特性:

  • 尺寸更小:高度集成使设计方案缩小30%,从而减小系统尺寸,提升患者舒适度

  • 功耗更低:功耗降低62%

  • 高性能:提供I通道和Q通道测量、双极和四极配置,支持16sps至4ksps的采样速率和16Hz至891KHz的宽带测量

犹他大学医学院和生物阻抗专家助理教授Benjamin Sanchez博士表示:“医疗可穿戴设备通过测量数百万不同疾病患者的健康状况来拯救生命。通过生物阻抗(BioZ)监测,专业的医疗人员和科学家能够获得一系列新的极具临床意义的生理参数,这些数据正在对患者产生有意义的影响,包括压力、水合水平和癌症早期检测。我在我的研究中使用了MAX30009 AFE等器件,它们对于BioZ监控设备的普及发挥了重要作用,使得更多的医疗设备研发人员和健身消费者从中获益。”

报价与供货

产品

量产

价格  

封装

MAX30009

现已供货

5.26美元(千片起)

2.028mm x 2.028mm,25引脚晶圆级封装(WLP)

MAX30009EVKIT#

现已供货

198.22美元

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.在现代数字经济的中心发挥重要作用,凭借其种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、RF、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成有行动意义的洞察。ADI服务于全球12.5万家客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问:http://www.analog.com/cn

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帝国理工学院的研究团队近日开发了一种灵活性非常强的机器人手臂,能够在多个场景中发挥作用。它也是用户友好型的,因为这个机器人可以在增强现实(AR)眼镜的帮助下被扭曲成形状。

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与许多机器人手臂僵硬的肢体和牢固的关节相比,这种可塑性强的机器人拥有一定程度的灵活性,使其能够向各个方向扭转,并锁定到位。内部有滑腻的胶合板层,它们相互滑动,支持这种多功能性。

这项研究发表在 IEEE Robotics & Automation Magazine 杂志上,作者是诺克拉斯·罗哈斯博士(帝国理工学院戴森设计工程学院),以及共同第一作者博士研究员亚历克斯·兰恩(计算机系)和安格斯·克拉克(戴森设计工程学院)。

在实践中,使用该机器人的人必须将其弯曲成所需的形状。然而,在没有指导的情况下,准确地弯曲或扭转机器人手臂的形状,说起来容易做起来难。正如罗哈斯博士所指出的,调整这些机器人的关键问题之一是在新位置的准确性。人类在确保机器人将被准确调整以匹配模板方面并不那么出色。

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于是,研究人员通过 AR 方式来帮助用户应对这一挑战。工程、设计和科学的研究人员已经开发了一个系统,可以帮助用户使用增强现实(AR)护目镜准确地塑造机器人。配备了混合现实智能眼镜和运动跟踪相机,用户只需调整机器人,使其与叠加在其真实世界环境上的模板或设计相匹配。当机器人被成功配置后,模板将变成绿色,机械臂可以被锁定在原地。

有了这个,用户就可以有一系列的位置来进行广泛的应用。这简化了调整可塑性机器人的想法,即使没有太多的技术专长也能操作。这个系统在 5 名有机器人经验但没有操纵可塑形机器人经验的男子(20-26岁)身上进行了测试。参与者成功地塑造了机器人的形状,正如发表在IEEE机器人与自动化杂志上的那样。

来源:cnBeta.COM

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苹果公司宣布推出Mac Studio,这是一款外表看起来像Mac Mini的台式机系统,但小小身材却提供了强大的性能,Mac Studio看起来像是加高版的Mac Mini,高度相当于两台Mac mini叠在一起。Mac Studio既可选用苹果的M1 Max芯片,也可以配置新发布的、更强大的处理器M1 Ultra。

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前置USB-C插槽(M1 Ultra支持雷电)和SD卡槽,背部可见 4 个雷电(或者USB-C)接口、两个 USB Type-A、万兆以太网、HDMI、耳机插孔、以及电源键,前后共 6 个雷电 4 接口(M1 Max上有两个前置USB-C端口,M1 Ultra正面则有两个TB4端口)。底边长 7.7 英寸(约 19.6 厘米),两个风扇从底部抽出空气,通过背面的2000个穿孔排出。

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M1 Ultra由于合并了两颗M1 Max,会是一颗面积巨大的芯片,具有800 Gbps的内存带宽,支持高达128GB的统一内存。它有一个带有16个高性能内核的20核CPU和一个64核GPU。苹果公司说它比M1世代的Mac Mini提供多达8倍的性能。

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CPU 性能领先 16 核英特尔至强芯片达 50% ,GPU 性能是 27 英寸 iMac 上的 AMD Radeon Pro W5700X 独显的 3.4 倍,领先 Radeon Pro W6900X 达 80% 。苹果还做了自家产品对比,M1 Ultra比28核Mac Pro快60%,可轻松带动 18 路 8K ProRes 422 视频,机身可安装最高 8TB SSD。

Mac Studio 与苹果公司的Studio Display兼容,后者是一款外部显示器,也是今天发布的。

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环保方面,Mac Studio 也是傲视群雄,年能耗较高端台式电脑减少 1000 千瓦时,且不含任何有害物质。Mac Studio跟MacBook Pro和Mac Mini一样,没有后续升级能力。

来源:cnBeta.COM

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AR和MR可穿戴设备波导透视显示器领域的领导者Dispelix和全球领先的智能设备解决方案提供商AAC Technologies Holdings Inc.(简称“AAC”,香港证券交易所股票代码:2018)宣布建立战略合作伙伴关系,以确保AR和MR可穿戴设备行业能够获得全球最高质量的波导透视显示器。

根据这项公告,AAC作为Dispelix的战略合作伙伴之一,致力于大规模制造Dispelix的波导透视显示器,以支持与增强现实(AR)和混合现实(MR)可穿戴设备市场相关的日益增长的全球需求。两家公司正在共同努力提供最高质量的波导显示器,旨在为全球所有客户提供行业领先的外形设计、图像质量和清晰性能。

这项双赢合作汇集了Dispelix独特的波导技术和AAC在晶圆级光学大规模制造方面无与伦比的专业知识。

Dispelix首席执行官Antti Sunnari表示:“我们很高兴地宣布与AAC建立合作关系,在用于大量消费应用的高精度小型化光学元件方面,AAC是为数不多的批量制造商之一。AAC在升级、扩展和高效运行用于大规模定制光学元件的新颖且高度复杂的晶圆级制造工艺方面具有经过验证的专业知识,这为我们的产品增添了全新的维度。此次合作将为两家公司的客户提供具有首屈一指的性能和质量的高度可制造性波导显示器解决方案,以此确保增强能力和竞争优势。” AAC企业发展总监Antonino F. Parrinello博士表示:“任何开发AR或MR可穿戴设备的组织都明白显示屏的质量至关重要,因为如果没有高质量的显示屏,他们的可穿戴设备在消费者眼中就是失败的产品。

Dr. 我们很高兴能与Dispelix一起将高端AR解决方案部署到消费市场。此次合作将充分利用AAC独特制造平台和全球运营方面的潜力,为参与开发由Dispelix独特技术支持的系统级解决方案的所有客户提供支持。AAC认为,AR/MR市场的这一快速增长时期是为我们的客户提供战略价值并继续巩固我们作为精密光学领域全球领导者地位的一个重要机会。”

关于Dispelix 

Dispelix是一家波导技术设计商和制造商,为消费者和企业解决方案提供富有远见的增强和混合现实透视显示器。其专利性的DPX波导技术为AR产品设计提供新的自由空间,具有无与伦比的图像质量、性能和效率。在全球最受欢迎的光学、光子和制造专家的领导下,Dispelix为突破边界的AR体验提供支持。Dispelix总部位于芬兰,在美国、中国和中国台湾设有办事处。如需了解更多信息,请访问dispelix.com。

关于AAC Technologies 

AAC Technologies Group是全球领先的智能设备解决方案提供商,在材料研究、仿真、算法、设计、自动化和流程开发方面拥有尖端技术。该集团在声学、光学、电磁驱动和精密机械、微机电系统、射频和天线技术在消费电子和汽车市场的适用方面提供先进的小型化专有技术解决方案。集团在亚太地区、欧洲和美国设有32个办事处,在中国、捷克共和国、马来西亚和越南设有13个生产基地,在中国、美国、芬兰、丹麦、英国、韩国、日本和新加坡设有19个研发中心。

稿源:美通社

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新型硅光平台现已推出,助力应对当前数据量的迅猛增长,同时显著降低功耗

2022年3月7日 – 格芯®(GLOBALFOUNDRIES®)(纳斯达克股票代码:GFS)今日宣布与Broadcom、Cisco Systems, Inc、Marvell 和NVIDIA等多家行业领导者,以及Ayar Labs、Lightmatter、PsiQuantum、Ranovus 和Xanadu等突破性光子技术领导者合作,提供功能丰富的独特创新解决方案,共同应对数据中心当前面临的严峻挑战。

420多亿部物联网设备每年生成大约177 ZB的数据,再加上数据中心的功耗提高,因而我们迫切需要创新解决方案,以便更快地传输数据和进行计算,并提高能效。由于这些重要市场趋势及其带来的影响,一直专注于开发突破性半导体解决方案的格芯,充分发挥光子技术的潜能,利用光子技术取代电子技术来传输数据,继续保持在光学网络模块市场的制造领先地位。在2021年到2026年之间,这个市场将保持26%的年复合增长率;到2026年,规模将达到大约40亿美元。

今天,格芯非常荣幸地宣布新一代颠覆性的硅光平台GF Fotonix™。格芯积极与主要客户开展设计合作,目前占据了很大市场份额,并且预计会在这个领域保持增长,继续领跑市场。

格芯还宣布与行业领导者Cisco Systems, Inc.开展合作,在格芯制造服务团队的密切协作下,开发面向DCN和DCI应用的定制硅光解决方案,包括相互依赖的工艺设计套件(PDK)。

客户和合作伙伴对格芯硅光解决方案的支持

“我们与格芯保持着密切合作,为我们的先进的数据中心产品设计高带宽、低功耗的光学互连解决方案。基于GF Fotonix的单芯片平台的NVIDIA互连解决方案将推动高性能计算和人工智能应用的发展,实现突破性的进步。”Edward Lee,NVIDIA混合信号设计副总裁

Broadcom Inc晶圆厂工程副总裁Liming Tsau表示:“格芯是我们非常信赖的半导体合作伙伴之一,与我们在一系列技术和工艺节点领域保持着合作。我们很高兴看到格芯扩大投资来构建涵盖元器件和集成解决方案的光子生态系统。”

Cisco Systems, Inc.高级副总裁兼光学系统和光学业务部总经理Bill Gartner表示:“当前的需求和未来的网络及通信基础设施都需要更高性能的技术来设计和制造我们的光学收发器模块。我们在硅光技术上投入了巨资,并保持着领先地位,再结合格芯功能丰富的制造技术,这让我们能够交付业界领先的产品。”

Marvell光学和铜缆连接业务部执行副总裁Loi Nguyen博士表示:“Marvell提供高性能跨阻放大器和调制驱动器,适合面向云数据中心和运营商市场的下一代光学连接解决方案,并继续保持行业领先地位。借助格芯最新的锗硅 (SiGe)技术,我们能够达到客户要求的高带宽速度和能效,以满足他们持续增长的数据需求。”

Ayar Labs首席执行官Charles Wuischpard表示:“Ayar Labs在创立早期就已经与格芯在GF Fotonix开发方面展开了合作,从集成我们的PDK要求和工艺优化,到在此平台上展示我们的第一颗可以工作芯片。我们领先的单芯片电子/光子解决方案与GF Fotonix相结合,打开了芯片之间的光学I/O市场的巨大的机遇,为年底之前批量生产做好了准备。”Lightmatter首席执行官Nicholas Harris表示:“Lightmatter的技术所能够提供的更加快速高效的计算性能,是传统芯片不可能比拟的。我们的下一代技术是利用格芯出色的硅光晶圆代工技术实现的,我们正在共同改变世界对光子的看法。这仅仅是个开始。”

Macom副总裁兼总经理Martin Zirngibl表示:“我们的电信、国防和数据中心客户需要创新的方式,以光速传输、连接和计算数据。格芯在其硅光平台中提供了相应的功能,利用这些功能可将通信性能提升到新的高度。”

PsiQuantum首席运营官Fariba Danesh表示:“我们正在利用格芯的新型Fotonix™平台,开发定制硅光芯片,以满足我们的先进量子计算需求。”

RANOVUS首席业务发展官Hojjat Salemi表示:“我们非常荣幸地与客户分享我们的多元化硅光IP内核和小芯片,以及先进的封装解决方案,助力这些客户推动新型数据中心架构的采用,而此类架构需要集成先进小芯片和共封装光学技术。我们与格芯开展了密切合作,共同致力于提供功能齐全的认证IP内核和小芯片,采用OSAT现成的大批量生成流程和支持生态系统,从而发掘硅光芯片的巨大潜力。”

Xanadu硬件业务部主管Zachary Vernon表示:“我们需要很多芯片并行联网工作来处理容错量子计算算法中涉及的大量量子比特。借助GF Fotonix先进的300mm平台,我们在提供实用纠错量子计算机的竞争中获取巨大优势。”

格芯高级副总裁兼计算和有线基础架构业务部总经理范彦明(Amir Faintuch)表示:“硅光现在被公认为是推动数据中心革新的必备技术,而我们领先的半导体制造技术加快了硅光成为主流的进程。GF Fotonix是一个功能丰富的平台,能够应对更为紧迫、复杂而困难的挑战,例如在光学网络、超级量子计算、光纤入户(FTTH)、5G网络、航空航天和国防领域。”

格芯的解决方案以光速传输和计算数据

GF Fotonix是一个单芯片平台,在业界首先将差异化300mm光子功能和300GHz级别RF-CMOS结合在单个硅晶圆上,从而提供出色的性能。GF Fotonix通过在单个硅芯片上组合光子系统、射频(RF)元件、 CMOS逻辑电路,将以前分布在多个芯片上的复杂工艺整合到单个芯片上。

格芯是唯一提供300mm单芯片硅光解决方案的纯晶圆代工厂,该解决方案展示了出色的单位光纤数据传输速率(0.5Tbps/光纤)。这样可以构建1.6-3.2Tbps的光学小芯片,从而提供更快速高效的数据传输,并带来更好的信号完整性。此外,由于系统误码率降低到了万分之一,它还能够支持下一代人工智能(AI)。

GF Fotonix实现了光子集成电路(PIC)上的更高集成度,让客户能够集成更多的产品功能,从而简化物料清单(BOM)。最终客户能够通过增加的容量和功能,实现更出色的性能。该新型解决方案还实现了创新的封装解决方案,例如大型光纤阵列的无源连接,支持2.5D封装和片上激光器。

GF Fotonix解决方案将在格芯位于纽约州马耳他的先进制造厂中生产,PDK 1.0将于2022年4月发布。EDA合作伙伴Ansys、Cadence Design Systems, Inc.和Synopsys均提供了设计工具和流程,以支持格芯的客户及其解决方案。格芯为客户提供参考设计套件、MPW、测试、晶圆厂前端和后端服务、交钥匙和半导体制造服务,帮助客户更快地将产品推向市场。

此外,对于光学系统需要分立式高性能射频解决方案的客户,格芯还宣布将为SiGe平台增加新功能。格芯的高性能硅锗(SiGe)解决方案旨在提供下一代光纤高速网络传输信息所需的速度和带宽。

关于格芯

格芯® (GF®)全球领先的半导体制造商之一。格芯通过开发和提供功能丰富的制程技术解决方案,重新定义创新和半导体制造,这些解决方案在无处不在的高增长市场中提供领先性能。格芯提供独特的融合设计、开发和生产为一体的服务。格芯拥有一支才华横溢、多元化的员工队伍,规模生产足迹跨域美国、欧洲和亚洲,是全球客户信赖的技术来源。更多信息,请访问www.gf.com/cn

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全球首款以CMOS制程且同时涵盖NIR和SWIR光谱的感测平台

引领穿戴装置结合数字健康的新应用

3月8日 -- 以锗硅(GeSi,Germanium-Silicon)光子技术享誉业界,并基于CMOS制程的SWIR光学感测技术领导者光程研创(Artilux)于今日宣布,世界第一款配备NIR与SWIR超广谱红外光的感测平台,可同时搭载VCSEL数组激光器或LED以及基于CMOS制程和锗硅(GeSi)技术的传感器,正式登场。这款拥有轻薄小巧外型和超低功耗的光学感测平台,期待能拥抱近年快速增长的真无线耳机(TWS)等穿戴装置的市场,解锁数字健康领域的多元场景。

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Artilux推动超广谱光学感测的全面普及化,引领穿戴装置结合数字健康新应用

近年来超广谱(NIR/SWIR)光学感测应用愈来愈广泛,不论是从智能手表的生命征象监测,或是到TWS耳机的入耳与皮肤侦测,因此,具有成本效益和节能的光学组件,即成为满足用户需求的关键因素,包括:LED、VCSEL、边缘发射激光器和SWIR传感器等。举例来说,业界广受讨论的TWS耳机中的皮肤侦测,即需要SWIR波段传感器以执行更透彻和准确的入耳侦测,藉由稳定的波长、低功耗、省电、低成本、小尺寸和更高的灵敏度,提供顺畅连接音讯的沉浸式聆听体验。此次光程研创(Artilux) 发表的超灵敏SWIR光学感测平台,整合Artilux独家专利的锗硅(GeSi)技术以及CMOS制程,同时将模拟前端(AFE)和数字功能集成至单一芯片,并透过Lumentum在高性能VCSEL数组领域中940nm和1380nm的技术,实现轻巧且具经济高效的超广谱光学感测解决方案。

我们很高兴这次与Lumentum合作,发表创新的多光谱光学感测平台。光程研创产品与营运事业总经理林德松表示:透过不断的技术创新,各种广谱NIR与SWIR的情境正被应用在消费产品中。为了因应这个快速增长的市场,Artilux Aware系列产品拥有最具成本竞争力的SWIR光学感测平台,它可与VCSEL和LED功能相辅相成,为TWS耳机以及其他穿戴装置提供高效能的入耳和皮肤侦测,期待在不久的将来,我们可以为这个蓬勃发展的SWIR市场持续加值并开拓新商机,提供更贴近生活应用的服务。

我们很兴奋能够和客户如Artilux一起拓展VCSEL技术的应用。Lumentum公司3D感测产品总监David Cheskis说道:自从发展了第一个为NIR波长3D感测应用在VCSEL技术的量产能力,我们不断精进,持续为新兴消费应用来创新下一代技术和解决方案,因为,SWIR市场随着新的感测技术发展而会更蓬勃成长,我相信我们所推动的1380nm VCSEL将会是一个关键的新里程碑。

随着TWS耳机和智能手表需求的普及,穿戴装置设计有望迎来更多的新型功能,未来亦将具有更多内置的非侵入性生物感测功能。由于SWIR感测具有多种光学特性,包括多样化的生物辨识检测、材料识别、提高眼睛安全性、减低来自太阳光和环境噪声的干扰等,因此,可在市场上穿戴装置的差异化中发挥关键作用。此外,在技术创新和对市场洞察的推动下,光程研创(Artilux)将透过LED、VCSEL和EEL组件发展轻巧、具成本效益、以及从850nm到1550nm的光学感测解决方案,以实现多种传统和创新功能应用体验,包括:心率、血氧测量、听力和睡眠辅助、血脂、甚至血液酒精和葡萄糖水平监测等,为消费者在数字健康领域,打造高质量的超广谱光学感测和成像生态系。

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【光程研创Artilux

光程研创以引领全球锗硅(GeSi)光子技术创新而闻名,自2014年即是业界在宽带3D感测和消费型光通讯市场的先行者。成立以来即秉持深厚的技术底蕴屡次突破习知光子技术极限,成就产学界重大进展,并以此为基础进行从整合光学、系统架构到算法的跨领域创新,驱动智能手机、自动驾驶、扩增实境等新兴产业的革新。我们的愿景是持续淬炼并领航全球光子技术演进,将其转化成真实且丰盛的未来生活体验,点亮从信息至智能之路。更多详情请至官网 www.artiluxtech.com

稿源:美通社

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