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高通公司为所有仍在习惯于用蓝牙耳机听音乐的发烧友实现了突破性的进步,该公司已决定公布最新的蓝牙音频无损编解码器,它被命名为aptX Lossless。接下来谈一些核心细节,高通公司最新的aptX Lossless是第一个蓝牙音频编解码器,它可以通过蓝牙精确传输CD质量(16位,44.1kHz)的音频。

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这意味着你的无线耳机终于可以支持CD音质的无损声音了。压缩过程将被会将CD的1.4 Mbps比特率纳入更有限的1Mbps带宽。不过,该公司还是成功确保了他们使用的是完全无损的压缩。

这与现有的有损蓝牙编解码器不同;通过aptX Lossless技术收听时,输出的音频流与输入的音频流完全匹配(如果音源不高于CD音质的话)。

随着决定转向aptX无损编解码器,高通公司将有机会大大改善其现有的aptX和aptX HD编解码器的数据率。事实上,它最终可能超过目前最高的索尼LDAC的990kbps传输率。尽管如何在蓝牙不太稳定的信号下维持这种高带宽是主要问题,高通公司为此介绍了它如何通过骁龙声音生态系统使用端到端控制和优化其无线电堆栈来解决。

高通公司还指出,Snapdragon Sound将第一时间支持aptX Lossless,他们还打算让旗下所有品牌的产品在未来支持新的编解码器。当然,这也意味着现有产品线将无法向后兼容。

需要注意的是,高通公司的aptX Lossless不是另一个独立的编解码器。开发者可以从aptX自适应工具套件获得它,这意味着设备也将从高通公司的其他编解码器功能中受益。

高通公司的这一决定主要是因为支持无损格式的音乐流媒体平台不断增加。Apple Music、亚马逊音乐、Tidal和许多其他现在都支持无损音频,高通公司确实没有任何理由不推出新的技术。

aptX Lossless和Snapdragon Sound品牌和互操作性测试应该在2022年的某个时候到来。

来源:cnBeta.COM

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9月2日消息,荷兰阿斯麦的新一代极紫外(EUV)光刻机每台有公共汽车大小,造价1.5亿美元。其前所未有的精度可以让芯片上的元件尺寸在未来几年继续缩小。在位于美国康涅狄格州郊区的一间大型洁净室里,工程师们已经开始为一台机器制造关键部件,这台机器有望让芯片制造行业沿着摩尔定律至少再走上10年时间。

这台极紫外光刻机是由荷兰阿斯麦公司制造的。阿斯麦于2017年推出世界上第一台量产的极紫外光刻机,在芯片制造领域发挥着至关重要的作用,已经被用于制造iPhone手机芯片以及人工智能处理器等最先进的芯片。阿斯麦正在康涅狄格州的威尔顿制造下一代极紫外光刻机的部分组件,其使用新技术来最小化紫外线波长,从而尽可能缩小所制造的芯片元件尺寸,最终提高整个芯片的性能。

新一代极紫外光刻机大约有一辆公共汽车那么大,造价1.5亿美元。整个机器包含10万个部件和2公里长的电缆。每台机器发货需要40个集装箱、3架货机或者20辆卡车。只有诸如台积电、三星和英特尔等少数公司能买得起这种机器。

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“这真是一台不可思议的机器,”麻省理工学院研究新型晶体管架构的教授Jesús del Alamo说。“这绝对是一款革命性的产品,是一项突破,将给芯片行业带来新的生命。”

在康涅狄格州的工厂里,工程师们将一块巨大铝材雕刻成框架,最终让光罩以纳米级的精度在其间移动,反射极紫外光束。这些光束利用几面镜子来回反射,以惊人精度反复修饰打磨,在硅片上蚀刻出只有几十个原子大小的特征图案。

造好的组件将于2021年底运往荷兰维荷芬,然后在2022年初安装到新一代极紫外光刻机的第一台原型机中。英特尔可能会使用这种新机器制造出第一批芯片。英特尔表示,预计将在2023年下线第一批芯片。凭借比以往任何机器所蚀刻的图案尺寸更小,让每个芯片都有数百亿个元件,这台机器在未来几年所生产的芯片应该是史上处理速度最快、效率最高的。

总之,阿斯麦新一代极紫外光刻机有望延续芯片制造以及整个科技行业不断进步的理念,继续让摩尔定律保持活力。

1965年,电子工程师、英特尔创始人之一戈登·摩尔(Gordon Moore)在行业杂志《电子学》35周年特刊上发表了一篇文章。摩尔在文章中指出,单一硅芯片上的元件数量每年大约翻一番,他预计这一趋势将继续下去。

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十年后,摩尔将他的预计从一年改为两年。近年来,尽管制造技术的不断突破和芯片设计的不断创新保持着这种势头,但摩尔定律的发展依旧受到了质疑。

极紫外光刻机使用特殊的工程技术来缩小用于制造芯片的光波长,这应该有助于延续摩尔定律的趋势。这种光刻技术对于制造更先进的智能手机以及云计算机器,还有人工智能、生物技术和机器人等新兴技术的发展都至关重要。“摩尔定律的消亡被过分夸大了,”Jesús del Alamo说。“我认为这仍将持续相当长一段时间。”

乔治敦大学研究芯片制造的研究分析师威尔·亨特(Will Hunt)表示:“没有阿斯麦的机器,就不可能制造出先进芯片。”“很多东西都要经过年复一年的调整和试验,而这些都是非常困难的。”

他说,极紫外光刻机的每个部件都“极其复杂,复杂得令人吃惊”。

制造芯片通常需要一些世界上最先进的工程技术。芯片最初是一个圆柱形的硅晶体,其先是被切成薄片,然后薄片再涂上一层光敏材料,反复暴露在已经设定好图案的光束下。没有被光接触的硅部分被化学反应蚀刻掉,从而绘制出芯片元件的复杂细节。然后每块晶片被切成许多单独的芯片。

目前而言,不断缩小芯片元件尺寸仍然是从一块硅片中挤出更多计算能力的最可靠方法,因为芯片上封装的电子元件越多,计算能力就越高。

芯片架构和元件设计方面的许多创新也使摩尔定律得以延续。例如今年5月份,IBM展示了一种新型晶体管,像丝带一样夹在硅片内部,可以在不降低光刻分辨率的情况下将更多元件封装到芯片中。

但是,从20世纪60年代开始,有效缩短制造芯片的光束波长有助于推动芯片元件小型化,这对芯片性能提升至关重要。先是使用可见光的机器被使用近紫外线的机器所取代,而近紫外线的机器又让位于使用深紫外线的系统,以便在硅片上蚀刻出更小的图案特征。

20世纪90年代,英特尔、摩托罗拉、AMD等公司开始合作研究极紫外线,并将其作为新一代光刻技术。阿斯麦于1999年加入进来,努力开发第一台极紫外光刻机。与之前的深紫外线光刻技术(193纳米)相比,极紫外光刻技术的光束波长更短,只有13.5纳米。

但人类解决工程上的挑战花了几十年时间。如何产生极紫外光本身就是一个大问题。阿斯麦的方法是将高功率激光以每秒50000次的速度轰击锡滴,产生强度足够高的极紫外光。普通镜片也会吸收极紫外光,因此极紫外光刻机使用涂有特殊材料的精确镜面代替。在阿斯麦极紫外光刻机内部,极紫外光在穿过光罩之前会经过几面镜子的反射,而光罩则以纳米级的精度移动,为的是对齐硅片上的不同层。

“说实话,没有人真的想用极紫外光,”行业研究公司Real World Technologies芯片分析师大卫·坎特(David Kanter)说。“它比原计划晚了20年,超出预算10倍。但如果你想制造非常致密的结构,它是你唯一的工具。”

阿斯麦新一代极紫外光刻机采用更大的数值孔径来进一步缩小芯片上的元件尺寸。这种方式允许光线以不同角度穿过光罩,从而增加图案成像的分辨率。这就需要更大的镜子和新的软硬件来精确控制组件蚀刻。阿斯麦当前一代极紫外光刻机可以制造出分辨率为13纳米的芯片。新一代极紫外光刻机将使用更高数值孔径来制作8纳米大小的特征图案。

目前台积电在芯片制造过程中使用的就是极紫外光刻技术。其客户包括苹果、英伟达和英特尔。英特尔在采用极紫外光刻技术方面进展缓慢,结果落后于竞争对手,因此最近决定将部分生产外包给台积电。

阿斯麦似乎并不认为其光刻机会落后。

“我不喜欢谈论摩尔定律的终结,我喜欢谈论摩尔定律的幻象,”阿斯麦首席技术官马丁·范登·布林克(Martin van den Brink)表示。

范登布林克指出,摩尔1965年发表的那篇文章实际上更关注创新进程,而不仅仅是芯片元件尺寸的缩小。尽管范登布林克预计至少在未来10年里,高数值孔径极紫外光刻技术将继续推动芯片行业的进步,但他认为使用光刻技术缩小芯片元件尺寸会变得没有那么重要。

范登布林克说,阿斯麦已经开始研究极紫外光刻的后继技术,包括电子束和纳米压印光刻,但目前尚未发现任何一种技术足够可靠,值得投入大量资金。他预测,在考虑热稳定性和物理干扰的同时,加快光刻机产量将有助于提高芯片产量。即使芯片速度没有变得更快,这种方法也会让最先进的芯片更便宜更普及。

范登布林克补充说,包括在芯片上纵向制造元件的制造技术应该会继续提高芯片性能。英特尔和其他公司已经开始这样做了。台积电执行董事长刘德音曾表示,未来20年芯片的综合性能和效率每年能提高三倍。

主要挑战在于全世界对更快芯片的需求不太可能下降。普渡大学教授马克·伦德斯特伦(Mark Lundstrom)早在20世纪70年代开始在芯片行业工作,他在2003年为《科学》杂志撰写了一篇文章,预言摩尔定律将在10年内达到物理极限。他说:“在我的职业生涯中,我们曾多次想,‘好吧,这就结束了。’”“但在未来10年内,没有任何放缓的危险。我们只是在另辟蹊径。”

伦德斯特罗姆还记得他第一次参加微芯片会议是在1975年。“有个叫戈登·摩尔的家伙在做演讲,”他回忆道。“他在技术社区中很有名,但其他人都不认识他。”

“我还记得他的演讲,”伦德斯特伦补充道。“摩尔说,‘我们很快就能在一块芯片上安装1万个晶体管’。他还说,‘当一个芯片上有了1万个晶体管,人们有什么不能做呢?’”

来源:网易科技

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近日,在世界5G大会现场,5G确定性网络产业联盟(5GDNA)下的5G VoNR+(新话音)工作组成立大会成功举办。工作组作为全球首个5G新话音产业合作阵地,由中国移动牵头华为等10多家单位组成,将致力于推进VoNR+(新话音)标准技术及产业发展,做大产业生态,促进5G新话音产业繁荣。5GDNA联盟理事长杨泽民、中国移动研究院副院长段晓东、华为公司云核心网产品线副总裁赵跃以及紫光展锐、亮风台、鼎桥、爱立信以及海思等合作伙伴成员代表共同出席了成立大会。

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5GDNA VoNR+(新话音)工作组正式宣布成立

一直以来,运营商话音业务都是用户最可靠的通话选择,5G和AR、VR等技术的结合,演进出可视化菜单、多媒体来显、远程协作等交互式通话业务,为方兴未艾的5G市场打开了新的想象空间。VoNR+(新话音)工作组的应时成立,将引领这片新蓝海健康发展。

对用户而言,VoNR+新话音将开启全新的沟通乐趣,切实感受到5G的独特价值。例如在远程协作业务中,当老人独自在家不会操作家电时,家属就可以在电话视频里,直接圈出要点击的地方,老人就能实时看到标注的内容,非常方便高效。这项业务可以广泛应用在老人看护、远程维修、物品寻找、孩子辅导等日常生活场景,并可能会因此催生出新的行业。而且新话音业务不用下载任何APP,直接打电话就能使用,对用户非常友好。

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远程协作展示

对话音产业而言,新话音业务的演进将重塑运营商通话入口价值,满足人们新型信息消费升级的需求。据工信部披露,至2021年上半年,国内5G终端连接数就已达到3.65亿,这将是一个极为庞大的5G新话音市场。

据悉,工作组成员在前期就已经做了许多技术标准研究、业务商用验证等工作。如在2020年11月,中国移动研究院联合华为等产业伙伴发布了《5G VoNR+白皮书》,在2020年12月,浙江移动基于华为5G新话音解决方案,实现了可视化菜单、主叫来电秀业务的全球首呼。

未来,5G新话音工作组将依托于5G确定性网络产业联盟,致力于发展成为全球化的合作平台,聚集更多产业伙伴力量,共同推动5G新话音的规模落地,不断拉近人与人之间的距离,让更多人能享受到5G的独特价值。

来源:华为

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超低功耗嵌入式 IP 专家---sureCore 宣布正在开发一系列适用于量子计算 (QC) 应用所需的极低温度的 CMOS IP。这将使得可以与量子位共同位于低温恒温器中的低温CMOS 控制芯片的设计成为可能,有助于解决当前广泛存在的性能受限的布线问题---用于连接量子位及其相关的电子控制设备,通常在低温恒温器外的室温下运行。量子计算机要实现其不可思议的潜力,需要数千甚至数百万个量子位,并且必须将它们保持在低温下以确保运行无误。目前,扩展量子计算机的主要障碍是控制布线的数量,这与系统内的量子比特数成正比。这个问题只能通过将电子控制设备移入低温恒温器来解决。

然而,这是很大的挑战。SureCore 的首席执行官保罗.威尔斯 (Paul Wells )解释说:“我们具有独特的优势,可以解决开发低温CMOS 的两个关键挑战。目前,大多数商用 CMOS 工艺技术的标准工业操作温度范围为 -40°C到 125°C,这反映在硅代工厂提供的晶体管 SPICE 模型中。通过与行业合作伙伴和代工厂的密切合作,我们计划设计和表征能够在低至 4°K 下运行的 IP”。

“第二个挑战是确保电子控制设备尽可能少地散热,以最大限度地减少低温恒温器的冷却负荷。因此,尽可能采用低功耗设计技术至关重要。而我们是降低CMOS功耗的专家---我们的设计方法已经证明可以使嵌入式存储器 IP 的动态功耗降低50%。通过在低温CMOS 设计中部署这些技术,我们的目标是最大限度地减少多余热量的产生,从而缓解大型量子计算机扩展性的挑战” 。

sureCore 已经拥有经过硅验证的超低功耗嵌入式存储器 IP,它将针对此低温应用进行定制,并将作为其 CryoMem 系列推出。利用从 CryoMem 开发中获得的知识,sureCore 计划创建一系列的 IP,用于开发低温CMOS 中完整的 QC 电子控制设备。公司将为希望开发低温控制芯片的公司提供完整的 Cryo-IP 产品组合。

保罗.威尔斯补充说:“新的 IP 库将帮助数百家 QC 公司加速开发具有成本效益的低温控制 ASIC,从而帮助他们解锁量子计算机的潜力,提供更有竞争力的量子计算机解决方案” 。


Paul Wells sureCore CEO

sureCore --当低功耗至上时
sureCore 是超低功耗嵌入式存储器专家,是低功耗创新者。通过一系列超低功耗存储器设计服务和标准 IP 产品组合,使 IC 设计社区能够满足激进的功耗预算。sureCore 的低功耗工程方法和设计流程通过全面的产品和设计服务组合满足最严格的内存要求,为客户创造明显的市场差异化。 该公司的低功耗产品线包括一系列近阈值、经过硅验证、独立于工艺的 SRAM IP。
www.sure-core.com

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Monolithic Power Systems, Inc.

www.monolithicpower.cn

低碳时代到来,引领小型化和高效率趋势

开关电源在80年代替代线性电源之后,电源效率得到了极大的提升,尺寸也大大减少。随着开关电源在各个应用上的不断发展和消费者对便携性的要求,开关电源继续朝着小型化,轻量化的趋势发展。近年来,碳达峰、碳中和“3060”目标开启了低碳新时代,随着节能减排的要求越来越严,人们对环保节能低耗绿色提出了更高要求,对开关电源的能效标准也越来越严。比如,欧盟执委会最新的CoCV5六级能效标准第二阶段,美国能源部DoE6六级能效都对空载功耗、效率提出了更高的要求,来达到节能减排的目的。

开关电源的挑战不断升级

提高开关频率可以大大减少无源器件的尺寸,包括电感、电容及变压器。对于AC/DC 离线开关电源,其输入端是50Hz/60Hz 230V的交流输入,高电压的高频切换产生的开关损耗限制了其开关速度,传统700V硅功率器件从开始的30kHz发展到现在200kHz,已经碰到Si的物理瓶颈。在AC/DC 电源中,除了高压功率器件的开关频率限制,隔离变压器的高频化设计也要兼顾安全和效率,随着频率的增加,单位体积散热的增加也大大制约了频率的提升。

提高效率成为必经之路

提高效率是小型化的必要途径,它不但可以减少损耗,同时还能减少散热,给高频小型化提供了必要的条件。只有效率提升了,单位体积散热减少,同时通过高频化设计,功率密度才会大大的提升。

想要提高效率,可以通过新的开关拓扑,譬如新型的反激拓扑ACF(Active-Clamp Flyback)就可以消除开通损耗,同时做到隔离变压器的漏感回收,加上第三代半导体功率器件的快速关断,开关损耗可以降到忽略不计。提升了效率,同时让电源的设计频率不会受到功率器件的限制,大大地加速了小型化。

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图1:GaN+新型拓扑提高效率

MPS 在ACDC领域深耕多年,拥有业界领先的产品,涵盖了市面上1~1000W的产品范围,客户遍布全球。随着“更绿色/环保”的新规范的出台以及第三代半导体时代的到来,MPS的AC/DC电源产品不断精进技术和性能,迎合市场的发展趋势:

  • 利用多种新型拓扑提高效率:比如使用PFC + LLC以及ACF+ZVS的混合拓方式以实现零打开损耗,同时回收漏感,可以达到93%以上的高效率。

  • 采用全集成设计,以简化设计,减少成本:传统的非隔离式AC/DC解决方案通常需要使用多颗IC,同时还需配备原边及副边控制器以及光隔离器等,占板面积大,BOM成本高;MPS最新一代解决方案尺寸紧凑,集成度高,1颗IC即可囊括原边和同步控制器,设计简洁,占板面积小,成本效益高。

  • 高频化的芯片以适应新一代功率器件:传统硅器件的开关频率低,效率也很难提高,随着GaN等新型半导体材料的出现,其开关频率及效率都得到大大提高,高频设计更加符合新型功率器件的要求。

  • 数字化产品可以实现更好的性能:传统的模拟控制器很难跟上日新月异的变化,新一代数字电源芯片的优势日趋明显,MPS的产品采用数字化内核,具有非常丰富的可配置项目,相比传统控制器,具有更多的灵活性。

MPS可以提供0-1000W全系列的AC-DC电源解决方案,从1W输出的智能LDO和Buck非隔离方案,到10W输出的非隔离降压方案,MPS均有集成功率管的解决方案。对于小功率隔离反激方案,MPS也有集成功率管和控制器的方案提供。最后到大功率的LLC方案,在75W输出以上,比较常用的PFC+LLC架构,MPS有独立的PFC控制器和LLC控制器提供。

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图2:MPSACDC电源解决方案

其中,全集成反激控制器系列产品MPX2002/3,创新性地将初次级控制器合封在一颗芯片内,大大简化了外围电路设计,为实现快充电源的小型化提供了全新的思路。

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图3:MPX2002典型应用电路(原边+ 副边+ 反馈)

MPX2002在重载下可在CCM 下运行,然后在负载降低时切换至准谐振(QR)操作。如果负载进一步降低,MPX2002 将在跳频(PFM)模式下工作。当其进入突发模式时,开关频率固定为20kHz,从而降低音频噪声。通过此特性,MPX2002可在所有负载条件下实现高效率,同时具有出色的电磁干扰(EMI)性能。传统方案需要反激控制器、光耦、电压基准和同步整流控制器四颗IC,而使用MPX2002单IC方案,集成了初级控制器和同步整流控制器。简化了设计,提高了效率,减小了占板面积,降低待机功耗,增强可靠性,无需光耦反馈,防止光耦在高可靠性环境出现老化。特别在CCM运行模式下能够实现更高精度的同步整流控制。MPX2003 把频率进一步提升到130kHz 以上来满足小型化需求。

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图4:MPX2002 VS.传统方案

MPS AC/DC的另一款成名之作HR1211,也充分地体现了MPS的产品优势,这是一款集成多模式PFC和电流型LLC的二合一控制器。芯片集成了高压电流源、安规认证的X电容放电电路、PFC和LLC的高压驱动电路,从而实现了非常简洁的外围电路。

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图5:HR1211的典型应用电路

HR1211的数字控制内核结合可重复编辑的存储单元,赋予了整个方案强大的灵活性。PFC和LLC两级电路之间的配合;不同控制模式之间的切换;关键工作点的开关频率;保护功能的阈值、时间以及恢复方式;所有这些主要的功能都可以通过UART的通讯口进行自由配置,并能够在图化操作界面上完成,这使得基于HR1211的电源设计能够灵活的适应不同应用在不同设计中的性能要求。

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图6:HR1211应用场景

MPS在AC/DC领域技术沉淀多年,目前已有多种优秀解决方案深受业界好评,未来会有更多新品不断面市。

关于MPS

芯源系统股份有限公司(Monolithic Power Systems, Inc.,简称MPS),是全球领先的半导体公司,专注于高性能模拟集成电路和混合信号集成电路的设计、研发、制造和销售,产品广泛应用于汽车电子、云计算、存储、通讯、工业、消费电子等领域。MPS创建于1997年,2004年在纳斯达克(NASDAQ)成功上市,目前市值超150 亿美元。经过20余年的全球市场拓展,目前MPS在亚太、北美、欧洲等地区设有16家分支机构,业务覆盖全球30多个国家和地区,全球客户超10000家,累计出货1000亿颗芯片。

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华为新一代BladeAAU Pro站点解决方案在瑞士领先的移动运营商Sunrise UPC获得成功部署,为Sunrise UPC的5G商业发展解锁更多创新场景。

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Sunrise UPC部署中的BladeAAU Pro基站,以极简的形态,实现了2G、3G、4G、5G全覆盖

单抱杆站是瑞士移动通信基站的主流形态。在5G网络部署中,需要兼顾现网2/3/4G共站,天面空间、风阻、铁塔承重都将是运营商面临的重大挑战。并且,根据瑞士法规要求,当天面长度发生变化,需要监管机构审批,周期要数月甚至一年。Sunrise UPC主要站点是单天面,且大量站点天面空间极小,建设5G需要对天面进行大幅整改。

采用华为BladeAAU Pro后,Sunrise UPC大大加快了5G部署进展。

华为公司推出的Blade AAU Pro是有源、无源天线融合站点解决方案,通过简化天面空间和兼容各种频段制式等,形成极简网络的部署形态,具备高集成、单天面;大带宽、全频段;上挂高、低风阻等特性,实现部署周期极大减小,覆盖性能极大增强,灵活匹配多样化部署场景,一经推出,获得全球运营商热烈欢迎。

Sunrise UPC创新与发展负责人Alexander Lehrmann表示:“Sunrise UPC的目标是在高质量5G网络建设方面保持持续领先,为用户提供卓越的体验,实现商业成功。我们期待与华为进一步合作创新,在智慧建筑,智慧农业,智慧医疗,智慧场馆等更广泛的领域实现5G商业发展。“

华为瑞士CEO王海涛表示:“全球5G商业发展进入深水区,华为致力于为全球运营商客户提供创新的产品和解决方案,帮助运营商解决5G商业发展问题,解锁更多创新的5G应用场景,实现商业成功。“

来源:华为

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尽管当今的车辆在多种驾驶场景中实现了自动化,但背后真正推动汽车从部分自动驾驶实现全自动驾驶的不是汽车制造商,而是移动服务提供商,例如出租车公司、汽车租赁公司、送货服务公司以及需要提供安全、高效、方便且经济实用的公共和私人交通工具的城市。

在完全自主的自动驾驶汽车驶上公共道路之前,它必须经历六个不同的自动化等级,即从0级(无自动化)到5级(完全自动化),如图1所示。自动化等级每提升一级,都需要对高级驾驶辅助系统 (ADAS) 技术进行大幅改进,并实现对所有安全关键型功能的适当管理。

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图 1:自动驾驶等级

自动驾驶汽车使用多项传感器技术,包括摄像头、雷达和激光雷达。根据不同的环境条件和距离,这些传感器各有优缺点。传感器融合箱会分析这些传感器信号以及来自GPS和车联网系统的数据,用于创建精确的三维环境测绘图并发送适当的动作信号。图2是此类自主系统的方框图。

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图 2:自动驾驶系统

随着车辆自动化水平越来越高,硬件和软件子系统变得越来越复杂,为了避免驾驶员、乘客和行人面临危险情况,这些子系统的功能安全变得至关重要。这些子系统需要满足超高级别的功能安全标准,因为任何故障都可能是致命的。根据由ISO 26262划分的自动化等级,道路车辆的功能安全需符合最高ASIL-D级的汽车安全完整性等级 (ASIL)。

为了达到高水平的ASIL功能安全要求,这些子系统需要通过使用适当的诊断监控机制和并行冗余电路来显著降低故障率并提高故障检测的覆盖率。它们需要测量和识别与不同电源轨相关的潜在故障,检测不同电源的电压或电流消耗是否有任何异常以及系统温度是否有任何波动。诊断出这些故障后,需及时采取适当的措施。图3显示了实现此功能的概念方框图。

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图 3:电源轨和温度诊断监控系统

有一种使用独立模数转换器 (ADC) 进行诊断监控的更简便方法越来越普及。功能安全目标可能因安全关键性和实施情况而异。此外,每个工程或平台的通道数量可能会有所不同,因为测量数量可能因工程和平台而异。

为促进实现这种诊断监控功能,德州仪器 (TI) 开发了ADS7038-Q1和ADS7142-Q1。ADS7038-Q1是一款超小型(3mmx 3mm)、8通道、12位、符合汽车电子委员会 (AEC)-Q100 1级标准的ADC,具有集成的通用输入输出引脚(GPIO)、可编程故障检测比较器、模拟看门狗和针对数据读取/写入操作和上电配置的8位循环冗余校验码。ADS7142-Q1是一款超小型(2mmx3mm)、双通道、12位、符合AEC-Q100 1级标准的ADC,具有可编程故障检测比较器。图4显示了ADS7038-Q1的方框图,图5显示了ADS7142-Q1的方框图。

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图 4:ADS7038-Q1简化方框图

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图 5:ADS7142-Q1简化方框图

随着车辆的自动化水平不断提高,一级供应商和原始设备制造商越来越需要上述提供诊断监控的ADC,用于实现其功能安全目标。

关于德州仪器(TI)

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球化的半导体公司,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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智算时代的序幕已经拉开,互联的万物,一切皆计算机。智慧计算融入到千行万业的图景,正在徐徐铺开。这是一个数据成为生产要素的时代,智慧计算将劳动者由人变成了人+AI,将数据变成了一种新的生产资料,将计算力驱动的信息化设备变成了生产工具。

智算时代,算力供应呈现多元化发展趋势,包括科学计算、关键计算、云计算、AI计算等,支持这些多元、异构的计算,需要新型数据中心。

工信部在《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》对新型数据中心的定义是:以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向,以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施,具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。并明确指出:引导新型数据中心集约化、高密化、智能化建设,加快高性能、智能计算中心部署。

先以AI计算为例。2018年5月,一篇著名的OpenAI博客分析,自 2012 年以来,AI算力需求总增长约30万倍(如下图),也即3.4月翻一倍(相比之下,摩尔定律约每两年翻倍,总增长约7倍)。

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迅猛增长的AI算力需求,对底层IT基础设施,包括存储提出了新的挑战。

再以云计算为例。国内最大的云计算公司阿里云,在2020年的双11当天零点零分26秒,迎来流量洪峰,订单创建峰值达58.3万笔/秒(也即TPS,Transaction Per Second,代表每秒执行的事务数)。

这么高的性能需求,会对与之相关的电商、银行、物流等上下游的企业造成很大的压力。例如2017年双11,农业银行核心系统全天交易量4.49亿笔。其实,无论云计算,还是边缘计算等,都已经或将要和私有云或者数据中心的业务系统打通,实现数据的处理、流动和共享,为全产业链联动,提供及时交付和响应。另外,无论是AI计算、科学计算,还是万物互联带来的计算,都已经或将要实现从非结构化数据到结构化数据的转换,以及终端(含手机、车载大屏等)的可视化呈现,为个人或组织提供参考和决策依据;在这个过程中,转换后结构化数据的数据处理、安全,和再在线(类似从AI训练到推理,如抓捕逃犯),离不开为关键计算提供支撑的IT基础设施,如集中式存储。

当我们关注存储性能时,通常有IOPS(每秒IO个数)和延时(处理IO所需时间,通常以毫秒,也即ms为单位)两大指标。上面双11所述的TPS是每秒交易数,是从业务视角来观察性能的,通常一个订单的操作会联动多个数据库的增删改查操作,导致多个存储IO的读写操作。不过,需要注意的是,不同业务TPS带动的IO数有时相差很大。

我们再来看关键计算的几个例子。为了追求极致的性能,有些行业用户无所不用其极。

Spread Networks 大概从 2010 年开始,花费 3 亿美元挖通修建了一条横穿阿巴拉契亚山脉的光缆隧道,目的是让光缆不用绕道,将数据传输时间缩短大约3毫秒。

2013 年,一组破冰队伍和特制的极地冰山电缆铺设船将开始建造第一艘跨北极海底光缆。其中两条名为“Artic Fibre”和“Arctic Link”的光缆将跨过加拿大北极群岛的西北通道。第三条类似走向的海底光缆,俄罗斯跨北极海底光缆(ROTACS)将会围绕北欧北部的斯堪的纳维亚半岛和俄罗斯进行铺设。通过这三条海底光缆,全球两大金融交易中心英国伦敦和日本东京将几乎得以直连,相比现有方案节省近8000公里,两地间的数据传输时间也从大约0.23秒减少至0.17秒,这项工程耗资大约15亿美元。

2017年彭博社报道,Jump Trading公司在芝加哥商品交易所数据中心对面,花了1400万美元买了一块12万平方米的空地(如下图),并架设了微波通信基站,仅仅为了节省0.07毫秒时间。众所周知,眨眼常被形容快,它的时间约0.4秒;而Jump Trading花费巨资,只是为了快5700分之一眨眼的时间。

可想而知,在一些行业的某些特定应用上,为了追求高性能、低延迟,用户愿意不惜代价。笔者曾服务过的一个国内部委用户,仅仅为了缩短几毫秒的延时,数年下来,已经投入了数亿元人民币在集中式存储上。

就像人类在体育竞赛中所展现的精神一样,追求更快、更高、更强是永恒不变的动力,存储性能竞赛也是如此。

2021年6月,全球存储性能委员会(Storage Performance Council简称SPC)公布了新的SPC-1基准评测报告,浪潮分布式存储AS13000G5以630万IOPS(每秒读写操作的次数)、0.5ms时延的评测值,刷新了分布式存储性能全球最优成绩。这是继浪潮存储在“统一存储”赛道夺得16控、8控、单位成本性能世界冠军之后,在“分布式存储”领域实现新突破,成为存储全球性能领跑者。

2021年8月,SPC公布了最新SPC-1基准评测榜单,浪潮存储高端全闪HF18000G5获得2300万IOPS(每秒读写操作次数)、不超过0.3ms延时的评测值,位列性能总榜全球第一,如下图。

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2021年8月,浪潮高端全闪夺得性能总榜全球第一

浪潮存储的优异性能表现,对智算时代中的科学计算、云计算、AI计算,如核心交易用到的数据库,以及OLAP、邮件系统、虚拟化、AI等业务的存储系统选型具有极高的参考价值。浪潮存储会在集中式全闪、分布式全闪新存储领域持续投入,以性能全面碾压、技术实力领先、市场增速领跑的强大产品和市场竞争力加速企业数字化转型,形成全球存储新势力。

作者:浪潮信息首席架构师 叶毓睿

稿源:美通社

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改善诸如建筑物遮挡区等区域的通信环境

大日本印刷株式会社(Dai Nippon Printing Co., Ltd., DNP) (TOKYO: 7912)开发了一种反射阵列,可以灵活地反射第五代(5G)移动通信系统中使用的毫米波,以扩大覆盖范围。

与常规金属反射器相比,新产品能够以更有针对性的方式反射毫米波。因此,对安装的限制更少,使得在无线电波难以到达的地方,例如建筑物遮挡的地方,也有可能改善通信环境。此外,新产品拥有卓越的设计特点,使其能够应对各种安装环境问题。

背景信息

5G高速大容量通信所使用的24GHz及以上无线电波是比4G中使用的波段更高频率的毫米波,可以保持更大的信息容量。但与此同时,它们的特点是直线性强,覆盖距离短,导致无线电波在建筑物遮挡区等区域被阻挡,难以保证通信质量。此外,在增加基站和中继设备来解决这一问题时,又会出现新的挑战,如成本大和难以保证安装空间。

DNP再次接受挑战,利用专有的精密加工技术,通过应用独创的概念,成功地分离了频率选择反射层和反射方向控制层。其中,频率选择反射层能够选择性地反射预定频段,同时仅仅通过其他无线电波,而反射方向控制层是一个特殊的介电层,能够决定入射和反射无线电波的方向。DNP利用这项技术开发了一种反射阵列,能够更容易控制各层的特点。新开发的产品比安装基站和中继设备更便宜,而且不需要电源。因此,它可以安装在各种位置,这有助于显著改善5G通信环境。

产品特色

  • 可以安装在不同的位置

与像镜子一样直接反射无线电波的金属反射器不同,新开发的产品是一个反射阵列,能够不对称地反射特定频率的无线电波。产品可以灵活地设置要反射的频段、从基站接收的无线电波的入射角、传递无线电波的反射角以及反射波的传播。因此,现在可以有效地将无线电波传送到以前难以到达的地方。新产品不再需要电源,因此也可用于安装空间受限的地方。

  • 基于独创概念的有效设计

新产品由三层组成:频率选择表面层,该层选择性地反射预定频段,仅仅通过其他无线电波;反射方向控制层,该层决定入射和反射无线电波的方向;以及设计覆盖层,该层不仅保护上述两层,还提供建筑材料所需的耐用性,以及有利于各种安装环境考虑因素的高水平设计功能。

  • 有效改善无线电波环境

我们已经使预先调整反射波的传播成为可能,从而满足在广泛区域内传递反射波或将这些电波聚集到特定设备的愿望。

  • 减少对现有无线电波的影响

与反射所有无线电波的金属反射器不同,新产品可以透过除目标无线电波以外的所有无线电波,减少了对现有无线电波的影响。

  • 卓越的设计功能

可以在设计覆盖层的表面打印各种图案,使之能够添加外部设计,包括室内、室外和广告招牌。

使用场景

最近,我们看到了越来越多的公司和组织考虑采用5G作为实现智慧城市和智能工厂的途径。在智慧城市和智能工厂项目中,需要利用机器人和物联网(IoT)。商业化工作已经在进行中。随着反射阵列的发展,我们预计,在无线电波环境因障碍物而恶化的情况下,会出现以下安装实例,并旨在将这些举措应用于5G的传播。

  • 改善智能工厂无线电波遮挡后的通信环境

  • 改善商业办公室和教育场所室内环境中移动设备的使用环境

  • 用于展览场所。展馆布局会随着每次活动而改变,无线电波遮挡条件也会改变。

  • 用于传递特定领域信息的体育场馆和娱乐场所。

  • 利用设计元素的应用场景,如要求与周围环境保持和谐的城市建筑、墙壁和招牌。

展望未来

DNP将与包括通信运营商在内的各种通信相关公司共同合作,验证新产品的功能,争取从2023财年开始商业化。

新产品是一种被动式反射阵列,可以固定无线电波的反射方向。我们将与多家公司联合开发主动式反射阵列,这项研究已在2021财年被选为国家项目。

关于DNP

DNP是全球最大的综合印刷公司之一,为全球约2万家企业客户提供多样化的产品和服务组合。自1876年成立以来,我们一直在推陈出新,打造新的产品和工艺,并成功地整合专有的印刷和信息技术,从而向各个领域扩展,包括包装、装饰材料、显示组件和电子器件。DNP不断挑战新的业务领域,包括与环境、能源和生命科学相关的领域。我们的目标是通过开发和组合新技术,成为各种问题的主要解决方案提供商。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20210830005245/en/

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亚马逊云科技宣布,全球备受信赖的保险公司永明金融集团 (TSX: SLF以及NYSE: SLF) 选择亚马逊云科技作为其长期战略云技术提供商,以转型为云优先企业,推动持续创新,为客户提供全新的数字化体验。永明金融将利用亚马逊云科技成熟的云技术服务,包括分析、机器学习、存储、安全和数据库,提升运营效率并实现业务创新。

通过与亚马逊云科技的合作,永明金融成为加拿大第一家推出沉浸式云技能培训项目的公司,并已向其员工开放。该项目被称为 "云催化剂",借助亚马逊云科技“技能培训指南”(Skills Guild) -- 培养员工熟练使用云技术的赋能计划,致力于吸引及培养顶级云计算人才。该项目将永明金融的云计算专家和亚马逊云科技的培训师聚集在一起,提供点对点学习和实践培训,以培养永明金融员工的云计算技能。在接下来的几个月,永明金融将对首批450名业务和技术员工颁发此项培训的技能证书,并将继续培训更多的员工,以助力加速上云,开发面向客户和企业内部的业务能力。

作为加速数字化转型和利用云计算提供全新客户体验的一部分,永明金融在北美建立了开发工作室,在亚洲建立了创新实验室,汇聚IT团队和业务领导者,利用亚马逊云科技的技术进行创新。例如,亚洲实验室之一推出了“永明金融安全体验服务”,使得永明金融顾问通过视频会议和加密文件共享与客户在虚拟环境中合作。该项新服务使用云服务器Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)和云域名系统Web 服务Amazon Route 53,为永明金融及其顾问提供远程连接、查看和讨论财务文件的工作方式,既保障了安全可靠性,又节约了运营成本。永明金融安全体验服务还使用了Amazon SageMaker,该服务使数据科学家和开发人员能够在云端和云边缘快速建立、训练和部署机器学习模型。

永明金融集团首席信息官兼执行副总裁Laura Money表示:“我们上云的目的是成为客户的数字化创新者,运用技术来塑造永明金融的工作方式和企业内员工的培训模式。亚马逊云科技广泛而深入的云服务帮助我们通过获得客户洞察,并将其转化为新的数字化形式来满足其需求,从而帮助我们为客户带来前瞻、主动和个性化的服务。我梦想有一天,我们在早上获得客户需求,晚上就可以提供解决方案。我非常期待通过采用亚马逊云科技,以全新的工作方式来实现这个梦想。”

亚马逊云科技金融服务副总裁Frank Fallon表示:“永明金融一直以来积极拥抱数字技术,提供以客户为中心的新服务和功能。随着数字服务需求的不断增长,永明金融通过在全球领先的云上运行,可以快速、灵活地构建和扩展新平台,为客户提供更多管理投资组合的方案。永明金融云优先的战略表明了其对基础设施现代化投入的决心,为加拿大其他保险公司树立了标杆。整个金融服务行业的公司都可以依托亚马逊云科技的规模、效率以及广泛的云服务能力来推动创新,并不断为客户提供新服务。”

关于亚马逊云科技

15年多以来,亚马逊云科技 (Amazon Web Services)一直以技术创新、服务丰富、应用广泛而享誉业界。亚马逊云科技一直不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载,目前提供超过200项全功能的服务,涵盖计算、存储、数据库、网络、数据分析、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体,以及应用开发、部署与管理等方面;基础设施遍及25个地理区域的81个可用区(AZ),并已公布计划在澳大利亚、印度、印度尼西亚、以色列、西班牙、瑞士和阿联酋新建7个区域、21个可用区。全球数百万客户,包括发展迅速的初创公司、大型企业和领先的政府机构,都信赖亚马逊云科技,通过亚马逊云科技的服务支撑其基础设施,提高敏捷性,降低成本。要了解更多关于亚马逊云科技的信息,请访问:aws.amazon.com

关于亚马逊

亚马逊秉承四大原则:顾客至尚、崇尚创新、卓越运营、长远思考。亚马逊致力于以客户为中心, 努力成为“最佳雇主”,并打造安全的工作场所。公司开创了诸多创新产品和服务,包括客户评论、一键下单、Prime会员服务、亚马逊物流、亚马逊云科技、Kindle自出版(Kindle  Direct Publishing)、Kindle、职业选择(Career Choice)、Fire平板电脑、FireTV、Amazon Echo、智能语音助手Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios以及“气候宣言”(The Climate Pledge)等等。更多信息, 请访问amazon.com/about

关于永明金融集团

永明金融是一家国际领先的金融服务机构,为个人和企业客户提供保险、财富及资产管理解决方案。主要业务遍及加拿大、美国、英国、爱尔兰、菲律宾、日本、印度尼西亚、印度、中国、澳大利亚、新加坡、越南、马来西亚和百慕大。截至2021年6月30日,永明金融管理的总资产为1.36万亿美元。欲了解更多信息,请访问www.sunlife.com

稿源:美通社

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