在科技飛速發(fā)展的今天,機(jī)器視覺技術(shù)作為人工智能領(lǐng)域的重要分支,正深刻地改變著汽車行業(yè)的面貌。從汽車的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造,到質(zhì)量檢測(cè)、物流管理,機(jī)器視覺技術(shù)的身影無處不在,為汽車行業(yè)的智能化、自動(dòng)化發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。
7月20日消息,據(jù)媒體報(bào)道,日本芯片制造商Rapidus已宣布啟動(dòng)2nm晶圓的測(cè)試生產(chǎn),預(yù)計(jì)2027年正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。
7月20日消息,上周,黃仁勛來華接受采訪時(shí)表示,美國(guó)已批準(zhǔn)H20芯片銷往中國(guó),NVIDIA將向中國(guó)市場(chǎng)恢復(fù)銷售。
7月20日消息,據(jù)央視新聞報(bào)道,美國(guó)政府4月初開始對(duì)進(jìn)口汽車加征25%的關(guān)稅,這一舉措對(duì)歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的對(duì)美出口造成了嚴(yán)重影響。
7月20日消息,NVIDIA本周宣布將恢復(fù)對(duì)中國(guó)H20芯片銷售,且美國(guó)政府已保證將授予相關(guān)許可證。
隨著6G通信技術(shù)向0.1-10THz頻段加速演進(jìn),太赫茲通信憑借其超高速率、超大帶寬和極低時(shí)延的特性,成為支撐全息通信、空天地海一體化網(wǎng)絡(luò)等前沿場(chǎng)景的核心技術(shù)。然而,太赫茲頻段的電磁特性對(duì)電磁兼容性(EMC)設(shè)計(jì)提出了全新挑戰(zhàn):高頻段下分子吸收效應(yīng)顯著、路徑損耗劇增,同時(shí)天線尺寸微縮化與電路集成度提升導(dǎo)致電磁干擾(EMI)問題復(fù)雜化。在此背景下,天線-封裝-電路的協(xié)同設(shè)計(jì)成為突破EMC瓶頸的關(guān)鍵路徑,其技術(shù)融合深度直接決定6G設(shè)備的性能上限。
7月20日消息,在東京舉行的2025年AtCoder世界巡回賽總決賽(AWTF)中,來自波蘭格丁尼亞的42歲程序員Psyho創(chuàng)造了歷史,擊敗了OpenAI的定制AI模型,贏得了這場(chǎng)比賽。
7月21日消息,美國(guó)英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛近日訪華,并出席了我國(guó)鏈博會(huì),開幕式上的唐裝中文演講備受關(guān)注。
7月21日消息,據(jù)媒體報(bào)道,就在6月初美國(guó)總統(tǒng)特朗普暗示可能切斷與馬斯克旗下企業(yè)關(guān)系的幾天后,其政府啟動(dòng)了對(duì)SpaceX公司聯(lián)邦合同的審查,旨在評(píng)估這些數(shù)十億美元協(xié)議中可能存在的浪費(fèi)。
超寬帶通信技術(shù)向0.1-10GHz頻段加速拓展,射頻前端的核心組件——低噪聲放大器(LNA)正面臨前所未有的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。高頻段信號(hào)衰減、多模共存干擾、系統(tǒng)級(jí)集成需求三大矛盾交織,迫使傳統(tǒng)設(shè)計(jì)范式向三維異構(gòu)集成與智能射頻架構(gòu)轉(zhuǎn)型?;诘蜏毓矡沾?LTCC)技術(shù)的創(chuàng)新設(shè)計(jì),通過材料、工藝與電路拓?fù)涞膮f(xié)同優(yōu)化,為超寬帶LNA的突破性發(fā)展提供了關(guān)鍵路徑。
在Wi-Fi 7標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)無線通信邁向46Gbps理論速率的進(jìn)程中,320MHz超寬信道與MIMO-OFDM技術(shù)的深度融合成為核心突破點(diǎn)。這項(xiàng)技術(shù)革新不僅需要突破傳統(tǒng)同步算法的物理層限制,更需通過硬件加速設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室到商用場(chǎng)景的跨越。本文將從時(shí)頻同步機(jī)制、MIMO-OFDM系統(tǒng)優(yōu)化、硬件加速架構(gòu)三個(gè)維度,解析Wi-Fi 7在320MHz信道下的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑。
5G毫米波技術(shù)憑借其超寬帶寬、低時(shí)延和高容量特性,成為支撐未來智能社會(huì)通信需求的核心載體。然而,毫米波頻段(24.25-52.6GHz)的高頻特性導(dǎo)致信號(hào)傳播損耗顯著增加,路徑損耗較Sub-6GHz頻段高出17dB以上,且易受人體遮擋、雨衰等環(huán)境因素影響。這一技術(shù)瓶頸迫使前端模組設(shè)計(jì)必須突破傳統(tǒng)架構(gòu),在毫米波天線陣列、射頻前端器件集成及信號(hào)完整性管理等方面實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性創(chuàng)新。