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  • 爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康对2020年总结 -- 爱立信扭转乾坤的一年
  • 企业将继续在5G领域挖掘良好的发展机会,尤其是在不断变化的企业市场
  • 以数字化技术驱动的社会转型使爱立信的5G技术更受关注

在爱立信2021年股东对话大会上,爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康(Börje Ekholm)总结了2020年期间企业的重点业务战略、财务表现以及应对全球疫情时的所采取的措施。

扭转乾坤

爱立信在过去一年中实现了财务目标,使公司扭转乾坤。鲍毅康在概述中介绍了爱立信成功完成的重点战略,同时回顾了在2017年发布该战略时,很多人认为该战略不切实际且认为爱立信应该削减成本,尤其是在研发方面。

鲍毅康表示:“只有坚持以客户为中心,我们才能体会到我们存在的意义就是提供基于领先技术、具有竞争力的解决方案。所以我们不会削减在研发上的任何投入,而且会加大投入的力度,以强化技术地位。如今爱立信的地位已十分稳固,并且我们已成为5G领域的领导者。”

员工是爱立信的战略核心

在爱立信以关注客户为中心的同时,爱立信也非常重视员工。鲍毅康解释了员工在公司业务变好转的过程中所发挥的关键作用。他还强调了大多数员工在2020年疫情期间所遇到的挑战。

鲍毅康表示:“我们有超过8.5万名员工在家办公,而在我们去年招聘的约1万名新员工中,其中大多数人还没有与上级或团队在线下见过面。尽管面对着重重挑战,我们还是成功地完成了我们的战略目标,并为我们的客户提供了良好的服务!”

财务业绩与增长目标

就2020年而言,爱立信实现了5.1%的有机营收增长、高达40.3%的毛利率、12.0%的运营利润率以及并购前223亿瑞典克朗的稳健自由现金流。这是公司历史上最强劲的自由现金流。

展望未来,鲍毅康提到,爱立信将日益重视发展。通过投资增加的市场份额将成为保证规模的关键,同时公司也会优先把握新兴企业领域的机会。

鲍毅康表示:“我们的战略仍然保持不变,但我们看到了在企业市场环境中极好的发展机遇,这也是我们决定扩大战略,投资于企业应用的原因。就像4G实现了消费市场的数字化一样,5G将实现企业市场的数字化。”

2020年,爱立信通过收购了Cradlepoint公司,在企业市场取得了关键性进展。通过Cradlepoint公司的解决方案,企业可以通过蜂窝技术,简单、安全地连接各地点、车辆、移动工作队伍和物联网设备。

鲍毅康表示:“对于我们的客户来说,收购Cradlepoint公司这一举措,是一个双赢的结果,其解决方案为移动运营商创造了新的收入来源。”

投资于技术领导力

研发部门仍然是爱立信发展过程中的核心业务。在过去几年中,公司在研发方面的投入已经增加了近100亿瑞典克朗。如今,在爱立信有超过四分之一的员工是在研发部门工作。

鲍毅康表示:“在2021年,爱立信将通过投资进一步加强企业实力。由于重要合同续签、Cradlepoint收购和业务投资,我们的利润率也将受到专利许可收入减少的负面影响。但这些对我们而言都不是成本,而是为了巩固我们的地位而作出的投资。我们为了能够更好的加速企业发展而选择以退为进的方式。”

5G竞赛

2020年,我们见证了5G在全球迅速推广,使这项可能发生在未来的技术转为现实。根据爱立信的评估,截至2020年底,5G用户人数约为2.2亿,而前一年只有1200万。

鲍毅康强调了爱立信在这一发展中的主导作用。2020年,爱立信签署了44份5G合同,并以122份商业合同和协议,以及全球范围内79个5G商用现网收官。此外,鲍毅康还指出爱立信在蜂窝技术方面的专利组合居于全球领先地位,目前已获得超过57000项专利。

鲍毅康表示,公司将在2021年继续快速推广5G。但他对欧洲大部分地区的发展现状表示担忧 -- 欧洲在5G推广方面的力度远远落后于美国和中国。

鲍毅康解释说:“当然,欧洲将受益于所开发的5G网络应用,但这些应用将由首先部署网络的地方创建,所以这已成为一个未来就业增长的问题。比如,欧洲在4G部署方面,就已经比北美和中国晚了2到3年,导致目前欧洲的互联网巨头很少。”

可持续发展和企业责任

可持续发展仍然是爱立信战略中不可或缺的一部分。爱立信可持续发展议程的目标之一是在2030年实现碳中和。此外,爱立信正在提高所有产品的能效,这将为环境和爱立信客户的收益都带来可持续的结果。

鲍毅康表示:“这种可持续发展已经融入到我们的业务中。我们的美国工厂充分体现了这一点。通过智能5G解决方案,我们减少了24%的能耗和75%的室内用水量。此外,该工厂使用100%可再生电力。”

鲍毅康还强调了正在开展的重要道德与合规工作。2020年,爱立信通过增加参与此类项目的人数,继续加强合规项目,使其相关流程更加健全并专注于建设自身的企业文化。

结束语

鲍毅康在致股东辞的结束语中表示,2020年与以往任何一年都不同。虽然爱立信在这一年的表现十分强劲,但依然受到全球疫情的显著影响。不过,鲍毅康还是指出了在未来发展过程中依然蕴藏着巨大机遇。

鲍毅康表示:“我对爱立信的未来充满着信心。数字化步伐正在加快,我们的技术也将在未来发挥越来越核心的作用。而且我们已经看到企业市场正在迅速发展,比如,通过专用网络解决方案,使定制化的行业解决方案成为可能。”

致媒体编辑

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关于爱立信

爱立信助力通信运营商捕捉连接的全方位价值。我们的业务组合跨网络、数字服务、管理服务和新兴业务,帮助我们的客户提高效率,实现数字化转型,找到新的收入来源。爱立信持续投资创新,从固定电话到移动宽带,致力服务全球数十亿用户。爱立信在斯德哥尔摩纳斯达克交易所和纽约纳斯达克交易所上市。更多信息请访问www.ericsson.com

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爱立信中国官方微信号:Ericssonchina

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华为发布面向5.5G上行超宽带(UCBC)演进的“5G+8K”3D VR端到端解决方案,有效突破传统3D VR空间视频媒体生产的技术障碍,提升媒体常态化制作的生产效率,为广大消费者带来身临其境的直播体验。

当前,线上演唱会,慢直播等各种新应用场景不断涌现,沉浸和自由日益成为视频演进的主旋律。相对于传统平面视频,8K 3D VR空间视频在清晰度、色彩饱和度、操作自由度上更接近真实世界,同时还能带来3D呈现形式的全新体验。8K 3D VR空间视频不仅能使普通观众通过娱乐视频感受世界的精彩,而且在工业制造领域有望成为传统工业实现数字化改造的新生产要素。

随着5.5G上行超宽带(UCBC)技术的演进,8K甚至12K的相机前端采集部署将会快速普及,并催生更多上行百兆+甚至更高速率的应用。同时,5.5G上行超宽带(UCBC)技术的发展也将使媒体制作不再受场地限制,进一步提升媒体常态化生产的效率。

近日,华为通过超高清视频技术在广州大剧院“5G智慧剧院”完成了8K 3D VR的精彩选段拍摄,突破传统镜框式舞台视角,将舞台丰富的内涵以更多元的方式呈现,让观众感受到身临其境般震撼的场景。

华为将秉承“开放、合作、共赢”的理念,致力于为用户提供更沉浸,更自由,更丰富的视频体验,与产业伙伴一起,共同开启高新视频产业新征程!

来源:华为

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  • 概述了成为“PPACt赋能企业”的战略
  • 计划到2024财年实现营收增长超55%,非GAAP每股盈余增长超100%
  • 承诺将80-100%的自由现金流返还给股东

应用材料公司召开2021年度投资者会议,发布了通过帮助客户加速芯片功率、性能、面积成本和上市时间(PPACt)的提升从而实现营收、利润和自由现金流增长的计划。同时还公布了通过订阅式长期协议创造70%未来关于服务和零部件营收的计划。

应用材料公司同时概述了在长期战略下驱动成长力道和创新需求的五个主要拐点。在宏观层面,全球经济数字化转型正在加速。在计算领域,人工智能工作负载催生了对基于全新类型硅芯片的新架构的需求。在芯片制造领域,传统摩尔定律下的2D微缩发展放缓,产生了对PPACt“新战略”的需求,旨在实现芯片和系统层面的持续改善。另一个拐点是产业更可持续、公平发展的需求。最终,客户寻求的不只是更好的产品,还有更好的成效,这也使得应用材料公司业务模式向通过订阅方式来交付解决方案的模式转型。

应用材料公司总裁兼首席执行官盖瑞·狄克森表示:“我们战略的核心是成为PPACt赋能企业。我们有远胜于其它企业的丰富产品组合和强大的技术整合能力,它们将加速为客户创造价值,并促使我们作为领导者以推进未来多年芯片制造的发展。”

应用材料公司已经部署了相关战略来满足日益复杂的客户需求。很多客户参与了对计算、半导体技术、服务,以及环境、社会、治理(ESG)等领域趋势的探讨。

应用材料公司总结了半导体系统业务的进展。公司的产品组合已经从只能实现单一步骤的单元工艺设备发展到带有预验证工艺组合的协同优化系统,结合多重制程技术的集成材料解决方案,能够生产在真空条件下才可实现的新材料和芯片结构。

台积电董事长刘德音博士表示:“在过去的30多年,台积公司与应用材料公司共同经历了一段美好的旅程。在3纳米之后,为了维持技术持续改善的速度,相信彼此会需要更紧密地合作,在新的晶体管结构、新的材料、新的系统架构和新的3D整合技术等面向进行创新。这是一个令人兴奋的时刻,我们期待与应用材料公司合作,共同探索未来半导体的创新。”

公司也通过案例分析展示了全新的Applied AIX (Actionable Insight Accelerator) 平台。该平台依托大数据和人工智能技术赋能半导体工程师,加速芯片新技术的发现、开发和商业部署。

SK海力士首席执行官李锡熙表示:众所周知,改进额外制程范围是实现技术节点迁移的关键,但这很难用数字去概括。在很多情况下,它不仅需要材料、制程、设备等多个领域的尖端新技术,还要求这些因素都根据多个制程步骤的整合进行优化。每一个制程变量的变化都会在各个层面影响其它因素,所以加速学习周期以找出最优解决方案至关重要。如果应用材料公司能够开发与相关制程步骤协同优化的新制程技术,就可以为芯片制造商降低开发复杂度。再加上依托于传感器、大数据和人工智能方面的合作,对多重制程变量的影响进行描绘和预测,我们就能加速开发进程。”

随着电子产品越来越智能化,每个器件的硅芯片内容也在增加,包括基于成熟制程节点生产的特种半导体。应用材料公司正在通过其ICAPS事业部(物联网、通讯、汽车、功率和传感器)满足这一增长的需求。公司的ICAPS业务年营收已超过30亿美元。

格芯首席执行官汤姆·嘉菲尔德表示:芯专注于半导体产业最大、最普遍的部分,在这里,技术的影响最为广泛。15年前,智能手机的崛起颠覆了半导体产业,由此出现了图像传感器、电池管理、安全支付等新功能。这也催生了物联网,如今,几乎所有物件都可以和智能设备相连。盖瑞·狄克森和他的团队很早就看到了这一趋势,并建立了团队专门从事这方面的创新,在所有节点上为半导体产品增加新功能。今天,格芯也在利用应用材料公司的许多技术能力来进行技术创新和生产。

为支持半导体产业的可持续发展,应用材料公司在内部推动了ESG行动计划,并且与供应商、客户和计算产业合作来实现其ESG承诺。

美光总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示:美光致力于减少环境影响。我们对应用材料公司设立相似目标并致力于提升其生产体系的生态效率表示赞赏。

2024年财务模型

在2024年财务模型的基本情况假设中,应用材料公司计划在2020财年的基础上实现营收增长超55%,非GAAP每股盈余增长超100%,半导体系统营收增长超60%的目标。公司还宣布将80-100%自由现金流返还给股东。

应用材料公司还制定了全球服务业务增长超45%的计划,服务将从现有的备件销售、维护进而扩大到全方位服务,通过订阅模式提升客户从研发到制造的成果。这一增长策略的关键在于扩大基于传感器、数据分析和人工智能的数字化服务和远程功能的应用。

显示屏生产设备业务方面,随着OLED技术发展及其在智能手机、笔记本电脑、平板电脑和电视上的普及应用,应用材料公司期望能够享受到这一波发展浪潮的红利。公司计划在未来四年,即到2024年实现显示屏生产设备业务营业利润年均增长约6亿美元的目标。

应用材料公司高级副总裁兼首席财务官丹·邓恩表示:们这一新的目标财务模型建立在报告业务的发展势头之上。结合对执行、纪律和利润增长的专注,我们将推动一个高投资回报率的财务模型,创造强劲的自由现金流,为股东创造可观回报。

应用材料公司2021年度投资者会议的回放视频、会议报告以及其它相关材料,请参阅公司官网:http://www.appliedmaterials.com/company/investor-relations

非GAAP和其它财务计量方法

自由现金流指的是扣除净资本支出后的营业现金流。非GAAP和GAAP财务计量的对账包含在2021年投资者会议的会议材料中,可通过公司网站投资者页面获取。非GAAP调整后每股盈余、毛利润和营业利润目标是以未来时期采用非GAAP调整计量方法为基础,由于其内在的不确定性,须尽合理努力方可进行预测。公司的管理者出于业务规划目的,采用非GAAP财务报告来评估公司的运营与财务表现。应用材料公司相信,这些措施有利于投资者站在与管理者相同的立场上来审视公司的运营能力,也便于投资者对前后两个季度财报数字进行比较。采用非GAAP财务报告有一定的局限性,因其计量口径与普遍认可的GAAP会计准则不一致,也可能有别于其他公司的会计和报告中所使用的非GAAP方法。

前瞻性陈述

本稿包含某些前瞻性的陈述,包括应用材料公司对公司业务增长及市场趋势、行业发展前景和需求驱动、技术变革的预判、公司的业务和财务表现及市场份额情况、资本分配和现金调配策略、投资和增长战略、新产品和新技术开发情况、对直到2024财年的业务展望以及其他不属于历史事实的陈述。这些前瞻性陈述及其相应假设可能受到风险或不确定因素的影响,导致实际结果显著不同于陈述的内容或声明内所暗示的情形,因此不对未来业绩做担保。而这些风险和不确定因素包含但不仅限于下列内容:对于应用材料公司产品需求的程度;全球经济与产业环境;区域或全球性流行病的影响,包括持续流行的新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间;全球贸易问题和贸易与出口许可政策的变化,包括美国商务部于近期颁布的规则和解释,扩大了向中国某些实体出口某些产品的出口许可要求;电子产品的需求;半导体产品的需求;客户对技术与产能的要求;新推出的创新技术以及技术变革的时机;公司开发、交付并支持新产品和新技术的能力;公司客户分布的集中性;收购、投资和剥离;所得税的变化;应用材料公司拓展现有市场、增加市场份额、开拓新市场的能力;现有产品和新产品的市场接受度;应用材料公司获取及保护关键技术的知识产权、完成运营计划设定的各项战略目标、根据业务环境调整资源和成本结构、以及关键员工的招募、留任与激励的能力;各事业部和产品线营运费用和业绩的多变性;应用材料公司准确预测未来的业绩、市场环境、客户及业务需求的能力;应用材料公司确保遵守适用法律、规则和法规的能力。以及其他应用材料公司在最近提交和定期提交至美国证券交易委员会的存案文件(包括最新季报)中述明的风险和不确定因素, 包括我们最新的10-Q和8-K表格。所有前瞻性陈述均基于管理层目前的估计、预测和假设。应用材料公司没有任何义务更新任何前瞻性陈述。

关于应用材料公司

应用材料公司(纳斯达克:AMAT)是材料工程解决方案的领导者,全球几乎每一个新生产的芯片和先进显示器的背后都有应用材料公司的身影。凭借在规模生产的条件下可以在原子级层面改变材料的技术,我们助力客户实现可能。应用材料公司坚信,我们的创新必能驱动先进科技成就未来。欲知详情,请访问www.appliedmaterials.com

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通过多层次的内容优化色彩深度、对比度和屏幕自适应性,Pixelworks 第六代处理器提供沉浸式HDR体验

Pixelworks, Inc.(纳斯达克股票代码:PXLW),一家领先的创新视觉处理解决方案提供商今日宣布,其显示处理技术将赋能全新联想拯救者电竞手机2 Pro。这是联想首款搭载Pixelworks i6处理器的游戏智能手机,该处理器能够提供多层次内容优化的全时HDR体验,旨在将智能手机游戏和视频的视觉质量提升到前所未有的新高度。

Pixelworks独特的实时SDR转HDR技术和行业领先的HDR10/10+色调映射为联想拯救者电竞手机2 Pro用户提供令人难以置信的沉浸式游戏和影院级视觉质量的视频体验,这些均经过HDR10/10+认证。此外,联想拯救者电竞手机2 Pro采用Pixelworks专利的、行业领先的具有先进肤色管理的多刷新率色彩校准,以确保为所有显示内容提供前所未有的色彩再现。该处理器的日光模式在即使明亮的阳光下也能确保屏幕的视觉清晰度。

联想移动游戏集团副总裁赵允明表示:“通过与Pixelworks的合作,我们将为联想Legion社团带来更具沉浸感的手机游戏体验。凭借全新Pixelworks i6处理器,我们有信心联想拯救者电竞手机2 Pro能满足最苛刻的手游玩家的期望,为他们提供令人难以置信的HDR游戏体验。”

Pixelworks总裁兼首席执行官Todd DeBonis表示:“我们很高兴Pixelworks i6处理器能助力联想全新拯救者电竞手机2 Pro,并很有信心这将让世界各地的手游玩家为之兴奋。联想的创新设计与Pixelworks显示处理的领导实力相结合,使色彩深度、对比度和清晰度达到前所未有的水平,这不仅适用于游戏,同样也适用于用户关注的任何图像,包括流媒体视频和用户生成的内容。”

基于高通®骁龙™888的5G移动平台,拯救者电竞手机2 Pro拥有6.92英寸AMOLED屏幕,其刷新率高达144 Hz,分辨率为1080 x 2460像素。因其搭载了Pixelworks i6 视觉处理器,提供了一系列独特的、行业领先的功能,将游戏体验提升到一个全新的水平,这些功能包括:

  • 多层次全时HDR体验 – 通过针对游戏和视频应用的多层次内容优化,实时SDR转HDR技术可以将仅有SDR格式的绝大多数内容的对比度提高达100倍,将色彩深度提高达60倍,从而提供真正的身临其境的游戏和完整的电影视频体验。
  • HDR 10/10+ 色调映射 – 基于Pixelworks行业领先的精确的HDR色调映射,联想拯救者电竞手机2 Pro已通过HDR10+认证,可在保持原始艺术意图的同时,为来自领先内容供应商的视频呈现影院级的视频体验。 
  • 日光模式 – 根据环境光条件的变化动态调整显示屏的亮度和对比度,以在明亮的观看条件下(包括阳光照射的环境中)保持视觉清晰度。
  • DC调光2.0 – 通过动态调节显示屏电流,以减轻与常规基本脉冲宽度调制(PWM)调光相关的屏幕闪烁,从而在弱光条件下提供舒适观看体验。
  • 色彩校准3.0 – 利用Pixelworks专利的显示校准技术,每一部拯救者电竞手机2 Pro都经过高达144 Hz的多刷新率的出厂校准,其平均delta E (测量色彩准确性的指标)小于 1,这意味着人眼不会察觉完美颜色再现的偏差。
  • 校准外观调整 – Pixelworks的全新校准润饰滤镜和校正选项可动态增强自拍图像,其风格和精度比前几代产品更多更高,从而可以在不同色域和自定义观看模式中呈现出最自然最真实的效果。
  • 色偏校正 – 作为显示调整过程的一部分,此功能通过校正低亮度下AMOLED面板上发生的色偏,确保了整个屏幕色彩即使在低亮度下的准确性。

上市时间

联想拯救者电竞手机2 Pro将于4月中旬在中国上市,预计将于5月在亚太和欧洲等部分市场上市。 北美的上市时间待定。该款手机的价格和供货情况将因地而异。1

1价格可能不包括税、运费或选件,如有更改,恕不另行通知;附加条款和条件均适用。上架日期可能因地理位置而异,并且产品可能仅在特定市场上市。所有优惠视供应情况而定。联想保留随时更改产品功能和规格的权利,恕不另行通知。

Pixelworks简介

Pixelworks提供业界领先的内容创作、视频传输和显示处理解决方案和技术,可在从影院到智能手机的所有屏幕上提供真实的视觉体验和卓越画质。该公司拥有20多年的历史,为领先的消费电子产品、专业显示器和视频流媒体服务的供应商提供图像处理创新方案。Pixelworks总部位于加利福尼亚州圣何塞。欲了解更多信息,请访问公司官网www.pixelworks.com

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工业4.0作为德国先导项目取得商业成功

  • 自2011年以来,博世集团工业4.0业务销售额累计突破40亿欧元,仅2020一年就超过7亿欧元。
  • 博世全球工厂内超过12万台机器及25万台设备均已实现互联。
  • 博世将在本次汉诺威工博会上首次展出支持5G网络的开放性控制平台及基于人工智能的能源管理平台,以帮助制造业实现气候中和。
  • Rolf Najork表示:“我们很早就认识到了工业4.0的潜能并致力于成为这一领域的先驱。我们所付出的努力目前收效显著。”

工业4.0时代已经到来。这一概念作为“德国先导项目”始于2011年汉诺威工业博览会,如今在全球范围内受到广泛关注。这在一定程度上归功于博世在该领域内的开创性突破。工业4.0旨在让互联制造能够不断自动迭代优化,让定制化产品不论是大批量还是小批量、甚至是单件定制,都能更具经济性。自2012年以来,博世致力于系统性地引领内部及外部客户工厂迈入工业4.0时代。所付诸的努力收效显著。在过去十年中,博世工业4.0业绩销售额突破40亿欧元。仅2020年,博世互联工业解决方案的销售额就超过7亿欧元。“我们很早就认识到了工业4.0的潜能并致力于成为这一领域的先驱。我们所付出的努力目前收效显著。”博世集团董事会成员、博世工业技术业务负责人Rolf Najork表示。工业4.0在博世工厂中的应用也取得了卓越成效。博世正将用于生产控制、监管和物流规划的智能软件与自身制造平台相结合,使其链接到一个更大的数据库,进而简化和改进如AI故障监测等任务。博世将在2021年底推出全新的制造及物流平台。“我们为大约240家工厂提供了可按需扩展和部署的标准化‘工业4.0工具箱’。”Najork表示。博世在这一领域投资额约4亿欧元,预计将在未来五年内节省近10亿欧元。在2021线上举办的汉诺威工业博览会(4月12日至16日)上,博世将展现“工业4.0十周年”发展脉络,以及灵活、互联、可持续并具备经济效益的“未来工厂”。

起点:博世在工业4.0领域的开创性突破

早在2011汉诺威工业博览会上,科学家们就提出了与“由人类来适应机器”截然相反的构想,希望能发挥产品在生产制造过程中的能动性,并与人类和机器进行交互。工业4.0概念应运而生,博世是发起者之一。2012年,博世担任了全新成立的工业4.0小组主席一职。该工作组旨在进一步推动德国政府高科技战略。作为工业4.0领域领先实践者和卓越供应商,博世不仅在内部工厂中测试这一现代化工业制造模式,还将成熟有效的解决方案推向市场。博世位于德国布莱夏赫、美国安德森以及中国无锡和苏州工厂作为工业4.0示范工厂,凭借创新理念屡获殊荣,还获评了世界经济论坛 “灯塔工厂”。显而易见,“充分挖掘工业4.0潜能的唯一途径就是凝聚全球的力量。人类和机器需要‘说同一种语言’。这意味着需要建立全球化行业标准。”Najork表示。博世与其他公司合作开发了工业4.0机器语言即OPC统一架构(OPC UA),使设备和系统实现标准化访问,以及独立于制造商的数据交换。合作成为工业4.0领域不可或缺的一环,博世积极参与的工业4.0平台(Plattform Industrie 4.0)和工业互联网联盟(Industrial Internet Consortium)等组织之间也加强了合作。

现状:博世推动工业4.0常态化

如今人们对工业4.0的兴趣依然很高,但很少有企业为此作长期的战略准备。“试点项目是进行实践并获取新想法的好途径。如今我们需要加快发展步伐,让工业4.0常态化。”Najork表示。博世通过内部学院和课程对员工进行工业4.0培训,同时也向客户提供培训服务。Najork 认为“实现工业4.0本身并非目的,而是保持竞争力的手段方式。数字化在未来不可或缺。”博世所开展的项目带来了十分可观的经济效益:互联化解决方案让生产效率和机器可用性分别提高了25%和15%,并将维护成本降低了25%。“挖掘工业4.0潜能必须摒弃孤立的解决方案。受限于工作范围的技术系统只会阻碍进步。”Najork说道。在博世工厂中,超过12万台机器和超过25万个设备已实现互联,如采用集成摄像头或机器人。

通过博世互联工业事业部开发的Nexeed工业4.0互联网软件平台而实现互联的机器控制器就有22000台左右。该事业部成立于2018年,已为博世一半以上的工厂和2000多条生产线提供了软件服务。此外,包含宝马(BMW)、西克(Sick)和通快集团(Trumpf)在内的约100家国际客户也采用了Nexeed软件解决方案。硬件和软件的结合愈加紧密。在本届汉诺威工业博览会上,博世力士乐将展示自动化平台ctrlX Automation。基于应用程序技术和Web工程开发,这一开放式自动化5G平台可实现共创。其背后理念在于支持用户使用博世力士乐或第三方供应商提供的应用程序,也可自主开源并通过平台与其他用户共享。Najork说:“让大家共同参与发展进程,就能创造网络化效应,让创意自由发展。”

未来前景:博世将工业4.0与其他技术相结合

工业4.0已经奠定了其根基。“重点在于充分发挥和结合不同技术的力量。博世将人工智能和物联网相结合,致力于成为智能物联网(AIoT)公司。”Najork表示。在本届汉诺威工业博览会上,博世将展出基于人工智能的能源管理平台——平衡能源网络。该平台采用智能软件来控制和优化工厂的能量流。该软件最初为生产设施开发,未来可帮助包括医院、购物中心和体育馆等在内的大型建筑设施减少碳足迹。技术和知识是制造业实现气候中和的基石。依托于在实现气候中和目标中所积累的经验,博世成立了全新的气候解决方案业务部,旨在为生产企业减少碳排放提供咨询服务。灵活的机器人技术与学习型图像处理软件相结合,将有助于节约制造业资源,比如APAS移动检测可应用于工件的自动化目检。与此同时,智能分拣系统也展现出了惊人的灵活性及准确度。机器人系统负责分拣由运输车辆运送来的工件。智能分拣系统无需事先培训,就可利用智能图像识别来拾取不同类别的物体,并准确将其分类以进行下一步处理或运输。

新技术让人机交互在未来更安全和高效。比如,5G技术让接近实时的无线数据交换成为了可能。博世在这一领域也发挥了开拓性作用。2020年底,博世位于德国斯图加特-费尔巴哈的工业4.0示范工厂启动了首个5G园区网络运营。目前,博世正在全球约10家工厂测试5G应用,同时也着力推动支持5G技术的产品。未来,博世力士乐位于乌尔姆的客户和创新中心将成为与客户及合作伙伴一起共同研究创新途径和商业理念的前沿阵地。该中心的扩建计划也将于2021年夏季开展。这些发展表明了“工厂再次成为创新的源泉。”Najork说道。他认为下面三条原则对于未来至关重要:“首先,我们必须全面综合地看待工业4.0,并专注于端到端的工厂解决方案;其次,我们需要一个对于工厂、客户和供应商都兼容且用户友好的开放性架构;最后,我们必须保持灵活性。未来客户将更加需要定制化产品。只要保持以上三条原则的平衡,源于制造业的创新理念将让世界变得更好。”

关于博世

博世在中国生产和销售汽车零配件和售后市场产品、工业传动和控制技术、电动工具、安防和通讯系统、热力技术以及家用电器。博世在1909年进入中国市场。根据初步数据,博世2020年合并销售额达到1173亿人民币。截至2020年1231日,公司在华员工人数约为54000名。

有关博世中国的更多信息,请访问:www.bosch.com.cn 

博世集团是世界领先的技术及服务供应商。博世集团近394500名员工(截至20201231日)。根据初步数据, 2020财政年度创造了716亿欧元的销售业绩。博世业务划分为4个业务领域,涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域。作为全球领先的物联网供应商,博世为智能家居、工业4.0和互联交通提供创新的解决方案,旨在打造可持续、安全和轻松的未来出行愿景。博世运用其在传感器技术、软件和服务领域的专知,以及自身的云平台,为客户提供整合式跨领域的互联解决方案。利用带有人工智能(AI)功能或在开发和生产过程中运用人工智能技术的产品和解决方案,推进互联生活。通过产品和服务,博世为人们提供创新有益的解决方案,从而提高他们的生活质量。凭借其创新科技,博世在世界范围内践行“科技成就生活之美”的承诺。集团包括罗伯特 • 博世有限公司及其遍布约60个国家的440家分公司和区域性公司。如果将其销售和服务伙伴计算在内,博世的业务几乎遍及全世界每一个国家。博世的长远健康发展建立在不断创新的基础上。博世的研发网络拥有72600名研发人员和约30000名软件工程师,遍布全球126个国家和地区。

公司是由罗伯特•博世(1861-1942)于1886年在斯图加特创立,当时名为“精密机械和电气工程车间”。博世集团独特的所有权形式保证了其财务独立和企业发展的自主性,使集团能够进行长期战略规划和前瞻性投资以确保其未来发展。慈善性质的罗伯特•博世基金会拥有罗伯特•博世有限公司94%的股权,其余股份则分属于博世家族、该家族拥有的公司以及罗伯特•博世有限公司。多数投票权由罗伯特•博世工业信托公司负责。该信托公司也行使企业所有权职能。

有关博世的更多信息,请访问:www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse. twitter.com/bosch_ai, www.linkedin.com/company/bosch-center-for-artificial-intelligence-bcai, www.bosch-ai.com/

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撰文:Rick Echevarria

英特尔公司市场营销集团副总裁兼英特尔奥林匹克项目总经理

一年前,英特尔推出了科技抗疫计划(PRTI),承诺投入5000万美元,利用科技来应对新冠肺炎疫情带来的影响。该计划旨在以360度全方位视角审视未来的挑战,重点关注如何利用我们的技术在多个层面加强医疗、教育,以及企业经济复苏。我们的目标是在最需要的地方提供紧急救援,打造创新的解决方案来支持新常态,并投资能够减轻未来危机影响的技术。几乎每一项英特尔®技术都以某种方式得到了充分的利用。

一年之后,PRTI的工作范围涵盖了170个机构的230个项目。我们与世界各地的机构达成了合作,来共同将我们的解决方案和专业知识用于解决地区独有的问题以及全球性的挑战。但我们不愿就此止步。

配合英特尔的2030RISE战略及目标,我们正在将相关流程进展以及我们员工志愿者的技术专长转化为英特尔RISE科技计划(IRTI)。IRTI将继续关注和资助与医疗、教育、经济相关的项目,并为社会公平及人权、无障碍和气候行动提供全新专门的工作流程。

IRTI将通过全新的2000万美元承诺,打造一个更广泛的、以目标为导向的行动平台。我们很高兴将在未来的一整年当中与大家分享更多有关这些项目的信息。目前我们的PRTI工作已经让我们得以窥见,通过技术、战略合作以及“向善”的共同愿望所能实现的目标。

诊断、治疗及未来疫情预防

医疗行业面临的挑战数不胜数。在评估项目时,该如何在帮助患者、协助医务人员、资助挽救生命的研究、分析理解大量非结构化患者数据等项目中进行抉择呢?我们希望确保能充分利用英特尔产品组合的深度和广度提供支持并产生持续的影响。从大学、医院,到设备制造商、基础设施合作伙伴,PRTI与整个医疗领域的合作伙伴携手,期望最大限度地放大我们在各个层面的影响。

利用创新技术在全球范围内抗击疫情:年度抗疫回顾及未来展望

诊断:2020年初,用于分析和鉴定感染病原体的聚合酶链反应检测极度缺乏。英特尔在医疗成像领域的合作伙伴加速利用CT和X射线扫描仪帮助诊断和分诊新冠肺炎患者。这些仪器利用人工智能(AI)技术,可以确定是否存在新冠肺炎病毒及其严重程度,并在无法提供检测时及时促成治疗计划。这为医疗机构打造多元的数据集从而进行更准确的诊断铺平了道路。加州大学旧金山分校利用英特尔®SGX部署了一个保密计算平台,这一平台有助于在构建AI模型时维护算法并保护医疗数据的隐私。

治疗:远程医疗解决方案能够在最大限度降低患者和临床医生感染风险的同时使患者获得医疗服务。英特尔与Banner Health和VeeMed合作,通过运行远程医疗软件的英特尔®NUC迷你PC来增强病房内的显示器。服务提供方和专家能够就新冠肺炎病例提供咨询,医务人员可以远程与患者交流,记录病房内监控器的数据,甚至可以放大查看患者的生命体征。

预防:我们的项目在针对患者和医疗服务提供商的需求的同时,也聚焦于研究与治疗方案开发的工作。这其中包含与我们的客户合作,为包括新冠肺炎以及当前疫情以外更多的研究项目提供高性能计算(HPC)资源。柏林健康研究所利用基于英特尔®的HPC架构,成功地在单细胞层面进行了计算密集型RNA测序,以便更好地理解新型冠状病毒的致病机制。

连接、参与及教育发展

疫情期间教育领域的迫切需求尤其明显:孩子们需要设备和联网才能继续学习。随着我们尽力为学生提供设备,我们观察到,如果仅仅关注连接本身,我们的解决方案就只是一个“仅能维持现状”的解决方案。为了让学生真正进步,我们与学校、生态伙伴、地方政府、教师以及设备制造商合作,通过以解决方案为主导的方法来改变现状、产生影响。

利用创新技术在全球范围内抗击疫情:年度抗疫回顾及未来展望

连接:

PRTI积极参与在世界各地的诸多社区内分发笔记本电脑,加强连接的机会。通过英特尔®在线学习计划( Intel® Online Learning Initiative),我们得以为全球100万名学生提供服务。在美国,我们聚焦那些需求最迫切的地区,为来自45个学区的超过1.5万个家庭的学生提供了远程学习解决方案,这些学区为美国弱势学生群体提供着服务。

在获奖学生中还包括来自密西西比州阿伯丁高中空军预备役军官训练营(JROTC)项目的学员,该项目提供了一个高级计算机科学教育的通道

参与:通过与洛杉矶联合校区的合作,我们了解到约30%能够联网学习的学生会在远程学习期间关掉设备。我们因而意识到必须开发出能时刻吸引学生注意的教学材料。我们与休斯顿航天中心合作,围绕美国宇航局(NASA)2024年阿尔忒弥斯登月计划创建了一个全新公共项目,有500名教育工作者参与部署了下一次载人登月任务的虚拟学习体验。这一项目还将覆盖NASA未来的任务。

发展:我们其中一项教育项目聚焦在由教师提供的关键情感支持,这也是我们最令人兴奋的教育项目之一。District Zero是一家总部位于芝加哥,专注于健康学习的公司。通过使用自然语言处理和情感分析,District Zero的情感学习工具为教师提供了可以帮助到在学习上有困难的学生的可行见解及解决方案。在英特尔的支持下,该公司将为印第安草原学区的所有学生部署相关系统,这个学区为芝加哥周边地区约3万名学生提供着教育服务。

保护、适应并提振经济

在过去的一年中,我们研究了导致经济下行的多种因素。无论是开发让企业安全运营的解决方案,还是将顾客的风险降到最低,亦或是投资于可以在下一次全球卫生危机爆发时让经济更具韧性的解决方案,“安全性”都是共同的主题。

利用创新技术在全球范围内抗击疫情:年度抗疫回顾及未来展望

保护:封城和居家隔离令是阻止传染病传播的最后手段,但即便是采取了这些保护措施,企业也需要能够安全运转来满足最基本的需求。PRTI投资了几个旨在让建筑在疫情期间更加安全的项目,其中包括江森自控(Johnson Controls)由AI驱动的居住及社交距离控制的解决方案。这一解决方案将人对社交距离的观察监测转换为传感器及环境的数据,从而优化对空气质量及物理距离的分析。

适应:帮助企业适应环境从而促进基本活动是经济复苏的关键。虽然出行和旅行在极大程度上受到了疫情的限制,但出行及旅行的需求不可能完全消除。GE数字航空软件(GE Digital Aviation Software)开发了全新的客舱空气质量预测性维护应用。这一应用可以帮助航空公司主动监测航班上的空气质量系统及其健康状况。

支持:投资解决方案可以在一定程度上提供能够抵御未来疾病和疫情蔓延的韧性。在英特尔的资助下,普渡大学正在开发能够在几秒内检测病原体并进行消毒的自动机器人。目前已有两个功能性机器人进行了测试,被部署在普渡大学新冠肺炎隔离室和教室中。在获得六项专利之后,普渡大学正在寻求商业化的机会。人们寄希望于这项成果可以提高公共空间的安全性,并最大限度地减少暴露于高病原体流量、高危地带的风险。

通过IRTI带来积极影响的新途径

PRTI项目能够获得成功的关键在于多位英特尔专家与合作伙伴紧密携手、共同分析问题的核心,并一起提供能产生真正效果的量身定制的解决方案。通过一年的携手努力,我们已经构建起了一张英特尔PRTI全球影响力地图。伴随我们通过IRTI继续开展工作,我们的影响力地图也将继续成长。IRTI的工作已经启动,我们期待今年能够与大家分享更多心得和成果。

Rick Echevarria是英特尔公司市场营销集团副总裁兼英特尔奥林匹克项目总经理。他负责领导英特尔科技抗疫计划。

关于英特尔

英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的技术,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心newsroom.intel.cn 以及官方网站 intel.cn

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XP Power宣布推出新款低剖面、半砖结构、基板冷却AC-DC电源,产品外部电路即可运行或符合EMC标准。新的ASB75系列模块提供紧凑无风扇基板冷却,适用于信息技术设备(ITE)、物联网(IoT)、一般工业和恶劣或坚固的应用。

这款AC-DC电源从通用(90-264VAC)输入提供高达75W的功率,并配有集成AC保险丝、EMC滤波器和保持电容器,从而简化集成减少空间

ASB75系列具有基板冷却功能,因此能够在密封金属外壳中使用被动冷壁冷却将热量传递到设备外部。还可选择预装或单独提供散热片,以允许设计者在首选的情况下使用传统对流或强制空气冷却。

该系列有五种型号可选,提供12.0V、15.0V、24.0V、36.0V或48.0V的单输出电压。高达90%的效率水平可最大限度地减少不必要的热量产生,并在一个仅为2.28英寸x 2.40英寸x 0.67英寸(57.9毫米x 61.0毫米x 17.0毫米)的工业标准半砖封装内实现20W/in³的出色功率密度。

ASB75系列的空载电流耗功率小于150mW,大大减少了终端设备的备用电源需求,使其能够满足具有挑战性的现代效率标准。

产品的电磁兼容性符合安规标准,无需外部组件符合EN55032 B级传导和辐射标准,并提供抗扰度以满足EN61000-4标准安规符合UL/EN/IEC62368-1标准。

这款坚固的封闭型产品具有内置过热、过流、过压和输出短路保护,从而保护设备及其供电的任何负载。

ASB75产品基板工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于各种应用环境,而全封装提高了恶劣环境和需要坚固设备的应用中的可靠性。

ASB75系列现货供应,产品保质期为3年。

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作为专注超低功耗AI/DSP处理器设计的创新企业,GreenWaves将参加于2021年4月14日-16日举办的慕尼黑上海电子展(Electronica China),展示其用于新一代物联网传感器以及可设备的GAP AI 处理器,并与到场观众分享在边缘计算与人工智能领域的解决方案。

GreenWaves是一家成立于2014年的无晶圆厂半导体初创公司,也是RISC-V开源生态中最早的芯片供应商之一。GreenWaves开发的首款GAP 8 处理器,一经问世就引起业界的广泛关注,并于2020年1月批量生产。该处理器适用于物联网应用场景,如人员或物体计数与注意力检测同时可大幅度降低系统整体功耗,延长电池寿命。

第二代GAP 9处理器为可听设备提供领先技术,如神经网络控制、超低延迟、主动降噪、基于神经网络的降噪和3D环绕音等。GAP 9 平台在语音和音乐处理上具有极高的能效。GAP9在满足可听设备对芯片尺寸、成本与能耗的前提下,在功耗和算力两方面,可为开发音频产品的创新功能提供足够的可扩展空间(Headroom)。

在本届慕尼黑电子展上,GreenWaves将聚焦电池驱动的GAP AI 处理器应用市场,向观众展示包括智能门锁人脸识别系统、智慧楼宇人员计数平台、语音关键字识别、车牌识别、车辆识别等多领域的应用解决方案。

作为超低功耗边缘计算的领导者,Greenwaves研发的颠覆性超低功耗GAP系列AI处理器已经成为物联网信号处理与机器学习算法的首选平台。GreenWaves致力于为边缘应用AI赋能,成为行业内可信赖的技术领导者。

同时,GreenWaves深刻认识到中国具有最广阔的边缘智能应用市场,并希望通过本次展会向更多的合作伙伴与中国的客户展示其在边缘AI领域的先进技术与产品应用。未来,GreenWaves也将在超低功耗边缘计算领域不断创新、砥砺前行,更好地为中国与全球市场提供可听设备、可穿戴设备以及物联网传感器解决方案,推动边缘智能产业蓬勃发展。

4月14日-16日,我们将在上海新国际博览中心N2.2292展位等您,为您展示边缘AI应用及解决方案。

关于GreenWaves

GreenWaves Technologies 成立于 2014 年,是一家总部位于法国格勒诺布尔无晶圆厂的半导体公司,公司设计了颠覆性的超低功耗嵌入式解决方案,能将人工智能推向受功耗限制的智能耳机、可穿戴设备和便携式设备,利用其 AI 和信号处理来解释和转换如图像,声音,雷达信号和振动等丰富的数据源。公司的使命是革新下一代智能耳机设备和智能传感器的市场。

欲了解公司更多信息

请访问:www.greenwaves-technologies.com

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作者:ADI公司  |  Peter Delos, Michael Jones, and Mark Robertson

在大型数字波束合成天线中,人们非常希望通过组合来自分布式波形发生器和接收器的信号这一波束合成过程改善动态范围。如果关联误差项不相关,则可以在噪声和杂散性能方面使动态范围提升10logN。这里的N是波形发生器或接收器通道的数量。噪声在本质上是一个非常随机的过程,因此非常适合跟踪相关和不相关的噪声源。然而,杂散信号的存在增加了强制杂散去相关的难度。因此,可以强制杂散信号去相关的任何设计方法对相控阵系统架构都是有价值的。

在本文中,我们将回顾以前发布的技术,这些技术通过偏移LO频率并以数字方式补偿此偏移,强制杂散信号去相关。然后,我们将展示ADI公司的最新收发器产品,ADRV9009,说明其集成的特性如何实现这一功能。然后,我们以测数据结束全文,证明这种技术的效果。

已知杂散去相关方法

在相控阵中,用于强制杂散去相关的各种方法问世已有些时日。已知的第一份文献1可以追溯到2002年,该文描述了用于确保接收器杂散不相关的一种通用方法。在这种方法中,先以已知方式,,修改从接收器到接收器信号。然后,接收器的非线性分量使信号失真。在接收器输出端,将刚才在接收器中引入的修改反转。目标信号变得相干或相关,但不会恢复失真项。在测试中实现的修改方法是将每个本振(LO)频率合成器设置为不同的频率,然后在数字处理过程中以数字方式调谐数控振荡器(NCO),以校正修改。文献里还提到了若干其他方法2, 3

多年以后,随着完整的收发器子系统被先进地集成到单个单片硅片当中,收发器产品中的嵌入式可编程特性为实现以下文章描述的杂散去相关方法提供了可能:Correlation of Nonlinear Distortion in Digital Phased ArraysMeasurement and Mitigation”(数字相控阵中的非线性失真:测量与缓解)。1

实现杂散去相关的收发器功能

图1所示为ADI公司收发器ADRV9009的功能框图。

图1.ADRV9009功能框图

图1.ADRV9009功能框图

每个波形发生器或接收器都是用直接变频架构实现的。Daniel Rabinkin的文章“Front-End Nonlinear Distortion and Array Beamforming”(前端非线性失真与阵列波形合成)详细地讨论了各种直接变频架构。4 LO频率可以独立编程到各IC上。数字处理部分包括数字上/下变频,其NCO也可跨IC独立编程。Peter Delos的文章《A Review of Wideband RF Receiver Architecture Options》(宽带射频接收器架构的选项)对数字下变频进行了进一步的描述。5

接下来,我们将展示一种方法,可以用于在多个收发器上强制杂散去相关。首先,通过编程板载锁相环(PLL)偏移LO的频率。然后,设置NCO的频率,以数字化补偿施加的LO频率偏移。通过调整收发器IC内部的两个特性,进出收发器的数字数据不必在频率上偏移,整个频率转换和寄生去相关功能都内置在收发器IC中。

图2所示为具有代表性的波形发生器阵列功能框图。我们将详细描述波形发生器的方法,展示波形发生器的数据,但该方法同样适用于任何接收器阵列。

图2.通过编程波形发生器阵列的LO和NCO频率,强制杂散去相关

图2.通过编程波形发生器阵列的LO和NCO频率,强制杂散去相关

为了从频率角度说明概念,图3展示了一个带有来自直接变频架构的两个发送信号的示例。在这些示例中,射频位于LO的高端。在直接变频架构中,镜像频率和三次谐波出现在LO的相对侧,并显示在LO频率下方。当将不同通道的LO频率设置为相同的频率时,杂散频率也处于相同的频率,如图3a所示。图3b所示为LO2的设置频率高于LO1的情况。数字NCO同等地偏移,使RF信号实现相干增益。镜像和三次谐波失真积处于不同的频率,因此不相关。图3c所示为与图3b相同的配置,只是RF载波添加了调制。

图3.用频率显示杂散信号的光谱示例。三个示例:(a) 无杂散去相关的两个组合CW信号;  (b) 强制杂散去相关的两个组合CW信号;以及 (c) 强制杂散去相关的两个组合调制信号。

图3.用频率显示杂散信号的光谱示例。三个示例:(a) 无杂散去相关的两个组合CW信号;

(b) 强制杂散去相关的两个组合CW信号;以及 (c) 强制杂散去相关的两个组合调制信号。

测量结果

组装了一个基于收发器的8通道射频测试台,用于评估相控阵应用的收发器产品线。评估波形发生器的测试设置如图4所示。在该测试中,将相同的数字数据应用于所有波形发生器。通过调整NCO相位实施跨通道校准,以确保射频信号在8路组合器处同相并且相干地组合。

图4.波形发生器杂散测试设置

图4.波形发生器杂散测试设置

接下来,我们将展示测试数据,比较以下两种情况下的杂散性能:一是将LO和NCO都设为相同的频率;二是偏移LO和NCO的频率。所使用的收发器在一个双通道器件内共用一个LO(见图1),因此对于8个射频通道来说,共有4个不同的LO频率。

在图5和图6中,收发器NCO和LO都设置为相同的频率。在这种情况下,由镜像、LO泄漏和三次谐波产生的杂散信号都处于相同的频率。图5所示为通过频谱分析仪测得的各发射输出。图6所示为组合输出。在这个特定的测试中,相对于载波以dBc为单位测量的镜像杂散和LO泄漏杂散展现出改善的迹象,但三次谐波没有改善。在测试中,我们发现,三次谐波在各个通道之间始终相关,镜像频率始终不相关,LO频率根据启动条件而变化。这反映在图3a中,其中,我们展示了三次谐波的相干叠加、镜像频率的非相干叠加以及LO泄漏频率的部分相干叠加。

图5.各通道的波形发生器杂散(LO和NCO设为相同的频率)

图5.各通道的波形发生器杂散(LO和NCO设为相同的频率)

图6.组合波形发生器杂散(LO和NCO设为相同的频率)。注意,在这种配置中,三次谐波杂散没有改善

图6.组合波形发生器杂散(LO和NCO设为相同的频率)。注意,在这种配置中,三次谐波杂散没有改善

在图7和图8中,收发器LO全部设为不同的频率,并且同时调整数字NCO的频率和相位,使得信号相干地组合。在这种情况下,由镜像、LO泄漏和三次谐波产生的杂散信号被强制设为不同的频率。图7所示为通过频谱分析仪测得的各发射输出。图8所示为组合输出。在这个测试中,相对于载波以dBc为单位测量的镜像杂散、LO泄漏杂散和三次谐波杂散开始扩散进噪声,将通道组合起来后,每种杂散都展现出改善的迹象。

图7.各通道的波形发生器杂散(LO和NCO的频率偏移)

图7.各通道的波形发生器杂散(LO和NCO的频率偏移)

图8.组合波形发生器杂散(LO和NCO频率偏移)。注意,在这种情况下,  杂散的频率有所扩散,并且相对于单个通道SFDR,其SFDR有明显的改善

图8.组合波形发生器杂散(LO和NCO频率偏移)。注意,在这种情况下,

杂散的频率有所扩散,并且相对于单个通道SFDR,其SFDR有明显的改善

当组合非常少量的通道时,比如在本测试中,杂散的相对水平实际上提高了20log(N)。这是由于信号分量相干地组合并以20log(N)递增,而杂散根本没有组合。在实践中,通过组合大通道阵列和更多通道,改善程度有望接近10log(N)。原因有二。首先,在组合大量信号的情况下,充分扩散杂散以独立考虑每个杂散是不现实的。以1 MHz调制带宽为例。如果规格规定,要在1 MHz带宽内测量杂散辐射,那么最好扩散杂散,使它们相距至少1 MHz。如果无法做到,则每1 MHz的测量带宽都会包括多个杂散分量。由于这些分量将处于不同的频率,所以,它们将不相干地组合,并且在每1 MHz带宽中测得的杂散功率将以10log(N)递增。然而,任一1 MHz测量带宽都不会包含所有杂散,因此在这种情况下,杂散N小于信号N;尽管改进增量为10log(N),但一旦N足够大,使其杂散密度能在测量带宽内容纳多个杂散,则与无杂散信号去相关的系统相比,绝对改善量仍然优于10log(N)——也就是说,改善量将介于10log(N)和20log(N)分贝(或dB)之间。其次,这个测试是用CW信号完成的,但现实信号会被调制,这将导致它们扩散,使得在组合大量信道的情况下,不可能实现不重叠的杂散信号。这些重叠的杂散信号将是不相关的,并且在重叠区域以10log(N)不相干地递增。

当将不同通道的LO设为相同频率时,需要特别注意LO泄漏分量。当两个信号分支相加时,模拟调制器中LO的不完全消除,这是导致LO泄漏的原因。如果幅度和相位不平衡是随机误差,则剩余LO泄漏分量的相位也将是随机的,并且当将许多不同的收发器的LO泄漏相加时,即使它们的频率完全相同,它们也将以10log(N)不相干地叠加。调制器的镜像分量也应如此,但调制器的三次谐波则不一定这样。在少量通道被相干组合的情况下,LO相位不太可能是完全随机的,因此测得数据中展示了部分去相关的原因。由于信道数量非常多,因此,不同通道的LO相位更接近随机条件,并且预计为不相关叠加。

结论

当LO和NCO的频率偏移时,结果会测得SFDR,其清楚地表明,所产生的杂散全部处于不同频率并且在组合过程中不相关,从而确保在组合通道时SFDR能得到改善。现在,在ADI公司的收发器产品中,LO和NCO频率控制已经成为一种可编程的特性。结果表明,该功能可用于相控阵应用,相比单通道性能,可确保阵列级的SFDR改善。

参考文献

1 Lincoln Cole Howard和Daniel Rabideau,“Correlation of Nonlinear Distortion in Digital Phased Arrays: Measurement and Mitigation”(数字相控阵中的非线性失真:测量与缓解),2002 IEEE MTT-S国际微波研讨会文摘。

2 Salvador Talisa、Kenneth O’Haever、Thomas Comberiate、Matthew Sharp和Oscar Somerlock,“Benefits of Digital Phased Arrays”(数字相控阵的好处),IEEE论文集,第104卷第3期,2016年3月。

3 Keir Lauritzen,“Correlation of Signals, Noise, and Harmonics in Parallel Analog-to-Digital Converter Arrays”(并行模数转换器阵列中的信号、噪声与谐波相关性),博士论文,马里兰大学,2009年。

4 Rabinkin,Song,“Front-End Nonlinear Distortion and Array Beamforming”(前端非线性失真与阵列波形合成),Radio and Wireless Symposium (RWS) 2015 IEEE。

5 Peter Delos,“A Review of Wideband RF Receiver Architecture Options”(宽带射频接收器架构选项综述),ADI公司,2017年2月。

Delos,Peter,“Can Phased Arrays Calibrate on Noise?”(相控阵能校准噪声吗),Microwave Journal,2018年3月。

Jonathan Harris,“What’s Up with Digital Downconverters—Part 1”(数字下变频器的发展和更新——第一部分),《模拟对话》,2016年7月。

Jonathan Harris,“What’s Up with Digital Downconverters—Part 2”(数字下变频器的发展和更新——第一部分),《模拟对话》,2016年11月。

Howard,Lincoln、Nina Simon和Daniel Rabideau,“Mitigation of Correlated Nonlinearities in Digital Phased Arrays Using Channel- Dependent Phase Shifts”(运用通道依赖型相移缓解数字相控阵中的相关非线性问题),2003 EEE MTT-S Digest。

作者简介

Peter Delos是ADI公司航空航天和防务部门的技术主管,在美国北卡罗莱纳州格林斯博罗工作。他于1990年获得美国弗吉尼亚理工大学电气工程学士学位,并于2004年获得美国新泽西理工学院电气工程硕士学位。Peter拥有超过25年的行业经验。其职业生涯的大部分时间花在高级RF/模拟系统的架构、PWB和IC设计上。他目前专注于面向相控阵应用的高性能接收器、波形发生器和合成器设计的小型化工作。联系方式:peter.delos@analog.com

Mark Robertson本科于1990年毕业于剑桥大学,获电气与信息科学学位。2012年,他在英国巴斯加盟ADI公司,担任系统工程师;此前,先后在测试和测量、手机和蜂窝基站等多个行业的多家公司供职,担任射频和模拟电路设计工程师。他仍然喜欢随时设计现实电路。联系方式:mark.robertson@analog.com

Mike Jones是ADI公司航空航天与防务部门的一名首席电气设计工程师,在美国北卡罗来纳州格林斯博罗工作。他于2016年加入ADI公司。从2007年到2016年,他在北卡罗来纳州威尔明顿的通用电气公司工作,担任微波光子学设计工程师,致力于研发核工业微波和光学解决方案。他于2004年获得北卡罗来纳州立大学电气工程学士学位和计算机工程学士学位,2006年获得北卡罗来纳州立大学电气工程硕士学位。联系方式:michael.jones@analog.com

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Andrew Qiu

准确的弱电信号测量是各种科学分析设备、环境监测和过程控制的关键环节之一,尤其是当弱电信号达到pA甚至fA水平时。 如何测量微弱信号?向来是各大仪器厂商津津乐道的话题。如何设计检测微弱电流的产品?对设计者来说也是巨大的挑战。

一直以来,基于ADIJFET放大器AD549芯片方案在微弱电流采样的前端扮演着主力中坚的角色,在仪器仪表行业持续横行了30多年,经久不衰。但由于JFET工艺的芯片短板很明显,它缺少Bipolar型放大器所拥有的低失调、低电压噪声以及低温漂高共模等特性,对于不同温度下的特性补偿很难拿捏得准确。随着科技的进步,ADI基于新型CMOS工艺,通过DigiTrim®技术革新,在2015年发布了ADA4530-1,在具备了极低的偏置电流和超高输入阻抗的同时,还拥有更低的失调电压,更优良的温漂特性,以及更高的环路带宽和ESD保护功能等等。以下图1ADA4530AD549的对比图,不难发现即使是高温的情况下,ADA4530依旧有着良好的偏置电流特性。

图1 ADA4530-1与AD549性能对比表

1 ADA4530-1AD549性能对比表

但不同的是,CMOS工艺往往推出的是SMT封装,实际在应用上增加了设计者的难度。由于AD549DIP封装,用户只需要把输入引脚腾空就可以得到良好的绝缘效果,但ADA4530却不能,所以如何挑选PCB的板材和PCB布线都有很高的设计要求。

注:极低的输入偏置电流和极高的输入电阻要求,使得用于构建电路的材料的绝缘电阻常常成为最大的误差源。任何具有有限电阻且与高阻抗导体接触的绝缘体都会产生误差电流,比如PCB层压材料、电缆和连接器绝缘层

针对以上应用难题ADI合作三十多年的技术型分销商Excelpoint世健上海技术团队,从ADA4530芯片预发布起就开始对其进行针对性的研究和技术积累。基于如何通过良好的设计全面发挥ADA4530-1的性能,Excelpoint世健在皮安级电流计量评估套件上不断更新设计和研发,自20209月推出超高精度皮安计模块EPSH-PAM2.0后得到了用户的一致好评。 近期发布超高精度皮安计模块的增强版本 EPSH-PAM2.0EP,为终端用户提供两种细分的选择,加速客户系统设计。(后文均以PAM2.0EP来描述)。

作为皮安计模组的进阶版产品,PAM2.0EP拥有更强的性能特点:




PAM2.0EP优势特点

 

 

 

 

更强的对外绝缘能力


利用多年的设计研究经验,优选SMA接口和PCB板材,PCB设计采用的是4层板布局及FR-4 PCB板材,利用良好的物理悬空结构设计,大大增加了PCB对外的绝缘阻值

 

 

 

 

更强的对外屏蔽能力和通用性


采用的双金属屏蔽罩,有效的降低来自外界的干扰

(套件中还提供了一根高性能屏蔽线用于BNCSMA,便于与各种电流输入源对接)

 

 

 

 

极高的数据线性度


产品拥有超高的线性度,并在温度范围内也能得到良好的线性保障

 

 

 

 

超低噪声


相比之前的模块,拥有更低的噪声系数以及超低的本体底噪

 

 

 

 

高性价比


采用Ohmite低温漂高精度的10G电阻

 

 

 

 

更宽温度范围下的产品的性能保障


常温到115C温度范围内进行99个点的数据测试保障

每个皮安计模块都经过较为严格的加工工艺及85C 8小时的老化

(模块工作温度范围为-35C to +115C

 

 

 

 

 

 

电路设计上, ADA4530-1通过10GR跨阻后进行IV转换,第二级则采用低噪的轨对轨零漂放大器ADA4522-1 ADA4530输出的电压信号进行调理。值得一提的是,这里为方便客户单独使用模块的前端,世健ADA4522-1上加入了增益可控电路(通过低Ron的多路开关ADG1608和固定阻值搭配达到增益可控)并留有测试点TP

后端的模数转换器的选择上同样采用的是ADI经典24bit Δ-∑ ADC-AD7124AD7124更像是一款小型采集系统,高精度的ADC内核以及内置的PAG能在灵活调整信号增益和采集的同时,还保证了低的增益误差和较高的ENOB值。另外,AD7124的三态工作模式,非常适合需要不同功耗领域的产品应用,它的数据采集速率最大可达到19.2KSPS

在供电端,世健采用了两颗低噪声高电源抑制比的LDOLTC3260LT1762,前者是一颗功能性超强的Charge pump加内置正负输出型LDO的产品,可以很好的保证了运放的供电需求,后者则提供稳定的3.3V供给数字部分。

图2  PAM2.0EP系统框图

2  PAM2.0EP系统框图

MCU部分采用的是Microchip ARM Cortex-M0,通过单片机内置USB端口与PC端对话。可视化的GUI界面可圈可点,用户可以通过安装Labview GUI软件,在PC端通过软件界面来实时的配置模块上的各个功能,让其给出信号波形、直方图以及统计分析等,同时软件还支持Excel数据导出,非常适合需要做长时间测试记录的用户。

图3 外观与软件界面

3 外观与软件界面

PAM2.0EP模块有者非常出色的线性度数据,不仅在常温下测试数据优异,在全温度范围下的线性度表现也非常出色。

模块的品质检测,均采用的是Keithley 6220源表测量,每款产品都会在不同的温度点进行多次测试,通过99个点的数据合格的情况下判定为可供出货产品,出厂产品均会配发这99点测试报告。被测点包括:

  1. 常温25⁰C0~100pA范围中步进为10pA11个数据测试点和1个底噪数据点
  2. 常温25⁰C 0~20pA范围中步进为1pA21个数据测试点
  3. 温度40C55C 70C 85C 100C 115C时,每个温度点0~100pA的范围中步进为10pA11个数据测试点,共66个数据

在常温25°C

0-100pAI-V曲线(见图4),线性度好于百万分之一(0.999999x)。

0-20pAI-V曲线(见图5),线性度好于万分之一(0.9999x)。

图4  0-100pA的I-V曲线测试图表(温度25°C)

4  0-100pAI-V曲线测试图表(温度25°C

图5  0-20pA的I-V线性曲线测试 (温度25°C)

5  0-20pAI-V线性曲线测试 (温度25°C

从图6测试结果看,在每个电流输入点,温度对电流引起的电流峰峰偏差ΔIp-p约为1pA。用户可以根据温度曲线,结合现场应用进行进一步线性化处理,提供精度。

40⁰C115⁰C,以15⁰C为间隔的选择了7点温度点25⁰C, 40⁰C, 55⁰C, 70⁰C, 85⁰C, 100⁰C, 115C,每个温度点下以10pA 每步从0100pA测试11点数。

图6  40⁰C至115⁰C 温度下0-100pA的I-V曲线测试图表

6  40⁰C115⁰C 温度下0-100pAI-V曲线测试图表

世健技术支持部的高级副总裁戈一新向我们介绍道:升级版的PAM2.0EP是针宽温度范围下的微弱电流检测应用来开发的,对比之前的版本,它提升了全温度范围下的性能和整体可靠性,我们通过大量的实验和测试保证了这一点。产品即使在高温下同样保持相当不错的噪声水平和线性度。我们会提供每款产品多点测试数据,希望帮助用户节省产品开发周期。

据悉,目前相关模块都已在世健网店出售。 (https://www.excelchips.cn/solutions/epsh-pam2-ep.html)

关于世健——亚太区领先的元器件授权代理商

世健是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。

世健与供应商及电子厂商紧密协作,为新的科技与趋势作出定位,并帮助客户把这些最先进的科技揉合于他们的产品当中。集团分别在新加坡、中国及越南设有研发中心,专业的研发团队不断创造新的解决方案,帮助客户提高成本效益并缩短产品上市时间。世健研发的完整解决方案及参考设计可应用于工业、无线通信及消费电子等领域。

世健是新加坡的主板上市公司,总部设于新加坡,拥有约650名员工,业务范围已扩展至亚太区40多个城市和地区,遍及新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国、印度、印度尼西亚、菲律宾及澳大利亚等十多个国家。世健集团在2020年的年营业额超过11亿美元。1993年,世健在香港设立区域总部——世健系统(香港)有限公司,正式开始发展中国业务。目前,世健在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。

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