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QuantumScape--一家固态电池初创公司--于本月早些时候宣布,其2021年的最终目标已提前实现。该目标跟电池的寿命有关,据悉,它应该能够承受住800次的充电循环,估计相当于24万英里(386,000公里)的驾驶。

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QuantumScape的10层电池单元原型在800次循环(100%的放电深度)后,在1C-1C电流下(1小时充电/1小时放电)、在25℃的温度、3.4个大气压下保持了80%以上的初始容量。

据悉,QuantumScape 2021年的10层电池单元目标具体如下:

至少800次循环冲抵单,容量保持率大于初始值的80%;

100%的放电深度;

1C-1C的充电和放电率;

25°C;

3.4个大气压的压力

这些数字对于电动汽车来说似乎已经很好了,因为没有那么多的汽车在其生命周期内甚至会达到这样的里程数。

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QuantumScape联合创始人兼CEO Jagdeep Singh表示:“我们很高兴能分享这个关于10层电池性能的数据。这表明,我们继续成功地执行了我们为扩大技术和制造工作规模而制定的目标。这些都是突破性的成果,因为我们相信没有任何其他玩家用固态或锂金属电池技术展示过同等的性能。”

QuantumScape在今年早些时候展示了一个演示文稿,其表明了在一个单层原型中实现了1000多个循环和>80%的容量保持。

很高兴看到在10层原型中也实现了800次循环,希望在更大和更复杂的电池版本中至少也能保持这种状态。据估计,10层电池约为2安培,这还不够大--作为参考,袋装电池通常是20安培。

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固体电池的一个重要方面是快速充电能力。QuantumScape则承诺在12分钟内可完成10-80%的充电。

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QuantumScape还表示,现在其所有的重点是2022年和2023年的目标--包括进一步提高电池的质量、一致性和层数以及客户原型的交付。

此外,该公司还在建设其在2021年宣布的QS-0预试验生产线。

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由Christiane Becker、Bernd Stannowski和Steve Albrecht教授领导的HZB三个团队共同设法将完全在HZB制造的过氧化物硅串联太阳能电池的效率提高到29.80%的新纪录。该值现已被正式认证,并被记录在NREL图表中。这使得30%的目标近在咫尺。

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今天的太阳能电池组件主要由硅制成,进一步提高效率的可能性已被广泛利用。但自2008年以来,"金属卤化物过氧化物"这一材料类别已成为研究的重点:这些半导体化合物能很好地将太阳光转化为电能,而且仍有很大的改进空间。特别是,它们可以与硅太阳能电池结合成串联太阳能电池,更有效地利用太阳光。

HZB几个小组自2015年以来一直在密集地研究过氧化物半导体和硅技术,以及将两者结合成创新的串联太阳能电池。2020年1月,HZB已经实现了过氧化物硅串联太阳能电池的29.15%的记录,并在《科学》杂志上发表了这项工作。然后,在2020年圣诞节前,牛津光伏公司能够宣布29.52%的认证效率。从那时起,创造新纪录的激动人心的竞赛一直在进行。在HZB的HySPRINT实验室从事过氧化物薄膜研究的Steve Albrecht解释说:"30%的效率就像是这种迷人的新技术的一个心理门槛,它可能在不久的将来彻底改变光伏产业。"硅技术组组长Bernd Stannowski补充说。"我想特别强调HZB的不同小组和研究所之间的良好合作。这就是为什么我们能够完全在HZB开发这些新的串联太阳能电池并再次获得世界纪录的原因。"

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过氧化物硅串联电池是基于两项创新。一个纳米纹理的正面(左)和一个带有电介质反射器的背面(右)。

最近的研发重点是硅异质结底部电池的光学改进。增加了一个纳米纹理的正面和一个电介质的背面反射器。现在得到了弗劳恩霍夫ISE CalLab的正式确认。新型过氧化物硅串联太阳能电池获得了独立认证,效率拿下了29.80%的世界纪录。

在这项新工作中,Philipp Tockhorn博士(Albrecht小组)和博士生Johannes Sutter(Becker小组)研究了不同界面的纳米结构如何影响串联太阳能电池的性能,串联太阳能电池由硅太阳能电池上的过氧化物太阳能电池组成。首先,他们用计算机模拟计算了有和没有纳米结构的不同几何形状的过氧化物和硅子电池的光电流密度。然后他们生产了具有不同纹理的过氧化物硅串联太阳能电池。即使是一侧的纳米纹理也能改善光的吸收,与平坦的参照物相比,能够实现更高的光电流。而纳米纹理还让串联太阳能电池的电子质量略有改善,并使过氧化物层的成膜效果更好。

研究团队对串联太阳能电池的背面也进行了改进,该电池旨在将红外光反射到硅吸收器中。通过使用电介质反射器,能够更有效地利用这部分太阳光,从而产生更高的光电流。

这些结果为进一步改进铺平了道路。模拟结果表明,通过对两侧的吸收层进行纳米结构化,可以进一步提高性能。研究人员相信,很快就可以实现远超过30%的效率。

比赛依然正在进行。

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千兆赫兹范围内的片上移频器可用于下一代量子计算机和网络。精确控制和改变光子属性的能力,包括偏振、空间位置和到达时间,催生了我们今天使用的广泛的通信技术,包括互联网。下一代的光子技术,如光子量子网络和计算机,将需要对光子的属性进行更多的控制。

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在上图的装置中,两个耦合的谐振器形成了一个类似八字的结构。输入的光从波导穿过谐振器,以一种颜色进入,以另一种颜色出现。底部装置使用三个耦合谐振器:一个小的环形谐振器,一个长的椭圆形谐振器,称为赛道谐振器,和一个矩形的谐振器。当光线围绕赛道谐振器加速时,它串联成越来越高的频率,带来高达120千兆赫的转变。

最难改变的属性之一是光子的颜色,又称其频率,因为改变光子的频率意味着需要改变其能量。今天,大多数移频器要么效率太低,在转换过程中损失了大量的光,要么它们不能转换千兆赫兹范围内的光,而这正是通信、计算和其他应用中最重要的频率所在。

现在,来自哈佛大学约翰-A-保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员已经开发出高效的片上移频器,可以在千兆赫兹频率范围内转换光。这些移频器很容易控制,使用连续和单音的微波。

该研究发表在《自然》杂志上。

电气工程系Tiantsai Lin教授和论文的资深作者Marko Lončar说:"我们的移频器可以成为高速、大规模经典通信系统以及新兴光子量子计算机的基本构建块。"

该论文概述了两种类型的片上移频器--一种可以将一种颜色覆盖到另一种颜色,使用几十千兆赫的移位,另一种可以级联多种移位,移位超过100千兆赫。每个设备都是建立在隆恰尔和他的实验室开创的铌酸锂平台上。

铌酸锂可以有效地将电子信号转化为光信号,但长期以来被该领域的许多人认为难以在小范围内使用。在之前的研究中,Lončar和他的团队展示了一种制造高性能铌酸锂微结构的技术,使用标准的等离子体蚀刻技术在铌酸锂薄膜中物理雕刻微谐振器。

在这里,使用同样的技术,Lončar和他的团队在铌酸锂薄膜上蚀刻了耦合环形共振器和波导。在第一个装置中,两个耦合谐振器形成了一个类似八字的结构。输入的光以八字形模式从波导穿过谐振器,以一种颜色进入,以另一种颜色出现。这个装置提供高达28千兆赫的频率偏移,效率约为90%。它也可以被重新配置为可调谐的频域分光器,其中一个频率的光束被分成另一个频率的两个光束。

第二个装置使用三个耦合的谐振器:一个小的环形谐振器,一个长的椭圆形谐振器,称为赛场谐振器,和一个长方形的谐振器。当光线围绕赛马场谐振器加速时,它串联成越来越高的频率,导致高达120千兆赫的转变。

"我们只用一个30千兆赫的单一微波信号就能实现这种程度的频率偏移,"哈佛大学工程与应用科学学院的研究助理和论文的第一作者Yaowen Hu说。"这是一个全新类型的光子设备。以前试图以大于100千兆赫的量来转移频率是非常困难和昂贵的,需要同样大的微波信号。"

"这项工作是由我们以前在集成铌酸锂光子学方面的所有发展促成的,"Lončar说。"以高效、紧凑和可扩展的方式处理频域信息的能力有可能大大降低大规模光子电路的费用和资源要求,包括量子计算、电信、雷达、光信号处理和光谱学。"

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罗德与施瓦茨携手领先的集成芯片组供应商联发科,为Wi-Fi 6E设备提供了首批用于生产测试的解决方案。罗德与施瓦茨全新R&S CMP180无线通信测试平台集成到联发科的ATE工具中,帮助联发科的客户将他们最新的Wi-Fi技术推向市场。

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R&S CMP180覆盖了Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、5G NR FR1和许多其他技术的研发和生产测试。

R&S CMP180无线通信测试平台可以为多个待测设备和MIMO传输方案进行并行测试,在高达8 GHz的频率下提供高效测量。这款分析仪/发生器one-box测试仪可支持Wi-Fi6E、Wi-Fi7非信令研发测试以及生产测试。通过双方的紧密合作,R&S CMP180现已通过联发科自动生产测试工具 (META & Multi ATE)的Wi-Fi生产测试。使用联发科最新移动平台和尖端无线技术的客户现在可以顺利地将R&S CMP180集成到他们的生产线上。

联发科无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示:“我们与罗德与施瓦茨不断加强紧密合作,通过使用R&S CMP180平台和联发科提供的待测设备(DUT),携手为联发科的客户加速产品的开发和验证。”

Wi-Fi 6E设备现在可以充分利用6 GHz频段,使用160 MHz带宽的信道来实现Wi-Fi 6的全部功能。能够为工作、教育、游戏、流媒体等应用提供千兆级连接速度和超低延迟。

2021年1月,联发科宣布其面向接入点和客户端设备的Wi-Fi 6E平台已入选Wi-Fi联盟Wi-Fi 6E认证计划。公司提供MT7915-AP-AX(接入点)和MT7915-STA-AX(客户端)作为测试平台设备。联发科将继续与Wi-Fi联盟紧密合作,确保其连接产品组合支持联盟标准的最新功能。

罗德与施瓦茨无线通信市场副总裁Alexander Pabst表示:“我们很荣幸能与完整的无线芯片组集成解决方案的领军者联发科合作,开发专用产品测试解决方案。R&S CMP180具备出色的射频参数和高输出功率,测试工程师可以从工程验证测试、设计验证测试和生产验证测试到批量生产的整个开发阶段使用该仪器 。”
有关罗德与施瓦茨R&S CMP180无线通信综测仪的更多信息,请访问:https://rohde-schwarz.com/product/cmp180

罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)

罗德与施瓦茨科技集团凭借其在测试测量、技术系统、网络和网络安全领域的领先解决方案,为更加安全互联的世界铺平了道路。集团成立超过85年,是全球工业客户和政府客户的可靠合作伙伴。截至2021年6月30日,Rohde & Schwarz在全球已拥有约13000名员工。独立集团在2020/2021财年(7月至6月)实现净收入23.4亿欧元。公司总部设在德国慕尼黑。

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龙芯中科(Loongson)不断为 LoongArch 处理器添加对 Linux 系统的支持。这个基于 MIPS64 的 ISA 现在获得了完整的补丁系列,以提交审查以便于在 GNU 编译器集合(GCC)中启用对 LoongArch 处理器的支持。

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几个月来,Loongson 一直致力于为 Linux 内核提供 LoongArch 支持,从新的 CPU ISA 功能到复制大量现有的 MIPS64 代码并加入新的 ID,程度不一。对 Linux 内核的支持仍在进行中。

同时,他们也一直在编译器/工具链方面工作。最近,LoongArch 对 GNU Binutils 的支持被合并了,而今天发出的是一组12个补丁,用于连接GCC编译器支持。

Loongson 工程师的这个补丁系列得到了初步的支持。最初的目标是 loongarch64-linux-gnu,用于 Linux 上的 64 位 LoongArch。

尽管由于 GCC 12 最近进入了第三阶段的开发,重点是修复错误,因此 LoongArch 出现在 GCC 12 中可能已经太晚了。在这种情况下,LoongArch的支持要到2023年的GCC 13才会出现在 mainline 上。

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2021年11月23日广芯微电子(广州)股份有限公司的Exact易科CRM项目正式启动。Exact(易科)将提供专业的一体化解决方案,助力广芯微建立信息化的客户关系管理,把握市场最新动向和需求,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。广芯微与Exact易科软件管理团队及项目组成员在项目启动会上预祝项目成功。

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广芯微CRM Kick off

广芯微电子(广州)股份有限公司专注于低功耗物联网芯片的研发、设计与销售,为客户提供面向个人与家庭、工业与商业物联网应用领域,以低功耗为差异化的8位/32位微处理器芯片、无线射频收发器芯片、大功率PD协议控制芯片等。公司拥有从产品定义、芯片设计、软硬件开发到系统解决方案设计的全方位技术团队和封装、测试、量产生产管理运营团队,总部设立在广州市黄埔区,在上海、苏州设有研发中心。

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广芯微图片

IC设计企业营销管理难点:

IC设计企业的销售过程有其非常鲜明的行业特殊性。其成熟产品通过直销或通过代理商进行分销的模式与传统的营销模式比较一致。

但其新产品的开发及业务拓展又是另外一种模式。包括:前期接触,项目评估,立项,研发中,研发完成,小批测试,小批量生产,批量生产,成功结束;售后服务的循环等。其新品的开发及拓展涉及到了企业内外资源的协同管理,如客户、员工、产品、研发、商机,各种销售和售后流程等。其本质就是协同及调度各种资源进行的完整的项目管理。但多个产品进行新品的开发及拓展时产品经理及FAE的工作量非常大。

广芯微专注低功耗物联网芯片的研发与相关技术服务,经过4年的发展,公司业务不断提升,得到客户及投资人认可。CEO王锐先生表示,我们近期完成近2亿元B轮融资,将用于新产品的研发投入、产能扩充准备。由于业内产能紧张,采购提前期长,订单与预测时有差异,经营管理复杂程度提升。寻找有效的信息化管理平台,沉淀客户资源,建立规范的销售流程,把控和追踪项目过程,提高销售水平和效率、提高客户满意度,势在必行。”

广芯微项目组的选型:

广芯微项目小组本着科学严谨的态度,建立了以运营副总裁王亚波先生领导,由销售副总,IT,Sales Operation等参与的选型团队。团队接触了多家管理软件厂商,就各供应商的软件功能、技术实力、实施经验和已有客户应用状况等方面进行了全面的细致考察、对比。在选型过程中广芯微团队对Exact易科软件在半导体设计行业CRM管理有丰富的经验和成功案例表示非常认可,并进行模拟测试。针对广芯微现有的需求和管理模式,以及结合公司中、长期的规划,Exact公司提供了成熟的“Exact半导体行业客户关系管理解决方案”及未来的协同应用赢得了广芯微管理层的信任和认可。

“管理信息系统是管理与IT的结合承载着的先进的管理理念,是一个先进的管理工具。在公司发展的一定阶段我们需要好的系统支持业务上一个台阶。运营副总裁王亚波先生说。

对于系统的选择,广芯微管理团队希望厂商的解决方案必须对行业有深刻的理解,有最佳业务实践可以直接引用借鉴,同时这个产品可以伴随着企业成长而成长 (Scalability)。未来该厂商与广芯微应该是战略合作伙伴关系,在不同阶段不断支持广芯微管理的提升与发展。

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广芯微&Exact双方项目经理

启动会上广芯微运营副总裁王总表示:公司高层全力支持项目实施,销售副总担任项目经理,确保产品又快又好地上线,并不断完成应用优化。通过企业资源协同管理平台的建立,广芯微将在企业内部逐步实现以项目和客户为中心的规范化管理,提高企业管理效率,把握市场最新动向和需求,增强企业的核心竞争力和盈利能力,通过信息化实现企业的规范化及加速发展。

关于Exact易科软件:

源于对企业管理的精准理解和致力于为企业业务增长服务的理念,Exact易科软件在过去30多年中为全球众多的中小型企业客户所称道。今天,Exact中国将竭尽全力地为本地及从中国走向海外的企业提供能够实时洞察整个业务过程的整体软件解决方案,让我们的客户可以从容面对各种机遇和挑战,最终实现业务增长,创造价值。

Exact易科软件深刻了解IC设计产业独特的管理特性,协助客户系统导入的过程中,在全球已累积出百多家知名企业的成功经验,并进一步将成功经验应用到中国部分知名企业的实践上,如:圣邦微电子、海尔半导体、燧原科技、安其威电子、摩尔微电子等公司,并为IC设计业专门打造了并完整的行业解决方案,透过信息化的管理达成事半功倍的超高效率。近年来易科软件由于其专业性及高效快速部署在许多初创IC设计公司得到广泛使用。我们为IC设计公司

  • 提供IC全供应链过程外协精益制造流程管理;

  • 实现完善和精准的成本核算与利润分析;

  • 整合IC制造供应链,使得更加透明和优化;

  • 助力IC设计企业加速抢占市场和攫取超额利润。

稿源:美通社

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如今,几乎所有的安全关键型嵌入式软件应用都是由三个部分组成:开发人员编写的应用程序代码、标准库组件和实时操作系统(RTOS)。

对于eSOL欧洲公司的工程副总裁Rolland Dudemaine来说,最后一个关键因素是符合安全标准,例如汽车行业的国际性安全标准ISO 26262。而他的职责之一就是确保团队所开发和支持的实时操作系统经过了全面稳健的合规性测试。

这就是为何eSOL选择了Solid Sands的SuperTest C和C++编译器与库的测试和验证套件来承担这项工作的关键部分。目前,用于汽车和其他安全关键应用的多核处理器在单个芯片上拥有数十或数百个内核,因此验证操作系统的合规性是该公司开发工作的关键部分。

“多核处理是我们很早之前就发现的一个趋势。我们创建了一个名为eMCOS的操作系统,旨在为拥有多达256个内核甚至更多内核的系统上运行,目前该系统主要用于汽车市场的客户,”Rolland Dudemaine说道,“我们还有一个团队可支持Autoware(汽车软件)、AUTOSAR Classic Platform(汽车开放系统架构经典平台)和AUTOSAR Adaptive Platform(汽车开放系统架构自适应平台)。”

为提供基于eMCOS或AUTOSAR安全认证的操作系统和平台,eSOL需要提供经过全面测试的标准编程API (应用编程接口),而SuperTest非常适合此任务。

“每个人都希望操作系统在出厂时带有C语言库,有时还需C++库,因此我们需要确保这些库的功能是按照最新的功能性安全(FuSa)方法进行全面测试的。”

对我们来说,使用SuperTest至关重要,因为即使是使用Arm平台和具有功能安全资格的商用ARM编译器,以及一套合格的C和C++库,也无法满足我们所有需求——诸如malloc(动态内存分配)、部分C库和POSIX库中依赖于操作系统的部分,以及我们操作系统API(应用编程接口)相关的附加标头文件。

“不包括这些部分并不是Arm的缺失,而是因为它们依赖于操作系统,因此Arm工具被设计为操作系统或平台供应商将实现其余部分。”

现在,eSOL的eMCOS开发团队在eSOL每个新发布的操作系统上运行SuperTest,以验证其涵盖的许多操作系统API(应用编程接口)是否按预期运行。

“我们将SuperTest用作功能测试套件、覆盖测试套件和合规性测试套件,因为我们的客户希望eSOL提供的操作系统是已经通过全面的测试并符合要求的,”Rolland说道。“SuperTest已为我们的客户和合作伙伴所熟悉是其一大优势,甚至他们也经常自己使用SuperTest来验证合规性。实际上,在我们的操作系统和库测试上使用SuperTest也对我们的客户和合作伙伴而言更有信心。”

“SuperTest的两大价值首先是测试套件本身的能力,其次是针对已开发的测试所对应的文档。增加新的测试来满足我们的特定需求也并不困难,”Rolland补充道,“除了SuperTest和其包含的C++库测试,我们还增加了其他测试,以配合我们特定的操作系统。”

就安装而言,让SuperTest启动和运行是非常简单的。

“SuperTest的初始安装很简便,代码也很整洁,这意味着该工具可以很快上线。Solid Sands的日本经销商为我们提供了高质量和反应迅速的服务支持,”Rolland说道,“我们不仅将Solid Sands看作供应商,也将其视为合作伙伴,因为使用SuperTest对我们许多客户而言,也会是势在必行的趋势。”

更多有关Solid Sands的信息,请访问: https://solidsands.nl/

更多有关eSOL符合安全标准的实时嵌入式软件平台的信息,请访问:www.esol.com

关于Solid Sands

Solid Sands成立于2014年,是C和C++编译器和库测试、验证和安全服务的一站式商店。Solid Sands提供广泛的测试和验证套件,具有独特的编译器和库测试覆盖水平,使客户能够达到ISO标准所要求的软件工具质量水平。该公司的名字结合了沙子——世界上最丰富的硅源,代表了行业领先的测试和验证技术的稳定性和安全性。有关该公司产品和服务的更多信息,请访问www.solidsands.nl。您可以通过LinkedIn、Twitter和YouTube关注Solid Sands。

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近期,Snowflake加入英特尔®颠覆者计划(Intel® Disruptor Initiative Program)。未来双方将持续携手,通过Snowflake的数据云在多个公有云上为客户提供高性能和更高的灵活性。其中,Snowflake的数据云采用了英特尔®至强®可扩展处理器和基于英特尔至强处理器的云实例。

Snowflake的数据云在多个云基础设施上运行,能够提供几近无限的规模和并发处理能力。这些高性能的英特尔实例在多个公有云的可用区上都是共通的,这也为Snowflake为客户打造灵活的云解决方案提供了平台。

我们的目标是通过与英特尔合作,为双方共同的客户提供最优性能。同时,我们致力于不断提高产品的性价比,使我们的终端客户受益。我们很高兴能够与英特尔合作共同实现这一目标。

——Justin Fitzhugh  

 Snowflake云工程副总裁

为创新云平台,英特尔和Snowflake正在进行跨云和硬件实例的性能测试,以便更好地为特定的Snowflake工作负载匹配性能最佳的英特尔实例。基于性能测试的洞察,将有助于Snowflake在短期内对多个公有云上的实例进行优化。随着长期积累,这也将有助于英特尔设计和生产芯片,提供有利于特定工作负载的处理器特性。

合作过程中,英特尔团队亦深入研究Snowflake的产品功能,以使共同客户受益。作为测试和概念验证工作的一部分,英特尔团队正在对用于搜索JSON等半结构化数据的Snowflake搜索引擎进行优化。此外,英特尔还改进了数据输入与查询性能之间的平衡,如英特尔将某些查询时间从7分钟缩短到10秒钟①。

通过软件优化和生态系统支持,同时利用最新产品和平台的创新来释放英特尔架构的价值不仅意义非凡,也能让英特尔与合作伙伴的共同企业客户受益。当我们的合作方数量增长时,英特尔也会随之成长。英特尔的工程团队致力于助力颠覆性创新者利用最新的英特尔产品以及领先的软件优化和芯片,在多种部署模式上优化关键工作负载。与Snowflake这样的团队合作,我们不仅能够在SQL查询加速方面达到新的高度,同时也能在重要云提供商的下一代超大规模实例设计上进行创新。

——Arijit Bandyopadhyay

英特尔数据中心和人工智能事业部首席技术官

英特尔在创新以及与领先软件公司的深入合作方面有着悠久的历史。Snowflake加入英特尔颠覆者计划的行动不仅延续了这一传统,也将有助于加快数据分析生态系统的创新步伐。

——Ramesh Arakere

英特尔企业级软件生态系统工程团队总监

注重开放、选择和信任的英特尔“软件为先”战略是本次合作的基石。英特尔旨在通过与独立软件开发商进行广泛合作来优化多种软件,进而成为从边缘到云的应用软件的首选芯片平台。通过此次合作,英特尔还优化并支持Snowflake软件堆栈中使用的Foundation DB等开源技术,以加速针对英特尔处理器优化的工作负载,从而使客户应用实例获得性能优势。

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具国际领导地位的电子产品制造商爱高集团(「爱高」或「集团」; 股份代号: 00328),今日宣布其截至2021年9月30日止六个月止(「回顾期内」)之中期业绩。回顾期内,集团自有品牌电脑业务收入持续飙升,至3.37亿港元,较去年同期增长49%。集团得以持续把握市场对时尚笔记本电脑产品的增长潜力及互联网发展中地区市场所带来的庞大机遇,除了有赖广大客户及消费者的青睐外,亦印证了品牌建立的成功。

回顾期内自主品牌电脑业务销量同比增长尽管超过 20%,销量超过 100,000 台,然而由于零部件供应短缺,导致我们仍然未能完全满足市场需求;另一方面,集团毅然精简现有业务,缩减附加值较低之影音及其他产品的传统代工生产(OEM)及原厂委托设计代工(ODM)业务,进一步专注于自有品牌电脑产品,集团表现因而受到影响。回顾期内,集团收入按年下降32%至4亿港元。犹幸,集团自有品牌电脑销售规模增长带来运营杠杆效益,加之销售规模持续扩大,批量采购压低采购成本,集团*经调整亏损情况改善,而毛损率亦进一步改善4.3个百分点至1.4%,彰显业务韧性。

回顾期内,集团继续从战略上考虑投资资源及设施。除了发展及推广AVITA 品牌的笔记本电脑外,集团亦以细分市场作为盈利引擎,继续对支持LTE功能的平板电脑进行技术升级及销售网络优化,务求满足尚未普及无线网络的私人家庭市场的殷切需求。

爱高主席兼行政总裁梁伟成先生表示:「一直以来,爱高深信只有勇于变革,才能从中觅得新机遇。我们一直戮力开拓高增长市场及潜力板块,而自有品牌电脑产品业务能够持续录得佳绩,足证我们发展笔记本电脑品牌业务的转型成功。未来,集团将继续以自动化及机械化生产,提高产品质量、提升营运效益,多管齐下进行内部控制的同时,弹性应对不同市场的多元需求。

凭借其领先的市场地位及良好的品牌声誉,爱高已平稳渡过多个经济周期的挑战;此外,爱高一直以其敏锐的商业触觉,努力物色符合新兴技术趋势的投资机遇,从而推动集团未来数十年增长。迈向上市30周年,集团将继续全力以赴,提升制造、营运及研发等方面的核心实力,为提供优质的电脑产品而创新思变、不懈耕耘,为客户、股东及各持份者股东创造长期价值。」

关于爱高集团 (股份代号: 00328)
成立于1968年,爱高集团是一家具国际领导地位的电子产品制造商。集团于 1992 年在香港联交所上市,凭借其在制造、营运与研发等方面的核心实力,以及对质量的坚持,多年来不断茁壮成长。为保持竞争优势,爱高持续推动产品升级转型,积极研发高端智能科技产品,并推出自有品牌的笔记本电脑产品。爱高的理念是要超越现有技术限制,带动数码科技变革。

详情请参阅: www.alco.com.hk/

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智能手机市场受到供应中断的不利影响

根据Gartner的统计数据,2021年第三季度全球售给终端用户的智能手机数量与2020年同期相比下降了6.8%。组件短缺打乱了生产计划,导致库存减少和产品供应延迟,最终影响售给终端用户的数量。

Gartner高级研究总监Anshul Gupta表示“尽管消费者需求强劲,但智能手机销售量因产品发布延迟、交货时间延长和渠道库存不足而有所下降。种种供应限制对基本型和实用型智能手机生产计划的影响远大于高级智能手机。”

目前无线射频和电源管理集成电路等组件的短缺延缓了全球智能手机的生产速度,这扰乱了供需平衡并限制了终端用户在销售点的选择。尽管本季度智能手机的整体销售量有所下降,但高端智能手机的销售量仍在继续增长。

2021年第三季度售给终端用户的智能手机数量方面,苹果重新回到全球五大智能手机厂商第二,小米重新回到第三(见表一)。尽管市场份额同比下降了1.9%,但三星仍在智能手机销售量上保持整体领先地位。虽然市场整体下滑,但三星的高端智能手机实现了增长,而带动这一增长的主要原因是市场对改进后的折叠式智能手机产生了强劲的需求。中国智能手机厂商小米、VivoOPPO的市场份额分别同比增长1%2.4%1.7%

表一、2021年第三季度全球售给终端用户的智能手机数量(千部)

厂商

2021年第三季度销售量

2021年第三季度市场份额(%

2020年第三季度销售量

2020年第三季度市场份额(%

三星

69,002.7

20.2

80,816.0

22.1

苹果

48,458.6

14.2

40,598.4

11.1

小米

44,483.3

13.0

44,405.4

12.1

Vivo

36,005.9

10.5

29,788.8

8.1

OPPO

33,623.9

9.8

29,850.4

8.1

其他

110,718.4

32.3

140,807.8

38.4

共计

342,292.8

100

366,266.9

100

由于已进行了四舍五入,因此各项数据相加后可能与总数不等。

来源:Gartner202111月)

由于苹果iPhone进行了强大的功能升级并且5G用户群尚未被充分渗透,市场对苹果iPhone的需求继续保持强劲。推动iPhone升级的主要功能包括经过升级的仿生学A15传感器、更长的电池寿命和能够提升摄影功能的相机传感器优化。为了推动2021年剩余时间的5G iPhone需求,苹果将继续改进其在线渠道并落实以旧换新计划。

凭借以在线渠道为主导的强大欧洲和中东市场扩张战略以及对这些地区电信运营商(CSP)的投资,小米在2021年第三季度全球智能手机市场的份额有所提高。

Vivo2021年第三季度实现了20.9%的同比增长,位居全球五大智能手机厂商之首。公司在该季度推出了13款全新智能手机,希望在进入欧洲和中东等新兴市场时获得优势。同时,公司还在其战略版图中增加了新的线下零售商和体验店。

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