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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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4月7日,紫光展锐与西安交通大学签署战略合作协议,双方将围绕校企人才交流和培养、科研成果的产业化转化等方面开展深层次合作。紫光展锐首席执行官楚庆、高级副总裁夏晓菲及西安交大电气工程学院党委书记梁得亮、副院长杨旭、郝治国等出席签约活动。

在高科技领域,行业领先企业与一流高校的深度合作是推动产业人才与技术发展的重要形式。此次合作,展锐将与西安交大共同探索培养高层次人才的新型合作模式,实现适应现代高科技企业发展需求的人才培养、人力资源开发等协同发展。

前沿技术联合创新方面,展锐与西安交大将发挥各自优势,围绕第三代半导体的先进封装技术研究功率电子的先进数字控制技术研究新一代智能工业控制系统技术研究三大方面建立合作,并积极探索科研成果在企业的技术服务、产业转化等全方位一体化链接。

加强人才与技术交流,紫光展锐与西安交大签署战略合作协议

紫光展锐首席执行官楚庆表示,西安交大与展锐有着深厚的合作情谊,在面对新时代的发展机遇与挑战中,高校始终是展锐最重要的合作伙伴之一。校企之间的合作除了实现共生共赢的价值,也要发挥各自优势,把握科学与产业发展的大方向,共同推动中国的创新之路走向新高度。

作为中国集成电路设计产业的龙头,展锐始终为两件事所奋斗,一是用科技创新创造更广泛的社会价值,助力科研成果产业化落地;二是为员工团队的价值实现奋斗,致力于将展锐打造成世界上人均人力成本最高的企业。未来,展锐将在人才培养和价值创造两方面与西安交大携手并进

加强人才与技术交流,紫光展锐与西安交大签署战略合作协议

西安交大电气工程学院党委书记梁得亮表示,西安交大电气工程学院在人才培育和学术水平方面处于国内高校同类学科领先地位,始终重视电气相关人才培养以及基础研究、前沿科技、融合创新。此次与展锐建立战略合作关系,将进一步深化交流,共同培养产业发展需要的紧缺人才,协同攻克关键技术难题以及科研成果的落地,推动学术发展,推动国家科技创新发展。

来源:紫光展锐UNISOC

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英特尔近日宣布推出最新的第三代英特尔®至强®可扩展处理器(代号“Ice Lake”),其中包括全新针对网络优化的“N系列”产品以及旨在加速产品上市的经过验证的解决方案蓝图。与前一代产品相比,全新“N系列”在一系列广泛部署的5G和网络工作负载上实现了平均62%的性能提升。英特尔同时宣布已开始试样针对空间和电源受限的边缘环境所打造的下一代英特尔®至强® D处理器。

英特尔公司副总裁兼网络平台事业部总经理Dan Rodriguez表示:“随着针对网络优化的全新第三代英特尔至强可扩展处理器的推出,我们正在进一步释放5G和智能边缘的无限能力。最新的第三代处理器和平台级产品为支持多样化的网络环境而设计,旨在帮助全球通信服务提供商能够在网络创新上实现新的突破,打造更为丰富的消费者和企业使用场景。”

随着5G网络的不断扩展和智能边缘的崛起,网络基础设施和技术也需要不断演进。作为领先的网络芯片提供商,英特尔不仅提供一整套全面的网络技术来助力网络转型,还培育了最广泛的、久经考验的生态系统,帮助我们的客户拥有更多选择来加快部署。

针对网络优化的全新系列非常适合无线核心网、无线接入网、网络边缘负载和安全设备。同时,新的N系列产品涵盖广泛的核心数、频率、特性和功耗,并针对服务提供商的网络转型要求提供了更低的时延、更高的吞吐量和可靠的性能。

与此同时,安全对于5G网络至关重要。集成了英特尔®软件防护扩展(SGX)的第三代至强处理器支持5G控制功能之间的安全通道设置和通信。同时,内置密码操作硬件加速可以消除全数据加密对性能的影响,并提高了加密密集型工作负载的性能。

第三代英特尔至强可扩展处理器可以与英特尔的平台级产品和软件——包括英特尔® FPGA、英特尔®以太网800系列适配器、英特尔®傲腾™持久内存、FlexRAN、OpenNESS、开放视觉云和英特尔®智能边缘——结合使用,以充分发挥处理器的性能,帮助客户获得优化的总体拥有成本。

现已出货的Agilex 10nm FPGA的每瓦性能是竞争对手7纳米设备的将近两倍,用于无线核心网和接入网,为其提供基础设施加速功能和其它宝贵的特性,以补充在英特尔至强可扩展处理器上运行的核心网和接入网工作负载。 

由于客户必须时刻跟上数据需求不断增长的步伐,灵活的基础设施至关重要。针对网络优化的第三代英特尔至强可扩展处理器旨在支持各种运营商网络环境,并为多种工作负载进行了优化,例如:

● 5G无线核心网:借助英特尔第三代至强可扩展处理器,英特尔已经证明通信服务提供商可以获得高达42%①的5G UPF提升。与英特尔以太网800系列适配器相结合,这一强大组合可为包括增强现实、基于云的游戏、离散自动化,甚至机器人辅助手术等在内的需要低时延的用例提供性能、效率和可靠性。

    · 日本乐天移动:日本乐天移动正与英特尔合作,在其下一代移动云平台服务器中充分利用第三代英特尔至强可扩展处理器的新功能。这些服务器将用于支持中央和区域数据中心内的各种工作负载。

    · SK Telecom:借助第三代英特尔至强可扩展处理器,搭配以太网适配器和优化的NFV解决方案,韩国最大的移动运营商SK Telecom目前可以在核心网和整个5G网络中加快最新技术的部署,进一步帮助其用户享受到稳定的5G服务质量。

● vRAN:随着运营商为了提高敏捷性而虚拟化无线接入网(vRAN),他们依赖5G大规模的多输入多输出(MIMO)来提高容量和吞吐量。借助英特尔最新的至强处理器、以太网800系列适配器和英特尔vRAN专用加速器,客户可以在类似的功率包络下实现两倍的大规模MIMO吞吐,并获得同类最佳的3x100MHz 64T64R vRAN配置①

    · Verizon:Verizon在虚拟化整个网络方面一直处于领先地位,包括RAN。英特尔至强处理器为Verizon提供了其实现端到端虚拟化目标所需的处理性能,而这款芯片的进步也为vRAN提供了更高的容量和效率。

    · 沃达丰:沃达丰携手合作伙伴,采用最先进的技术建设敏捷且灵活的移动网络,把开放式RAN投入商用。英特尔是沃达丰的长期合作伙伴,带来了多元化的创新生态系统。最新的第三代英特尔至强可扩展处理器是高性能技术的绝佳代表,帮助沃达丰处理开放式RAN开发涉及的5G大规模MIMO工作流。

● CDN:通过第三代英特尔至强可扩展处理器和最新的英特尔傲腾持久内存,客户可以获得高达1.63倍的吞吐量提升和高达33%的内存容量提升,从而能够在更高分辨率下服务相同数量的用户,或在相同分辨率下服务更多的用户1。

    · AT&T:自2016年以来,AT&T一直与英特尔作为战略技术合作伙伴,来提供可扩展、基于标准的基础设施,以满足高清直播内容越来越高的需求。结合高性能的第三代英特尔至强可扩展处理器和节能的英特尔傲腾持久内存,AT&T可以利用更少的节点提高CDN容量,大幅降低总体拥有成本。

关于英特尔®精选解决方案:英特尔宣布更新其面向vRAN、视觉云交付网络和NFVI转发平台、针对网络负载优化的解决方案,提供经过预先测试和验证的配置以加快开发并简化基础设施部署。这些解决方案是与包括红帽和Wind River在内的诸多软件合作伙伴联合开发而成。同时,英特尔也正与诸多英特尔Network Builder生态系统合作伙伴合作,为这些解决方案验证他们的产品,包括:华硕、研华科技、慧与、Intequus、英业达、立端科技、联想、Nexcom、QCT、美国超微电脑和ZT Systems。

关于新一代英特尔至强D处理器:代号为“Ice Lake-D”的处理器专为密度更高、尺寸受限、坚固耐用的边缘设备而设计。目前,英特尔正在试样这些处理器,并与广大客户及合作伙伴展开合作,其中包括与思科一起开发网络产品、与美国超微电脑一起开发基于FlexRAN的vRAN解决方案,以及与乐天移动一起开发下一代RAN产品,以满足对更高容量的需求。

免责声明

1  性能因用途、配置和其他因素而异。参见[91] www.intel.com/3gen-xeon-config

英特尔技术可能需要支持的硬件、软件或服务激活。

没有任何产品或组件是绝对安全的。

实际成本和测试结果可能有所差异。

©英特尔公司版权所有。英特尔、英特尔logo及其它英特尔标识是英特尔公司或其分支机构的商标。文中涉及的其它名称及品牌属于各自所有者的资产。

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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UM16是在意法半导体菲律宾公司生产的首款智能汽车用半导体产品,并且是支持当代汽车停车辅助系统最新功能的关键产品。产品如果未能达到严格的质量要求,将会造成交通事故,导致意法半导体菲律宾公司退出汽车业务。 UM16产品良率是所有封装中最低的,为98.04%,没有达到客户99.5%的良率目标。在2018年4月产品发布期间,造成贴片缺陷的主要原因是1360 PPM的环氧胶覆盖不良率。为了提高UM16整体封装良率,我们需要在2018年第四季度末之前,将贴片工艺中的环氧胶覆盖不良率从1360 PPM降低到300 PPM。我们采用六西格玛DMAIC方法及其适用的统计工具,将14个关键过程输入变量或潜在原因压缩到4个在统计学上有意义的导致环氧胶覆盖率低的主要真实原因:点胶嘴堵塞、胶干燥时间过长、断尾参数不合理、贴片前检查无效,并提出了解决和降低胶覆盖不良率的预防方案。我们选择实现四个突破性的创新解决方案:每10分钟自动清洁一次点胶嘴、60分钟胶干燥容许时间、优化断尾参数,以及在贴片前检查工具上安装双侧照明超亮光源。这些解决方案是将胶覆盖不良率降到平均2 PPM的关键,让公司年化资金节省达到1.686万美元,节省新机器购置费20.5万美元。

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AS6031和AS6040超声波流量传感器的全新工具套件包括专用开发板和评估软件

业界领先的环境和流量传感器厂商ScioSense睿感今日宣布,推出全新开发工具套件,可加速其最新AS6031和AS6040超声波流量传感器(UFC)在公用事业仪表及其它领域的应用开发。

新的开发工具包括通用或专用微控制器板,以及评估软件;该软件为传感器配置和测量输出显示提供了直观的图形界面(GUI

在由超声波换能器和管段组成的系统中,AS6031和AS6040 UFC可以精确测量飞行时间,并将其转换为气体或液体的流速。 ScioSense评估套件随附的UFC评估软件为传感器配置和管段设置提供了一个简单易用的框架使得开发人员只要给传感器评估板加电便能迅速获得传感器流数据,并以图形或数字格式显示结果。

开发人员也可以选择使用向导程序来指导他们完成设置。数据亦可导出,以便后续在其它工具中进行数据分析。

UFC评估软件随AS6031和AS6040的任何一款评估板免费提供。独立的评估套件AS6031-QF_DK和AS6040-QF_DK包括一个PICOPROG USB编程接口和数据线。ScioSense还推出可与任何微控制器系列相兼容的Nucleo shields(演示板)。AS6031-QF_NUC和AS6040-QF_NUC板提供了与STM32或者UnicMicro(广芯微)UM321X微控制器通信的示例代码,包括用于配置下载、初始化和数据读取的库文件

ScioSense技术支持总监Zorro Zhu表示:“评估板和评估软件的配套使用为用户构建了一个便捷的平台,便于将AS6031或AS6040超声波流量传感器迅速集成至他们的测量装置中。这将节省系统配置时间,而可以专注于在流和环境温度范围内应用特性的完善

AS6040和AS6031超声波流量传感器集成了32位CPU内核,包括驱动外部换能器所需的所有功能,可将超声波飞行时间测量值转换为流计算。这些传感器以其低功耗、高精度和高灵敏度而著称。

AS6031和AS6040评估套件可直接从ScioSense或授权经销商处购买。

了解有关ScioSense系列超声波流量传感器的更多信息,请访问:

www.sciosense.com/products/ultrasonic-flow-converters

关于ScioSense——感知世界 感知未来

ScioSense总部位于荷兰埃因霍温中国济南在中国上海和深圳、德国、意大利、美国等设有分部是一家集研发设计生产销售于一体的环境和流量传感器制造商。其产品组合包括湿度、气体/空气质量、温度、压力和流量传感器,适用于楼宇自动化、家用电器、物联网/可穿戴设备、汽车和工业应用。

ScioSenseams AGWise Road Capital的合资企业。

更多关于ScioSense的信息请访问www.sciosense.com

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