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  1. 2019年12月27日 · 据罗润介绍,半导体智能制造(Smart Fab)设计概念的提出是Exyte高科技设施方面的重要特点。 罗润对此介绍表示,智能制造概念的发展超出了今天的资本支出(CAPEX)、上市周期及设计和质量的典型优化方法,并注重持续性地改善工厂在生命周期内的运营支出(OPEX)。 对于半导体制造商来说,在竞争激烈又瞬息万变的半导体市场里,即便面临产品、技术和客户的挑战,提升CAPEX和OPEX是实现发展和增长所必须的举措。 因此,考虑到有经验专家资源运营和维护和备件及耗材供应方面的限制,必须以最为高效的方式整合供应链。 智能制造概念为供应链整合创造了机会,同时也改善了设施系统的透明度、可靠性和可持续性,进而降低OPEX。

  2. 2019年6月21日 · 毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。 随着ADAS普及率的提升,要能够全方位覆盖汽车周围环境的感测,一辆汽车会装载“长+中+短”多颗毫米波雷达,到了最终L5级自动驾驶阶段甚至超过10颗,预计2021年全球毫米波雷达的出货量将达到8400万个。 在上一篇《毫米波雷达在ADAS中的应用》中,麦姆斯咨询提到随着ADAS普及率的提升,要能够全方位覆盖汽车周围环境的感测,一辆汽车会装载“长+中+短”多颗毫米波雷达,到了最终L5级自动驾驶阶段甚至超过10颗,预计2021年全球毫米波雷达的出货量将达到8400万个。

  3. 2018年8月2日 · 作为一家从高端分析仪器技术起家的企业,力科与安捷伦和泰克的市场定位最大的区别是力科更为专注于高端示波器市场的研发。 汪进进认为,值得骄傲的是对这种市场差异的理解和把握让力科的产品一直在行业内处于领先地位。 比如第四代示波器在多种功能的融合方面融入了很多创造性的设计,而通过对市场应用的细分则确立了力科在多个行业领域的垄断地位,比如针对汽车电子领域推出的车载总线分析仪产品 (VBA)、针对磁存储行业推出的磁盘数据分析仪 (DDA),针对电磁兼容分析推出了EMC的解决方案等等都是力科在市场细分方面做出的成绩。 服务则是由公司的经营理念决定的。

  4. 2016年1月26日 · DSLOGIC介绍. DSLOGIC 是一款基于USB的设备,硬件盒子负责数据采集及存储,通过USB接口上传给上位机软件DSVIEW进行分析及解码。 内核基于Xilinx Spartan-6 FPGA+SDRAM的产品架构,可以提供高达400MHz的实时采样,50MHz的状态采样,16M*16通道的采样深度。 基本参数如下。 最大采样率: 4 channels @ 400MHz. 8 channels @ 200MHz. 16 channels @ 100MHz. 板载存储深度: Total 256M (16M samples per channel) 连续可调的阈值电压范围: 0.5V to +4.5V. 输入电压范围: -30V to +30V. 输入阻抗: 250Kohm.

  5. 5 天前 · 2024年5月25日,上海市欧美同学会长宁分会与曼彻斯特大学中国中心以"智能向善 AI for good"为主题,联合举办了"第二届人工智能论坛"。人工智能领域的企业家和专家学者发表主题演讲及参与圆桌论坛,逾百余位海归学人和嘉宾现场参与,并有上万名观众同步观看了线上直播。

  6. 2021年11月2日 · RDL是重要的连接点. 如何将尺寸极小但功能强大的芯片放到印刷电路板上做成一个系统,就需要封装技术进一步发展。 要让封装技术进一步发展,就必要依赖互联技术的微缩化。 “板级封装的重点就是互联技术的微缩,进而促进器件的微缩。 ”李裕正表示。 RDL可以把不同的芯片连接在一起,所以是一个非常重要的互联技术。 于大全表示:“实现扇出型封装的一种重要方法就是RDL first,需要在晶圆和面板上做高精的布线。 异构集成通过再布线来进行I/O的变换,就需要以RDL来实现多芯片的堆叠。 于大全指出RDL的作用越来越重要,在封装中的成本占比日益增加。 他同时指出,随着技术进一步的精细化,铜互联要实现微纳或者纳米级别的组织调控,采用自由取向的再布线技术,实际上对RDL的研发也提出了很苛刻的要求。

  7. 2024年4月7日 · 激光雷达 (Light Detection And Ranging,简称LiDAR)作为一种先进的传感器技术,在诸多领域如自动驾驶、机器人导航、地理测绘、环境监测等方面展现出了显著的优势。 然而,就如同任何技术一样,激光雷达同样存在自身的局限性与挑战。 本文将深入探讨激光雷达的主要优势及其在实际应用中面临的缺点。 一、激光雷达的优势. 1. 超高分辨率: 激光雷达的工作波长较短,使得其在探测过程中具有极高的分辨率。 无论是角度分辨率 (可精确到0.1毫弧度级别)、距离分辨率 (可达厘米级别),还是速度分辨率 (可精测至几厘米每秒的变化),都能满足对目标物体的精细刻画需求。 这种高分辨率特性使得激光雷达在三维重建、目标识别和跟踪方面表现出色。 2.

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