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  • 带宽超过 50 GHz的高阻抗探测解决方案

  • 一站式高阻抗探测解决方案提供了高达 52 GHz Brickwall 和 40 GHz Bessel-Thomson 带宽,适用于高速数字、半导体和晶圆应用

  • 创新的模块化设计采用了多接入点放大器,可助力设计工程师快速完成设计调试

是德科技NYSE: KEYS )推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将其高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。InfiniiMax 4 系列采用了工作频率超过 50 GHz 的高阻抗探头,为数字设计人员提供了一个适合高速数字、半导体和晶圆应用的一站式探测解决方案。

随着器件变得越来越小,速度越来越快,设计人员准确探测信号的难度也日渐加大。他们迫切需要引入先进的探测解决方案,以便在这种高集成密度和高信号速度的环境下保持准确度并尽可能降低干扰。

Keysight InfiniiMax 4 系列探头为系统验证提供了一款高阻抗探测解决方案,可以解决这些问题。这种探头不会影响被测器件(DUT)的负载,因而可以加快高速数字产品的设计、验证和测试。

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Keysight InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头

全新 InfiniiMax 4 系列具有以下优势:

  • 超高带宽——面向 PCIe 6.0/7.0、DDR5/DDR6、MIPI Gear 5/6 和 802.3CK 等应用,提供高达 52 GHz Brickwall 和 40 GHz Bessel-Thomson 带宽的探测解决方案。

  • 出色的调试速度——这款一站式解决方案采用了高阻抗探头和具有多点接入放大器的模块化设计,无需使用定制评测板或内插器,既能节省时间又能尽量减少误差。

  • 创新的设计——作为是德科技首款配备柔性 PCA 连接器的RCRC探头,能够利用 PCA 的自然柔性来消除精密探针导线上的应力。柔性 PCA 探针的大部分精密部件都可以被拆卸和更换。

  • 以是德科技成熟的技术为基础打造——该系列可以与是德科技 UXR-B 系列实时示波器和 InfiniiMax III 探头前端配合使用,进一步提升了设备投资的回报率。

是德科技数字光子卓越中心副总裁 Robert Saponas 表示:“InfiniiMax 4 系列提供了超高的带宽和一站式探测解决方案,从而为未来的探测工作带来了更先进工具。InfiniiMax 4 系列探头无论是精度、适配性还是效率,都足以满足当前和未来高速数字应用的苛刻要求,确保工程师和开发人员跟上技术快速发展的脚步。”

关于是德科技

是德科技(NYSEKEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com

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内容提要

  • 颠覆性的专用软硬件加速平台;利用 GPU CPU 计算以及专有软件算法,提高准确度、速度和规模的同时,带来高达 100 倍的设计效率提升

  • 与传统 HPC 相比,支持 GPU-resident 模式的求解器可将仿真能效显著提高 20

  • 将数字孪生、人工智能和 HPC 技术相结合,为汽车、航空航天、能源、叶轮机械和数据中心提供更优的多物理场仿真解决方案

  • 利用创新的生成式人工智能技术,进一步加速设计和分析探索,获得卓越的设计洞见,提供更好的系统解决方案

  • 支持在云端或本地进行 CFD 多物理场分析,以满足客户的业务需求

楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布推出面向多物理场系统设计和分析的 Cadence® Millennium ™ Enterprise Multiphysics Platform,率先在业界提供硬件/软件(HW/SW)加速的数字孪生解决方案。第一代 Cadence Millennium M1 平台旨在提高性能和能效比,加速高保真计算流体力学(CFD)仿真。这款一站式解决方案可在云端或本地运行,搭载了来自卓越提供商的图形处理单元(GPUs),具有极其快速的互联和增强型 Cadence 高保真 CFD 软件堆栈,针对 GPU 加速和生成式 AI 经过优化。Millennium M1 实例可融合到统一的集群中,助力客户实现理想的周转速度,当天即可完成设计周转,并为仿真复杂系统提供了近乎线性的扩展能力。

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在汽车、航空航天、能源和叶轮机械行业,我们要确保设计的系统性能和能效均达到新的水平,这项要求已成为重中之重。为了优化性能并减少温室气体排放,汽车设计师专注于提高燃油效率、减少阻力和噪声,以及延长电动车的续航里程。提高能效、减少碳排放和降低维护频率,这是航空航天和叶轮机械设计工程师最关心的问题。要实现这些目标,多物理场仿真技术的进步至关重要。数字孪生仿真有助于探索更多创新的设计方案,而性能、准确度、容量和加速计算技术对于实现数字孪生仿真至关重要。在进行原型样机开发和测试之前,有效的仿真可以使我们有十足的把握确保这些设计将按预期正常实施。

Millennium Platform 可以满足这些需求。该平台的主要功能和优势包括:

  • 性能:将同类理想的 GPU-resident CFD 求解器与专用 GPU 硬件相结合,每块 GPU 的算力可与超级计算机相媲美,最多相当于 1000 个 CPU 内核的计算性能。

  • 效率:将计算迭代时间从数周缩短至数小时,与性能相当的 CPU 相比,能效提高了 20 倍。

  • 准确度:利用 Cadence Fidelity™ CFD 求解器,可提供卓越的准确度,从容应对复杂的仿真挑战。

  • 高性能计算:采用可扩展架构和支持大规模扩展的 Fidelity 求解器,在多个 GPU 节点上提供近乎线性的扩展性能。

  • AI 数字孪生:快速生成高质量的多物理场数据,利用生成式 AI 为理想系统设计方案创建快速、可靠的数字孪生可视化效果。

  • 一站式解决方案:率先将 GPU 计算与现代的可扩展 CFD 求解器相结合,为加速 CFD 和多学科设计及优化提供了理想的环境。

  • 灵活性:可使用卓越供应商提供的 GPU,在云端至少配置 8 个 GPU,或在本地至少配置 32 个 GPU,提供灵活、可扩展的解决方案,以满足每个客户的部署需求。

“我们一路走过了 35 年的发展历程,在这期间,Cadence 始终致力于帮助具有挑战性的计算应用提高性能,同时保证准确度。算法计算效率始终是一个关键优先事项,而我们正在利用生成式 AI 从海量设计和仿真数据中提取有用的信息。”Cadence 全球副总裁兼多物理场仿真事业部总经理 Ben Gu 说道,“我们新推出了颠覆性的 Millennium 平台,这是一次巨大的飞跃,为数字孪生和人工智能应用提供了卓越的加速和性能扩展。CFD 有望从性能和效率的提升中大大受益,对于那些必须探索更多设计创新并更快将产品推向市场的行业,Millennium M1 的强大性能将为其带来翻天覆地的改变。”

Millennium M1 现已面向早期用户开放使用。要了解更多信息,请访问https://www.cadence.com/go/millenniumpr

客户反馈

“本田和 Cadence 在加速 CFD 设计流程方面的合作已持续了 10 多年。我们部署了 Cadence 的 Millennium M1 多物理场超级计算平台及其 LES 求解器。事实证明,在汽车、航空推进和 eVTOL 项目中,我们的空气动力学、燃烧和气动声学应用系统仿真的迭代速度显著加快,扩展能力也得到很大提升。由于高精度 CFD 仿真性能的巨大提升潜力,我们期待着与 Cadence 继续合作开发新一代 CFD 解决方案。”

- Atsushi Ogawa, Chief Operating Officer, Honda R&D Co., Ltd.

“在 Corvid,我们经常利用高精度 CFD 工具进行空气动力学和热仿真。Cadence Fidelity CFD 软件与 GPU 计算相结合,将亚音速应用的高精度仿真计算效率提高了 8 倍。考虑到每个项目都要进行大量的仿真,预计 Millennium M1 将在速度和准确度方面显著改善我们现有的工作流程。”

- Mathieu Amiraux, Senior Aerodynamicist, Corvid Technologies

“我们与 Cadence 的合作取得了丰硕的成果。华硕很高兴能使用 Cadence 新推出的 Millennium 平台,该平台通过 Cadence 颠覆性的软硬件结合提供了卓越的性能和能效。我们期待双方持续合作,立足当下,展望未来,共同应对 AI 数字孪生设计和多物理场仿真挑战。”

- Paul Ju, Corporate Vice President and CTO of Data Center, ASUS

“Cadence 的 Millennium M1 及其 CharLES 求解器的高精度流场仿真技术代表了计算流体力学先进的水平,它充分利用了数值方法、物理建模和 GPU 计算方面新的创新成果。在航空航天、汽车和能源系统设计中,湍流的影响至关重要。Cadence 的解决方案集准确度、速度和规模于一身,对上述设计产生了积极影响,将开启可预测性仿真的新时代。此外,高质量仿真数据的生成速度大幅提升,这将大大增强我们开发控制和建模概念的能力,包括基于 AI 的模型和数字孪生的实现。”

- Professor Parviz Moin, Stanford University and Founding Director of the Center for Turbulence Research (CTR)

关于 Cadence

Cadence 是电子系统设计领域的关键领导者,拥有超过 30 年的计算软件专业积累。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动设备、航空、消费电子、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越电子产品。Cadence 已连续九年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。如需了解更多信息,请访问公司网站www.cadence.com

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康普运营商网络东北亚区无线网络业务销售总监&亚太区全球OEM销售负责人林海

近来的全球经济放缓不可避免地阻碍了5G网络的投资和铺设。众所周知,5G网络的部署需要大量资金,其运行又需要消耗大量电力。在全球经济景气时,这些成本可以通过增加用户为获得高性能网络而额外支付的费用来收回。但在当今的经济形势下,用户自己也面临着成本削减压力。

因此,关于移动网络运营商推迟5G网络建设以及缩减计划的报道不断。尽管如此,我并不想在这里赘述这些不利因素,因为我对5G未来一年的发展充满信心。

5G整体建设可能会被延缓,但不会偏离轨道

目前已经出现了两大变化(可能会在2024年加速):一是能够降低成本的5G基站简化措施,二是出现了利用5G网络独特能力的新的颠覆式商业用例。

这两个因素的叠加将可能会为这项技术带来新的活力和热情,预计至少在未来十年乃至二十年内,该技术仍将是无线连接的基础。因此,我认为未来一年将证明5G可能会被延缓,但绝不会偏离轨道。

简化和降本

5G网络部署的最初阶段使用的是非独立组网(NSA),这些网络使用现有的LTE网络提供移动网络和发生信号,充分利用这种方法的优势加快铺设。但这也增加了基站设计的复杂性,而在无线网络领域,“复杂性”实际上只是“成本”的另一种说法。

因此,这种叠加的NSA网络架构不得不妥协,使得该技术未能达到首次发布时宣传的预期效果。未来要想真正实现网络架构的精简化,移动网络运营商就不能再依赖早期网络技术的设计。且由于行业内最近的一些创新,他们现在也不再需要如此。部分降低复杂性和成本的措施包括:

·将有源和无源射频技术整合到一个精简集成形态的新型天线设计。这种天线不仅能减少塔顶部署的体积和重量,而且由于5G和LTE网络可以在几乎不影响性能的情况下并列运行,因此还能提高移动网络运营商设计网络时的灵活性。这些一体化的设计还能减少塔顶的风载,或可以不需要为了支持新增加的5G组件而进行昂贵的承载结构的升级,从而使每个基站的升级成本降低数万美元。

·在移动网络运营商将宏基站上最昂贵、性能最强大的64T64R mMIMO 解决方案换成更加经济的32T32R mMIMO 时,合理调整5G的搭建规模可以更好地平衡成本与收入,从而在不影响当前所需5G服务的情况下减少部署成本。此外,还可以使用经过优化的8T8R无源解决方案替代宏基站上使用的64T64R和32T32R mMIMO以及小基站中使用的16T16R mMIMO来进一步节省成本。

·随着5G设备普及率的提高和高价值用例的出现,将5G网络从NSA架构过渡到独立组网(SA)架构。这将使网络逐步朝着云原生部署发展,在降低每个基站设备成本的同时,还能通过AI改进网络的功耗和服务交付(例如通过使用网络切片)。

这些新出现的改进措施都直接针对5G部署成本方面的挑战,使移动网络运营商更容易启动、继续或加快铺设工作。

当然,如果市场不愿意承担采用新功能所带来的成本,那么即便是更加明智、适度的投资也会变得不合理。幸运的是,将在2024年出现的第二个关键因素也有助于解决这个问题。

5G商业用例——专网

5G有很多独特的性能特点,首先是其惊人的速度、巨大的容量和超低的时延。但在某些方面,5G的性能似乎已经超越了它需要满足的某些需求。比如,1 ms的时延虽然十分惊人,但真正需要它的应用目前还很少。高性能无疑推动了高需求应用的发展,但这些应用进入市场还需要一些时间。

话虽如此,目前出现的一些新的商业用例将5G视为首选乃至必不可少的技术平台,即便它们不需要达到1 ms的时延。企业、大型公共场所、旅游集散中心等大型室内、室外以及室内/室外组合场所对无线专网的兴趣日益增加,这些场所的网络流量往往很大。

与LTE相比,5G通过结合使用更高的频谱和功能更强大的无线系统(mMIMO)来获得容量和吞吐量方面的优势。首批5G设备都安装在更加城市化的环境中,这并非偶然,而是因为只有在这些环境中,5G网络才能最有效地提供高流量密度。但由于其链路预算方面的限制,5G难以从室外宏基站连接到贡献大部分流量的室内用户。室内小基站和DAS解决方案可通过将室内流量回传到核心网解决这一问题,但另一种离散的5G网络——5G专网也已经出现。

通过内部5G网络,企业(或者机场、医院、体育场馆等)可提供超过普通Wi-Fi®的5G连接的安全性和私密性。用户既可以享受到5G的速度和容量(只有在室内才能保证),同时又可以利用端到端加密的安全性,对联网设备上的语音、电子邮件、文本和在线活动进行保护。

事实上,5G专网的安全优势在未来几年只会越来越大。2024年后,预计量子安全加密技术(QSC)的出现(也许还有五年或十年的时间)将大幅提高加密强度,淘汰当前的加密方法。为此,GSMA于去年成立了量子安全电信网络工作组,旨在为未来此类加密技术的使用制定强有力的监管标准。

5G专网将成为5G最令人期待的新商业用例之一,而该市场目前仍处于起步阶段。在2024年,全球对这一安全、高性能技术的兴趣和投资必然会大幅增长。

5G将迎来更加光明的一年

全球经济和动态的国际局势可能会让5G的整体建设放缓,但绝没有使其停止。5G技术前景广阔且优势众多,从长期来看是不会受到压制的。仅就中国市场而言,截至2023年11月,中国已累计建成5G基站328.2万个,5G对于各行各业的赋能也日益深入。而在今年,得益于能够降低成本的基站架构优化措施以及人们对5G专网的兴趣,5G网络将继续向前迈进。

如今6G仍在不断发展中,至少未来十年5G都将是无线网络的基础。因此,目前的不利因素不会影响5G在长期发挥其全部潜力;相反,这些变化有可能会在2024年引领我们朝着现在才开始受到关注的新方向迈进。


关于康普:

康普(纳斯达克股票代码:COMM)致力于突破现有的技术界限,打造世界领先的有线和无线通信网络。由员工、创新者和技术人员组成的全球团队始终致力于为世界各地的客户预测未来趋势,塑造网络可能性。了解更多:https://zh.commscope.com/


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加速推动边缘AI应用的升级

全球边缘人工智能领导品牌安提国际(Aetina)推出首款采用NVIDIA Ada Lovelace架构的嵌入式MXM图形模块系列,包括MX2000A-VPMX3500A-SPMX5000A-WP。该系列专为实时光线追踪和人工智能神经绘图技术设计,显著提升GPU性能,适用于游戏开发、内容创作、专业绘图和尖端人工智能应用,为智慧医疗、自动化设备、智慧制造、商业游戏等关键应用提供极致的AI处理和运算能力。

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Aetina发布首款采用NVIDIA Ada Lovelace架构的MXM图形模块

全球GPU(图形处理器)市场2023-2028年预计将实现34.4%的年复合增长率,其中人工智能(AI)产业的进步是推动市场增长的重要驱动力之一。随着AI应用由云端扩展至边缘设备的趋势,许多企业考虑微型化设备尺寸、布建环境等限制,往往希望在小体积内尽可能极大化AI运算效能。Aetina的最新嵌入式MXM图形模块系列-MX2000A-VP、MX3500A-SP和 MX5000A-WP采用NVIDIA Ada Lovelace架构,在性能和能源效率上取得重大突破,同时增强了光线追踪和人工智能神经绘图性能,以巧妙的尺寸有效节省系统空间,为边缘AI设备打开更多应用可能性。

Aetina最新嵌入式MXM图形模块MX5000A-WP搭载新一代NVIDIA RTX 5000 Ada嵌入式GPU,提供高达9,728个CUDA核心、76个RT核心及304个Tensor核心,支持PCIe 4.0接口和最高16GB的GDDR6内存,功耗仅115瓦,完全满足需要密集运算、小体积高效能的边缘AI应用。此外,Aetina还提供多款具有不同效能的MXM产品选择,包括搭载NVIDIA RTX 3500 Ada嵌入式GPU的MX3500A-SP,以及搭载NVIDIA RTX 2000 Ada嵌入式GPU的MX2000A-VP,满足各种AI应用场景的需求。

Aetina致力于加速边缘AI的整合,协助客户在极端场景中克服多样挑战。MX2000A-VP、MX3500A-SP、MX5000A-WP采用敷形涂层,适应苛刻环境,支持错误校正码(ECC)确保数据完整性,并提供五年长期供货及技术支持,促进边缘AI创新产品的发展。

稿源:美通社

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提高垂直分辨率一直是示波器设计者的目标,因为工程师需要测量更精细的信号细节。但是,想获得更高垂直分辨率并不只理论上增加示波器模数转换器(ADC)的位数就能实现的。泰克4、5和6系列示波器采用全新的12位ADC和两种新型低噪声放大器,不仅在理论上提高分辨率,在实用中垂直分辨率性能也大大提升。这些颠覆式的产品拥有高清显示器和快速波形更新速率,并且实现更高的垂直分辨率来查看信号的细节。

本文重点介绍泰克4、5和6系列MSO设计者实现更高分辨率采集细节所采用的技术,另外还介绍了有效位数(ENOB)指标,以及这一重要性能指标的作用和局限性。

先来看一个电源开关实测对比

在这个例子中,我们想要观察一个相当大的开关信号上的周期性振荡。开关电路在每个周期后会产生振荡,我们的目标是检查这些振荡。但与开关信号的幅度相比,振荡相对较小。图1显示了使用不同垂直分辨率示波器进行相同测试的结果。为了看到整个开关周期,垂直刻度必须设置为大约1V/分以将信号适应显示的10个刻度。

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图1. 使用8位MDO4000C(左侧)和12位4系列MSO(右侧)示波器放大显示一个切换信号

测试结果:图2和图3显示了两台示波器在相同条件下的测试结果:(采样率为250MSa/s,采样点数为10k,垂至刻度为1V)。两台仪器都使用了相同的IsoVu光学隔离电压探头,以消除其它探头可能引入的噪声。可以看到,8位示波器由于量化级数小而导致在高放大倍数下的结果出现了明显的锯齿状,使得分析振荡变得困难。

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图2. 显示了MDO4000C示波器的谐振现象(分辨率为8位)

然而,12位示波器在相似的放大倍数下依然可以清晰地显示振荡细节。

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图3. 显示了新的4系列MSO示波器的谐振现象(分辨率为12位)

新的4、5和6系列MSO示波器提供12位垂直分辨率,能够看到更多信号细节并进行更准确的测量。

需要更高的垂直分辨率

在数字示波器对信号采样时,ADC会把信号分成多个垂直二进制数据(有时称为模数转换电平或量化电平或最低有效位(LSB))。每个二进制数据表示一个离散的垂直电压等级,二进制数据越多,分辨率越高。这些模数转换等级在ADC中表示为2N,其中N表示位数。

一般正弦波(图4a)视垂直分辨率会表现出很大的差异。图4b是使用2位ADC转换后的正弦波,22=4个模数转换电平。数据可以存储在4个不同的垂直二进制数据中:00、01、10或11。4位ADC有16个模数转换等级,作为4位数据存储(图4c)。因此,模数转换等级越多,分辨率越高,数字示波器表示的信号越接近原始模拟信号。

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更高的垂直分辨率提供了两个重要优势:

  • 清楚地查看信号,并能够放大信号,查看信号的细节。

  • 可以更精确地测量电压,这在电源设计验证中尤其关键。

传统数字示波器一直基于8位ADC技术,大部分工程师在设计工作中通过提高采样率,从而改善水平分辨率。随着时间推移,8位ADC在采样率、噪声性能、低失真方面都得到了优化。但ADC本身只能提供28=256个垂直模数转换等级,对于需要更高垂直分辨率的应用来说,比如电源设计,这种垂直模数转换等级可能太粗糙了。

全新示波器ASIC实现更高垂直分辨率

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由于示波器采集系统技术的发展,实现的垂直分辨率较以前的8位ADC采集系统大大提高。这主要通过在示波器中实现认真规划的ASIC设计来完成。在文中,我们将说明怎样通过ASIC来大幅度改善分辨率:

  • 性能更高的ADC(12位)

  • 高清显示处理技术

  • 改良后的低噪声、高增益模拟前端

  • 硬件滤波器,消除固有噪声

  • 实现高分辨率触发

性能更高的ADC(12位)

由于全新ASIC(TEK049)提供了四个12位逐次接近 ADCs(图5a),TEK049 ADC的运行速率达到了25GS/s,每台4、5或6系列MSO可以有一个或两个ASIC,具体视通道数量而定。

由于TEK049 ASIC内置的是12位ADC,它们提供了4,096个垂直模数转换等级,垂直分辨率较以前的8位ADC高出了16倍。在4和5系列MSO中,它们以3.125GS/s提供完成的12位样点。在6.25GS/s时,数据通过12位ADC采集,但存储在8位存储内存中,以适应ASIC和内存之间的最大传送速率。在6系列MSO中,它们以12.5GS/s提供完成的12位样点。在25GS/s时,数据通过12位ADC采集,但存储在8位存储内存中,以适应ASIC和内存之间的最大传送速率。

硬件滤波器技术改善垂直分辨率

多年来,泰克一直提供减噪技术和垂直分辨率增强功能,在配备8位ADC的仪器上实现8位以上的垂直分辨率。在本文中,我们重点介绍单次采集可以使用的技术,而不是波形平均或等效时间采样。

一般来说,示波器ADCs一直以最大采样率运行,而不管采用什么设置。然后用户可以设置较低的采样率,并压缩(舍弃)样点去存储想要的记录长度/采样率的组合。这种模式称为“采样模式”,也就是扔掉多余的样点。泰克一直采用称为高分辨率或“HiRes”模式的方法,来更有效地利用“多余的”样点。样点会进行平均,创建所需的采样率,这个过程通常称为“信号组平均”。每个样点由更多的信息组成,提供了更好的准确度,有效地提高了垂直分辨率。图6比较了采样模式与HiRes(信号组平均)模式。这种技术目前仍在广泛应用。

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图6:采样模式与HiRes(信号串平均)模式比较。

通过使用信号组平均技术,垂直分辨率的位数可以提高:

0.5 log D

其中:D是压缩率,或最大采样率与实际采样率之比。

可以预测,改善垂直分辨率的能力受到系统固有噪声的限制。例如,如果ADC在通过高本底噪声的放大器 / 衰减器之后采集样点,那么这些点的准确度会下降,抵消信号组平均或传统“HiRes”模式实现的分辨率增强。需要指出的是,在模拟信号调节和ADC采样相结合来优化实时信号特点时,高分辨率模式才会实现最好的效果。

4、5和6系列MSO在信号组平均或“HiRes”方法基础上作了进一步改进。在传统方法中,高频噪声受到带宽相对较高的防失真滤波器限制。全新高分辨率模式(也叫High Res)利用TEK049 ASIC中的硬件,不仅执行平均功能,还针对每种采样率实现了防失真滤波器和一套独特设计的有限脉冲响应(FIR)滤波器,确保用户以最高分辨率表示被测的原始信号。FIR滤波器对选定的采样率保持最大带宽,防止失真,在超出可用带宽时消除噪声能量。图8介绍了滤波器使用方式上的差异。

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图7:与MSO/DPO5000相比,4、5和6系列MSO的滤波器功能得到明显改善。5阶和17阶滤波器可以调节,具体视示波器设置而定;6系列上的 FFT(触发后)提供了探头校正功能,确保测量系统的准确性。

在4、5和6系列MSO上,每个滤波器的低通响应是为全面平衡噪声抑制和瞬态阶跃响应而设计的。砖墙滤波器可以实现最大的噪声抑制效果,但不能提供最优的瞬态响应。

吉布斯现象描述了一种效应,大的频响不连续点(如砖墙滤波器)会在系统的阶跃响应中导致振铃和过冲/下冲,如图9所示。因此,均衡方法必须考虑限制噪声,而不会引起差的阶跃响应。如果没有认真均衡,那么示波器可能会导致差的噪底指标,但在波形显示中却不能准确地复现信号。

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图8:High Res模式下矩形信号的阶跃响应

4、5和6系列MSO中的High Res模式一直提供了最低12位的垂直分辨率,在125MS/s或以下采样率时提供了高达16位的垂直分辨率。

ASIC可以触发并快速显示高分辨率样点

除查看更高分辨率的信号外,用户必须能够放心地捕获事件。因此,示波器的触发系统必须能够处理更高的分辨率,以一致的方式捕获显示的行为。由于TEK049 ASIC实时执行DSP滤波,使用硬件模块而不是触发系统,因此触发可以基于处理后的高分辨率样点。相比之下,传统HiRes(信号组平均)方法针对的是存储的样点,而不是触发信号,因此高频瞬态信号或毛刺可能会假触发,在显示的屏幕上看不到。

把新改进的High Res平均和滤波与触发紧密集成在一起,还会改善显示模式,如FastAcq®波形快速捕获。在这种模式下,仪器每秒可以捕获超过500,000个波形,可以与High Res结合使用,更好地查看识别对性能至关重要的信号细节,如电源设计验证。图9左侧显示了FastAcq模式下两个边沿上有噪声的正弦波假触发,右侧显示了打开High Res时的FastAcq信号。右侧正在触发滤波后的上升沿。

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图9:FastAcq独立于触发系统应用信号组平均功能,出现假触发(左)。FastAcq采用新的High Res方法,滤波触发(右)。

分辨率离开准确度是没有意义的

如果仪器的前端有噪声或容易发生失真,或者如果其采样率发生时间间隔误差,那么分辨率再高也是没有意义的。为了量化有意义的分辨率,除考虑ADC中的位数外,还必须考虑失真和抖动。为实现这个目标,电子行业发明了“有效位数”(ENOB)的概念,来考察由于噪声、失真、插补错误和采样抖动导致的误差。

什么是有效位数(ENOB)?

ENOB表示模数转换器或示波器提供的等效实用位数,其中考虑了仪器噪声、谐波失真、线性度和采样抖动。它输入质量非常高的信号,然后把模数转换器的输出与该输入进行对比,来实现这一点。泰克采用 IEEE 模数转换波形记录仪标准(IEEE std. 1057)规定的方法。由于上述噪声和失真,所以ENOB一直低于ADC中的位数。一般来说,优质8位ADC示波器的ENOB在4位和6位之间,具体取决于选择的带宽和垂直标度。拥有10位或12位ADCs 的高分辨率示波器的ENOB一般在7位和9位之间。由于ENOB考虑的不只是理论ADC分辨率,所以它是衡量模数转换系统实际分辨率的更好的指标。

尽管ENOB是确定模数转换系统准确度的一个重要因素,但它并不是比较测量质量的万能指标。它不包括DC偏置、增益、相位和频率误差。必须单独考虑这些误差,例如,如果进行的测量影响频率性能的准确度,那么更好的指标可能是误差矢量幅度(EVM)。ENOB可能会隐藏示波器上频响或平坦度差的问题。

为实现更高的ENOB,4、5和6系列MSO示波器采用了本白皮书前面重点介绍的增强功能:

  • 性能更高的ADC(12位)

  • 高清显示处理技术

  • 改良后的低噪声、高增益模拟前端

  • 硬件滤波器,消除固有噪声

  • 实现高分辨率触发

为实现更高的ENOB,图10对比了来自1.5V DDR3电源的测量截图。左侧是6位ENOB的传统8位示波器捕获的DDR3电源测量截图。电源似乎有明显的噪声和部分显著的周期性电压尖峰。右侧显示的是同一电源的测量截图,但是使用噪声更低、7位以上更好ENOB的高分辨率示波器捕获的。注意与前面的示波器测量相比,基准噪声大大降低。显著的周期性尖端在幅度上的一致性也大大提高。使用ENOB更高的示波器,有助于更快、更简便地识别问题。在本例中,来自1.5V降压调节器的1MHz开关噪声是问题根源。

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图11:8位示波器(左)和12位示波器(右)DDR3电源比较。

总结

示波器中更高的垂直分辨率可以查看重要的信号细节。但是,提供这种分辨率并不能只靠增加ADC的位数。4、5和6系列MSO采用多角度方法,不仅实现了更高的ADC分辨率,还采用数字信号处理、触发系统集成、更高的ENOB和低噪声模拟前端,从而有效地提高了分辨率。

4、5和6系列MSO性能与上一代仪器比较如下:

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了解全新4系列B MSO更多信息,https://www.tek.com.cn/products/oscilloscopes/4-series-mso

关于泰克科技

泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn

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天线测量解决方案领导者Microwave Vision GroupMVG近日宣布,致力于解决复杂工程问题并值得信赖的天线和物联网组件提供商 Taoglas 在其位于圣地亚哥的研发机构安装了 MVG SG 24 系统,从而增强了其全球测试能力。Taoglas此次系统升级提高了测试效率和准确性,实现了快速天线性能评估和设计优化,体现了其对最高工程、质量和 客户服务水平的承诺。

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为了适应需要低频测量的大型设备,提高现有测试室的容量,Taoglas MVG SG 24 系统的三种尺寸中选择了最大的尺寸,其内阵直径为 3.2 米。在较低频率下测试天线和物联网系统有利于进行更宽频率的天线鉴定,或对认证前测试中的较低频率内容进行故障排除。

从设计概念、验证阶段、射频模拟、生产到认证前测试,Taoglas 都能为客户提供支持和指导。凭借其新SG 24 多探头球形近场天线测试系统、天线和/或完整设备,测量频率范围为 400 MHz 10 GHz,具体取决于 DUT 的尺寸和评估所需的频率。

创新深深植根于Taoglas DNA 中,公司积极拥抱新兴技术、制造技术和智能材料,以提高组件和设备的性能,同时缩短上市时间并降低成本。安装 MVG SG 24 系统是确保Taoglas 客户成功推出一流解决方案的明智之举。作为其测试实验室网络的一部分,Taoglas团队从MVG 测试系统中获益良多。

“ Taoglas致力于解决现实世界的工程挑战。我们专注于是产品开发创新,以及如何更好地满足客户的需求,并使我们的业务活动更简单、更高效。集成 MVG 的 SG 24 系统符合我们的使命, 增强了我们在各种应用中提供最佳性能的能力。” Taoglas全球工程主管 Baha Badran说到。

Taoglas 与 MVG 已经合作了八年多的时间,在全球多地安装了 MVG 测试系统。Baha Badran 补充说 MVG 合作是一次美妙的经历。他们的团队由技术支持工程专家以及知识渊博的销售和客户服务团队组成。从最初的对话到在我们全球的设施中安装 MVG 暗室,整个过程中的沟通始终保持顺畅。他们的团队对我们的行业有着深入的了解,其维护和支持团队确保 Taoglas 的工程团队从安装阶段开始就能获得快速高效的支持。MVG 的解决方案和支持自始至终都对我们至关重要

MVG 欧洲销售经理 Paul Duxbury 表示:我们与 Taoglas 一直保持着合作伙伴关系,目前Taoglas正在使用的MVG系统数量已经超过五套,这充分体现了我们在支持无线技术进步方面的共同追求。我们为能够支持Taoglas不断创新而深感自豪。

敬请点击,观看圣地亚哥Taoglas 3D 视频导览,走进他们采用 MVG SG 24 的新测试实验室。

关于法国MVG

法国Microwave Vision Group是全球领先的天线测试测量系统、射频安全设备和电磁兼容的制造生产厂商。其源头企业SATIMO公司最早于1986年创建于法国,随着业务扩展,MVG集团于2008年正式成立,旗下包括SATIMOORBIT/FRAEMI Rainford四家公司四大工业企业。集团在全球拥有七个研发生产基地:设在中东地区的工厂专业生产定位系统,在欧洲的五个工厂分别负责天线,探测阵列,暗室及测试测量系统的生产,而在美国的工厂专业负责生产吸波材料。MVG集团2004年进入中国,为支持中国本地市场的发展,集团在香港设有子公司Microwave Vision AMS201710月在深圳成立国内首家子公司: MVG China - 伟睿科技(深圳)有限公司。集团专业的项目和技术团队遍布中国北京、上海、广州、深圳和西安各地,为中国客户提供一体化的项目设计、实施和管理服务。

法国MVG集团致力支持国防,航空航天,卫星,无线电信,汽车工业,大学研发,射频安全和材料测量等行业。MVG一直以客户利益最大化为努力的方向,致力满足客户的需求。更多信息,请浏览官方网站:www.mvg-world.com

MVG官方微信账号:MicrowaveVision

MVG官方微博帐号:MicrowaveVision

关于 Taoglas:

Taoglas 是一家值得信赖的天线、先进物联网组件和客户物联网设计服务供应商, 可帮助客户驾驭复杂的射频和无线系统,并在第一时间将连接解决方案推向市场。 公司成立于 2004 年,从最初的天线业务发展到提供工程资源、天线业务发展到提供工程资源、最先进的测试室和遍布全球的预认证中心。公司的全球团队不遗余力地为本地快速交付和国际无缝供应提供畅通无阻的供应链。Taoglas 致力于不断创新、积极主动的客户服务和值得信赖的质量,为客户和同事提供长期的安心保障,创造时间和空间,共同推进全球互联。

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近日,在2024年欧洲视听设备与信息系统集成技术展览会(ISE)上,英特尔携手国内教育及视频会议解决方案领先企业视源股份(CVTE)与嵌入式系统方案ODM厂商德晟达,展示了新一代英特尔开放式可插拔标准规格(OPS)产品——OPS 2.0。作为英特尔精心打造的新一代计算模块,OPS 2.0凭借其卓越的技术优势,不仅为教育及视频会议领域注入了新的活力,更为整个行业树立了新的标杆。

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英特尔与视源股份集团团队展台合影

英特尔网络与边缘事业部HEC中国区总经理陆英洁表示:“新一代OPS 2.0的推出,不仅是我们技术实力的体现,更是我们对未来智能交互趋势的深刻洞察。我们相信,OPS 2.0将为教育、会议、医疗等行业带来革命性的变革,推动智能交互系统终端功能的全面升级。英特尔将继续携手全球合作伙伴,共同开创更加智能、互联的未来。”

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英特尔与德晟达团队展台合影

随着教育、会议、医疗等相关行业对智能交互系统终端功能的期望日益提升,OPS标准的升级变得尤为迫切,以满足市场不断增长的需求并实现更出色的适应性。在这样的背景下,OPS 2.0应运而生,成功解决了传统OPS所面临的诸多挑战,如无法支持更高分辨率、算力不足以及可扩展性差等问题。

新一代OPS 2.0在多个方面进行了优化:

  • 显示输出高达8KOPS 2.0支持HDMI2.1并且配备了全新连接器规范和新一代处理器,提供了强大的图形处理能力。

  • eDP接口支持OPS 2.0支持eDP接口,配合eDP panel有助于简化硬件结构,缩短显示和书写时延,并简化开发工作,有效提升用户体验。

  • 更优系统设计OPS 2.0采用了更优系统设计,支持Core Ultra 处理器,具备强大的散热能力,支持搭载独立显卡,全面赋能AI,具备更加强大的AI承接能力。

  • 更多高速IO接口OPS 2.0配备了更多高速IO接口,包括HDMI2.1PCIE4.0USB3.2,满足了用户对多种设备连接和高速数据传输的需求,为用户提供了更加便捷、高效的数据传输和设备连接方案。

  • OPS 2.0标准设计OPS 2.0采用了标准设计,这意味着它具有更广泛的兼容性和可扩展性。

OPS采用了先进的可插拔设计,实现了计算模块与显示屏的分离,为OEMODM厂商提供了更加灵活和高效的产品开发方案。这种设计不仅简化了硬件结构,降低了成本,还大大缩短了产品开发周期,快速满足市场需求。

全新OPS 2.0为教育和视频会议领域带来了革命性的技术变革,此举不仅展现了英特尔在技术创新和生态合作方面的领导地位,也体现了其对推动教育和办公领域智能化发展的坚定承诺。展望未来,英特尔将与全球生态伙伴继续深化合作,将OPS 2.0的先进技术和应用理念拓展至更多领域,共同开创智能交互技术的新篇章,引领行业迈向更加广阔的未来。

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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2024年1月31日,宁波路特斯机器人有限公司(以下简称"路特斯机器人")成功通过ISO 26262:2018 ASIL D汽车功能安全管理体系认证,并获得由全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯颁发的认证证书。这一认证标志着路特斯机器人在汽车电子领域的安全性与可靠性取得了巨大突破,进一步巩固了其在智能驾驶领域的竞争地位。

路特斯机器人CEO李博、副总经理陈伟、产品开发部负责人丁先山、DEKRA德凯中国功能安全总经理李明勋、项目经理俞烨佳等共同出席了颁证仪式。

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从左至右为DEKRA德凯中国功能安全总经理李明勋、路特斯机器人CEO李博

安全是当前和未来汽车发展的关键问题之一,不仅体现在传统车辆动态控制和主被动安全领域,更体现于智能驾驶领域。新的功能越来越多地关注系统安全、硬件安全和软件安全。这些功能的开发促使芯片的集成化和算力越来越高,软件、硬件技术日益复杂,来自系统性失效和随机硬件失效的风险也相应逐渐增加。功能安全体系强化了对系统安全的要求,是智能化电子产品开发必要流程。

ISO 26262是国际标准化组织(ISO)针对汽车电子系统制定的功能安全标准,其中ASIL D(Automotive Safety Integrity Level D)是最高安全完整性级别。它旨在确保汽车电子系统的安全性,防止可能导致事故或人身伤害的故障和错误。

路特斯机器人CEO李博表示:"作为全球豪车市场电动化及可持续转型的先行者,路特斯机器人以创新为核心驱动力,持续为用户打造绿色、安全、高效的服务体验,满足当前及未来社会不断升级的出行需求。路特斯机器人高度重视产品的安全性和可靠性,打造应对出行风险及保护道路参与者的功能安全开发管理体系,为驾乘者及弱势道路参与者提供全方位的安全保护。此次获得ISO 26262 ASIL D功能安全流程认证证书,是对路特斯机器人出行安全市场战略的大力佐证,标志着完善及合规的功能安全开发体系、严谨的开发流程已达到国际水平。我们将继续加强功能安全研发实力,为市场提供高性能、高安全的智能驾驶解决方案。"

DEKRA德凯中国功能安全总经理李明勋表示:"路特斯机器人是一家以技术推动智能化汽车发展的科技创新企业。DEKRA德凯作为全球领先的检验检测认证机构,很荣幸能够见证路特斯机器人在汽车功能安全开发领域所取得的成就。期待未来进一步深化合作,为汽车行业提供更可靠、更安全的产品解决方案。"

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关于路特斯机器人

路特斯是世界著名的跑车和赛车生产商,成立于1948年,目前已经进入高端家用车市场。宁波路特斯机器人有限公司是路特斯旗下的子公司,以"全面赋能机器人的时代"作为企业使命,致力于在汽车行业全面赋能AI时代,打造最佳智能驾驶实践平台。路特斯机器人率先提出"以终为始"的智能驾驶开发策略,并通过更好的硬件、更好的软件、更好的云来实现;且具备先进的软件研发实力,能够提供包含工程定制化服务、高级别智能驾驶平台化软件ROBO Soul、智能云端数据工厂ROBO Galaxy、智能运营系统ROBO Matrix在内的全栈式解决方案。

关于DEKRA德凯

DEKRA德凯是全球最大的独立非上市专业检验检测认证机构。作为一家提供全方位服务和解决方案的全球性服务商,我们助力企业提升安全、保障和可持续性发展绩效。2023年,DEKRA德凯营业总额预计超过40亿欧元,业务遍布世界5大洲60多个国家和地区,近50,000名员工致力于提供独立的专家服务。DEKRA德凯连续荣获EcoVadis铂金评级,位列前1%的可持续发展公司之列。

稿源:美通社

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华为国网盐城微碳慧能科创产业园项目成为2023年Energy Globe World Award全球大奖获得者。该项目凭借其清洁能源占比高达85%、电能占终端能源消费比重100%、每年节约电能300万度、每年减少碳排放约5600吨的杰出表现,继荣获2022年ITU和联合国举办的信息社会世界峰会(WSIS)冠军奖后再度斩获大奖。华为电力数字化军团首席专家胡浩博士受邀出席颁奖仪式并作主旨演讲。

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胡浩博士领取Energy Globe World Award全球大奖奖杯并发表获奖感言

该奖项由能源地球基金会、联合国工业发展组织、奥地利联邦商会等众多组织机构联合颁发。作为2023年Energy Globe Award中国唯一获奖项目,华为国网盐城微碳慧能科创产业园项目从180多个国家地区的2000多个项目中脱颖而出,最终获得全球大奖。国际评委会称赞该项目是全球碳中和和可持续发展的典范,表示:“该项目涵盖五大核心价值——净零碳能源供应、多能协同、极致能效、数字赋能以及跨界创新。它融合了可再生能源、集中式和分布式能源系统、氢能和储能,并结合了人工智能、物联网和云计算,解决能源、碳和数字集成的挑战,实现了可持续的智能运营。”

该项目由胡浩博士牵头负责,基于其提出的能源转型、零碳转型和数字化转型的三元发展模型及零碳智慧能源体系,以华为智慧零碳园区解决方案为主体,由国家电网江苏电力盐城供电公司与华为电力数字化军团携手打造。项目围绕能源、零碳和数字化三个维度构建业务和技术架构,聚焦智慧零碳、智慧能源、和智慧园区三大场景应用,实现规划、建设、运营一体化,通过综合能源产供储消价值联动、碳排放全生命周期管理和云管边端协同数据赋能,实现能量流、碳排流、信息流围绕价值流的四流融合与协同优化,支撑能源互补高效化、运营绿色低碳化和管理精益数智化的多元价值目标,在园区场景为构建绿色、低碳、安全、高效的现代能源体系打造样板,推动零碳城市发展及国家碳中和目标实现。

该项目及解决方案曾于2022年6月荣获国际电信联合会ITU与联合国组织举办的全球最大规模、最高级别以“信息通讯技术促进全球发展”为主旨的2022年WSIS全球冠军奖,并成功入选2022年保尔森全球可持续发展十大项目;项目核心理论、架构和模型曾荣获IEEE能源互联网与能源系统集成国际会议及2023年国际电力与能源发展论坛最佳论文奖和最佳报告奖两大奖项。

华为致力于成为全球行业数字化转型的优选伙伴,其在发输变配用等场景的解决方案及成功实践经验正助力全球能源电力企业实现安全、高效、绿色、创新的转型升级,通过数字技术与能源技术的深度融合,为全球能源转型及碳中和目标实现铺设一条数字之路。

了解获奖名单完整版本,请参阅:ENERGY GLOBE WORLD AWARD - The most important Award for Sustainability worldwide

了解更多获奖项目内容,请参阅:国网盐城供电公司副总经理王国平:我们的目标,是从微碳到零碳 — 华为企业业务 (huawei.com) 

了解更多华为电力行业方案与实践,请参阅:电力-新型电力系统-华为企业业务 (huawei.com)

稿源:美通社

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日前,优炫数据库(简称UXDB)与KeyarchOS完成浪潮信息澎湃技术认证,经双方测试,产品可以共同运行,整体系统稳定,产品体验良好,可满足用户安全性、可靠性及关键性应用需求。

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浪潮信息澎湃技术认证是基于多元、创新的通用计算平台,与供应链及软件服务等生态合作伙伴共同构建的产品互兼容性认证体系,包含"产品部件认证"、"平台软件认证"、"应用软件认证"三类认证,旨在积极推动从部件到系统软件到行业应用的全产业链共建、共享、共赢,致力打造计算领域覆盖最广、测试严苛、品质卓越的开放认证生态。

北京优炫软件股份有限公司成立于2009年,是一家专注从事数据库产品研发及服务的提供商,公司聚焦数据库领域,建立了以数据库技术为核心的系列产品,形成生态产品集群,以解决各行业数据应用及安全需求,客户遍及金融、能源、医疗、教育等行业。

公司自主创新研发的优炫数据库(简称UXDB),具有高可用、高性能、高安全、高智能、高弹性等特点,是面向未来的智能数据库,内核稳定可靠,工具丰富好用,具有多项特色功能,支持各种应用场景,并能提供单机、主备集群、读写分离集群、共享存储多写多读集群等多种部署方式,以满足客户多种业务需求。

云峦操作系统KeyarchOS是浪潮信息依托十余年的高端主机操作系统研发经验,打造的面向智算时代的服务器操作系统,支持x86、ARM等多种架构和计算场景,具备高效软硬协同、稳定可靠、全天候智能运维、全栈安全可信四大特点,同时依托自身覆盖云、数、智、边等业内最全整机产品线,实现整机系统架构优化,最大程度发挥多元算力价值。目前,KeyarchOS已与200+整机、1000+板卡、150+数据库、150+中间件完成兼容性认证。

本次双方完成兼容性认证,意味着UXDB可在KeyarchOS上实现快速部署,为广大客户信息系统建设提供了可靠的基础保障,更好地满足用户对于安全、稳定、自主产品需求,同时完善了自主创新生态体系,推动国内软件生态的繁荣发展。

稿源:美通社

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