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近日,Meta Platforms宣布了一项雄心勃勃的计划,拟投资100亿美元建设一条超4万公里的海底通信光缆,环绕地球形成全球大环线。该项目被命名为W计划,因其光缆线路形状类似于英文字母W。
微芯科技(Microchip Technology)近日宣布,计划关闭位于美国亚利桑那州坦佩市的一家工厂。该决定预计将影响约500名员工的就业。
毫米波雷达与超声波雷达的区别 在现代科技领域,传感器技术扮演着至关重要的角色,尤其是在自动驾驶、工业自动化和机器人技术等领域。毫米波雷达和超声波雷达作为两种常见的传感器,它们各自有着独特的特点和应用场景。 1. 工作原理 毫米波雷达 (Millimeter Wave Radar,MMW)是一种使用毫米波频段(30GHz至300GHz)的电磁波进行探测和测距的雷达系统。毫米波雷达通过发射和接收毫米波信号,利用目标物体对信号的反射来确定物体的位置、速度和形状
存储大厂铠侠近日宣布,计划在2024年12月实施减产措施。此举旨在应对当前NAND Flash市场的严峻挑战,并有望促使价格止跌回升。
毫米波雷达提高测距精度的方法可以从多个方面入手,以下是一些主要的方法: 一、改进信号处理技术 采用高级计算机算法 : 在目标检测和跟踪等方面,高级的计算机算法可以实现目标的精确定位、精准跟踪,并且可以对目标进行分类和识别。 例如,通过信号处理算法优化,可以提取更精确的目标特征,减少噪声干扰,从而提高测距精度。 提高信噪比 : 信噪比是影响毫米波雷达测距精度的重要因素之一。信噪比越高,被测量物体的目标信号就越强
毫米波雷达技术优势分析 毫米波雷达作为一种先进的传感器技术,具备多项显著的技术优势: 高精度定位与感知 : 毫米波雷达通过发射和接收电磁波信号,能够准确测定目标的位置、速度和角度。 天线口径小,波束窄,跟踪精度高,同时具有高分辨力和抵御窄波束干扰的能力,能有效探测微小目标。 全天候工作能力 : 毫米波雷达不易受到灰尘、烟雾、雨、雪等大气条件的影响,可以在各种恶劣天气下保持正常工作。 可以在强光、炫光或无光下工作
毫米波雷达与激光雷达的比较 毫米波雷达与激光雷达是自动驾驶技术中常用的两种传感器,它们在多个方面存在显著差异: 毫米波雷达 激光雷达 工作原理 通过发射无线电波(毫米波)并根据接收回波与发送波的时间差来计算物体距离。 通过发射激光脉冲并测量反射回来的光信号来识别物体和计算距离。 探测范围 通常在0~200米之间,适用于中等距离物体的探测。 探测距离更远,可以达到几百甚至几千米。 精确度 使用无线电波进行测量,精确度相对较
近日,百度旗下自动驾驶品牌Baidu Apollo International传来喜讯,根据香港运输署的正式通知,该公司成功获得了香港首个自动驾驶车辆先导牌照。这一牌照的获得,标志着百度自动驾驶技术在香港地区取得了重要突破。
毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收毫米波信号。 接收器 :接收反射回来的毫米波信号。 信号处理器 :处理接收到的信号,提取目标信息。 显示器 :展示处理后的结果。 2. 发射和接收原理 毫米波雷达的工作原理基于发射电磁波并接收其反射回来的信号。雷达发射器发出的电磁波遇到目标物体后,部分能量会被反射回来,被雷达的接收器捕获。
据业内人士透露,比亚迪如今已成为苹果iPad平板电脑的重要组装合作伙伴,为超过30%的iPad进行组装。这一比例彰显了比亚迪在苹果供应链(简称“果链”)中的重要地位。
近日,苹果公司股价再度刷新历史新高,收涨0.95%,市值超过3.62万亿美元,成功夺回全球市值头部的宝座。这一成就不仅彰显了苹果在全球科技行业的领先地位,也预示着其未来将继续保持强劲的增长势头。
OpenAI正积极寻求与苹果建立关键合作关系,以推动其下一阶段的显著增长。为实现未来一年内用户量达到10亿的目标,OpenAI正全力布局一系列新的人工智能产品,并加速建设自己的数据中心。
2024年12月11日-12日,“上海集成电路2024年度产业发展论坛暨第三十届集成电路设计业展览会”(ICCAD-Expo 2024)将在上海世博展览馆隆重举行,这将是一个展示行业前沿技术的绝佳平台。我司诚挚邀请您来此与我们一起共同探讨集成电路设计的创新与发展,共同见证集成电路产业的兴盛与繁荣。
芯和半导体将于12月11-12日参加 “上海集成电路2024年度产业发展论坛暨中国集成电路设计业展览会(ICCAD-Expo 2024)”。
人工智能 (AI) 应用正以前所未见的速度持续增长。有观察家认为 AI 可以解决部分当前人类所面临的严峻挑战。然而,现在却很少有开发者知道如何将 AI 应用在可持续发展上。
电感是一种重要的电子元件,它在电路中的作用是储存能量,并对电流的变化产生抵抗。电感对电磁干扰(EMI)的抑制作用主要体现在以下几个方面: 1. 电感的基本特性 电感器由导线绕制在磁芯上构成,其基本特性是当电流通过时会在其周围产生磁场。电感的单位是亨利(H),它表示在电感器两端施加1伏特电压时,通过它的电流变化1安培所需的能量。 2. 电感对交流电的阻碍作用 电感对交流电(AC)的阻碍作用比对直流电(DC)要大得多。这是因为交
电感与电流波形的关系 电感是电路中的一种重要元件,它储存能量,并与电流波形之间存在密切的关系。以下是对这种关系的详细分析: 电感对波形幅值的影响 :电感的大小会影响波形的幅值。电感越大,波形的幅值越小。这是因为电感的存在会抑制电流变化的速度,使得电感两端的电压下降速率变慢,从而造成了波形的疏波现象。因此,在设计电路时,需要根据需要选用合适的电感大小来控制波形的幅值。 电感对波形质量的影响 :电感的品质因数
对于人工智能 (AI) 而言,任何单一硬件或计算组件都无法成为适合各类工作负载的万能解决方案。AI 贯穿从云端到边缘侧的整个现代计算领域,为了满足不同的 AI 用例和需求,一个可以灵活使用 CPU、GPU 和 NPU 等不同计算引擎的异构计算平台必不可少。
据安永发布的《2024中国内地和香港IPO市场报告与展望》显示,2024年,A股市场预计有近百家企业首发上市,筹资接近700亿。IPO企业主要集中于工业、科技、材料行业。 我们看到2024年西安蕞大IPO来了,奕斯伟材料估值240亿元。 目前西安奕斯伟材料科技股份有限公司(奕斯伟材料)科创板IPO申请正式获上交所受理。 奕斯伟集团核心业务涵盖芯片与方案、硅材料、生态链投资孵化三大领域。奕斯伟的硅材料业务主要包括半导体级12英寸硅单晶抛光片和外延片
电感功率损耗对电路的影响 电感功率损耗,也称为电感的损耗,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,由于自身电阻和其他因素导致的能量损失。这种损耗会对电路产生多方面的影响: 降低电路效率 :电感损耗会导致电路中的功率损失增加,从而降低电路的整体工作效率。这在高功率电路中尤为明显,损耗的能量会转化为热能,可能导致电路温度升高,甚至影响电路的稳定性。 影响输出电压稳定性 :电感的损耗会导致其阻抗发生变化,进而影
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