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芯片光傳輸突破瓶頸,頻寬密度增加10~50倍

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X和Infiniium S系列,不只讓頻寬支援三級跳,并改善多種人機(jī)介面操作功能,係為市面上中階示波器產(chǎn)品性價比之一大突破
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200G模塊最全解析

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40G QSFP+LR4 10km模塊怎么樣?好不好?-infiberone商城

模塊,這種四通道的接口傳輸速率可高達(dá)40Gbps。QSFP模塊的密度是XFP模塊的4、SFP+模塊的3,作為一種光纖解決方案,滿足了高密度高速率傳輸的需求;40G QSFP+模塊是在
2018-04-23 14:16:27

40G模塊選購指南

Pluggable)模塊具有四個獨(dú)立的全雙工收發(fā)通道,是四通道小型可插拔模塊,這種四通道的接口傳輸速率可高達(dá)40Gbps。QSFP模塊的密度是XFP模塊的4、SFP+模塊的3,作為一種光纖
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5G毫米波無線接入系統(tǒng)介紹

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互連技術(shù)

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2016-01-29 09:17:10

互連技術(shù)發(fā)展面臨的難點(diǎn)

其實(shí)用化。2)器件和材料方面:互連中,發(fā)射器、傳輸器件、調(diào)制器、檢測器等器件和制造的材料都有待提高和突破。的提出對光路的集成化很重要。但是它存在模式和偏振的穩(wěn)定性問題,而且閡值電流有待降低
2016-01-29 09:21:26

互連有什么優(yōu)勢?

互連主要有兩種形式波導(dǎo)互連和自由空間互連。波導(dǎo)互連的互連通道,易于對準(zhǔn),適用于芯片內(nèi)或芯片間層次上的互連。但是,其本身損耗比較嚴(yán)重,而且集成度低。自由空間互連可以使互連密度接近的衍射極限
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伏發(fā)電與儲能系統(tǒng)

%每年的行業(yè)發(fā)展速度投射未來,伏達(dá)到10%、20%的電網(wǎng)滲透率并不遙遠(yuǎn)。到時候還這么靠天吃飯陰晴圓缺,前一分鐘發(fā)電10度后一分鐘只發(fā)電5度的狀況,電網(wǎng)、工商用戶、居民,誰受得了?斗膽預(yù)測,如果沒有高效
2018-07-26 11:22:58

天線提升通信傳輸速度

增加更多的設(shè)備,只需從同一個“天線”分配一個不同的波長即可,這意味著每臺設(shè)備無需分享網(wǎng)絡(luò)傳輸能力,因而連接速度會更快。不同設(shè)備之間發(fā)生網(wǎng)絡(luò)擁擠的情況將不會出現(xiàn),同時可消除周邊其他網(wǎng)絡(luò)的干擾,使微信傳輸
2018-03-01 10:05:06

天線:提升微信傳輸速度

隨意走動時,走出了一條“天線”的視野,那么另外一條“天線”將接管,從而確保你的通信聯(lián)絡(luò)不會中斷。這種以光線為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)傳輸方式,可以根據(jù)無線信號,追蹤每一臺無線設(shè)備的準(zhǔn)確位置。如果你要想增加更多
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耦在并口長線傳輸中的應(yīng)用

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2012-08-09 16:45:18

耦的傳輸距離有多遠(yuǎn)?

,有的可達(dá)10kV以上。②信號單向傳輸,輸出信號對輸入端無反饋,可有效阻斷電路或系統(tǒng)之間的電聯(lián)系,但并不切斷他們之間的信號傳遞。③信號不受電磁干擾,工作穩(wěn)定可靠。④抗共模干擾能力強(qiáng),能很好地抑制
2012-07-09 15:39:03

CFP系列模塊簡介

、CFP4。CFP模塊的接口是依照SFP模塊設(shè)計(jì),但是在收發(fā)方向上分別提供1010Gbit/s并行數(shù)據(jù)通道,具有高達(dá)100Gbps的傳輸速率。而CFP、CFP2和CFP4這三種封裝形式的模塊都是
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FPGA系統(tǒng)功耗瓶頸突破

  突破FPGA系統(tǒng)功耗瓶頸  FPGA作為越來越多應(yīng)用的“核心”,其功耗表現(xiàn)也“牽一發(fā)而動全身”。隨著工藝技術(shù)的越來越前沿化,F(xiàn)PGA器件擁有更多的邏輯、存儲器和特殊功能,如存儲器接口、DSP模塊
2018-10-23 16:33:09

PCB設(shè)計(jì)--處理布線密度

本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 編輯 在電路板尺寸固定的情況下,如果設(shè)計(jì)中需要容納更多的功能,就往往需要提高PCB的走線密度,但是這樣有可能導(dǎo)致走線的相互干擾增強(qiáng)
2012-03-03 12:39:55

QSFP28模塊專題:介紹QSFP28模塊基礎(chǔ)知識和類型

以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。在由QSFP28模塊組成的100G光纖鏈路中,100G上行鏈路是由4個25G鏈路組成,而各個25G下行鏈路的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和10G網(wǎng)絡(luò)的布線結(jié)構(gòu)完全一樣,整個網(wǎng)絡(luò)的傳輸容量卻大大增加了。 因此
2018-03-15 14:20:23

QSFP模塊有哪些速率?介紹幾種常見的QSFP模塊、有源光纜

`模塊的定義:模塊由光電子器件、功能電路和接口等組成,光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。發(fā)射部分是: 輸入一定碼率的電信號經(jīng)內(nèi)部的驅(qū)動芯片處理后驅(qū)動半導(dǎo)體激光器 (LD)或發(fā)光二極管(LED
2017-11-07 11:19:42

SFP+模塊有哪些?介紹三款常見10G SFP+模塊

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2018-04-26 14:10:44

USB 3.0相對于USB 2.0數(shù)據(jù)傳輸速度快上10

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XFP模塊專題:10G DWDM XFP模塊和10G CWDM XFP模塊

;這兩款模塊有哪些參數(shù)?存在哪些的區(qū)別? 首先,我們先來了解一下, 什么是XFP模塊 XFP模塊是一種可熱交換并且獨(dú)立于通信協(xié)議的光收發(fā)器,其傳輸速率為10Gbps,應(yīng)用于存儲網(wǎng)光纖通道領(lǐng)域。并且
2018-04-10 16:32:02

[灌水]突破行業(yè)瓶頸?進(jìn)入高穩(wěn)定服務(wù)器時代

突破行業(yè)瓶頸?進(jìn)入高穩(wěn)定服務(wù)器時代普通用戶大多信賴服務(wù)器的穩(wěn)定性,再加上廣告大多僅強(qiáng)調(diào)功能,導(dǎo)致用戶以為服務(wù)器不會出現(xiàn)故障,忽略了服務(wù)器的潛在危險(xiǎn)。而每當(dāng)出現(xiàn)故障時,往往已造成難以補(bǔ)救的災(zāi)難。服務(wù)器
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dm8168 dvrrdk 用 h264編碼一幀灰度圖,50壓縮后的文件比 10

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2018-06-21 08:32:33

lm386音頻放大電路沒有放大50

請問lm386,音頻放大電路,我這樣搭電路,是網(wǎng)上說的放大50.可是為什么最后示波器現(xiàn)實(shí)輸出電壓縮小了2
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【每日一知識點(diǎn)】用一個 12M 的晶振,怎么能實(shí)現(xiàn) 480MB/S 的數(shù)據(jù)傳輸率呢?你到底懂多少?

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一分鐘了解什么是50G模塊

`  50GE標(biāo)準(zhǔn)即50Gbps的以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),50G模塊指傳輸速率為50Gbps/s的模塊。作為10/100G以太網(wǎng)絡(luò)連結(jié)標(biāo)準(zhǔn)的重要銜接者,50Gbps每通道技術(shù)將是未來400Gbps(8
2019-12-09 16:41:01

什么是QSFP28模塊?QSFP28模塊相對于其他模塊有什么優(yōu)勢?

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2012-12-13 12:16:27

關(guān)于40G SR4模塊,你需要了解這些

QSFP+模塊和40G QSFP+SR4模塊。 40G QSFP+模塊概況 40G QSFP+模塊是一種緊湊型熱插拔模塊,它有四個傳輸通道,每個通道的數(shù)據(jù)速率是10Gbps,并且這種模塊符合
2018-05-15 15:08:13

關(guān)于耦基極正反饋電路原理問題

最近看到競品上使用光耦TCLT1109,采用基極反饋的接法,能夠傳輸10Khz的PWM信號。在網(wǎng)上也查到有人使用4n38耦采用基極正反饋接法,傳輸速度提高10。各位前輩,能否幫忙分別解釋下這兩個采用基極反饋的耦電路原理?是如何把傳輸速度提高10的?
2020-12-19 20:14:15

關(guān)于CXP模塊,你要了解這些

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分組微波助力3G/LTE網(wǎng)絡(luò)傳輸

移動回傳網(wǎng)絡(luò)中, 網(wǎng)絡(luò)傳輸具有新的導(dǎo)向和特點(diǎn)。第一是網(wǎng)絡(luò)IP化,全I(xiàn)P的傳輸網(wǎng)路,傳輸效率更高;第二是網(wǎng)絡(luò)走向大容量。經(jīng)過多年的商用推廣,中國3G用戶正在迅速增加,3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)也日益普及,這對移動回
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華光昱能長距離傳輸系統(tǒng),專業(yè)解決高清信號超過20米以上傳輸瓶頸

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基于FPGA的10G以太網(wǎng)接口設(shè)計(jì)

,為了實(shí)現(xiàn)10 Gb/s的速率,必須采用4塊專用芯片,從而加大了PCB板的布線難度和電路板面積,不利于電路設(shè)計(jì)。圖1以太網(wǎng)接口結(jié)構(gòu)本文采取第一種設(shè)計(jì)方案完成10 Gb/s的CPRI高速數(shù)據(jù)傳輸
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怎么突破減小穩(wěn)壓器尺寸這一瓶頸

的部件,有限的空間需要承載更多的特性和功能。高集成度和摩爾定律在減小設(shè)備尺寸方面非常有效,但對于直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換器卻效果不大,因?yàn)楣β兽D(zhuǎn)換器往往要占用30%到50%的系統(tǒng)空間。那么,怎樣才能突破
2018-08-30 15:28:34

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我國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展面臨什么瓶頸

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈宏大,涵蓋了當(dāng)代信息技術(shù)的所有方面,并隨著行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展還會創(chuàng)造出更多的技術(shù)和產(chǎn)品。我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正處于初級階段,加快發(fā)展仍需突破幾個瓶頸
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2016-12-30 19:31:21

無線AP該如何突破瓶頸

10-15人,用戶有局限性,基本只適合沿街店鋪等小場景使用。同時,高密度覆蓋同時要做到良好的體驗(yàn),絕不僅僅是增加AP設(shè)備的數(shù)量即可,AP之間的干擾問題,正是高密場景的一大難點(diǎn)。高性能的AP是解決這個問題的關(guān)鍵
2016-08-18 16:58:17

易飛揚(yáng)發(fā)布50G SFP56 SR/AOC,探底200G/400G數(shù)據(jù)中心短距離互連

,可以在25G物理帶寬條件下傳輸相對于NRZ信號的兩信息量,實(shí)現(xiàn)了單通道50GE應(yīng)用。50G SFP56模塊的封裝大小和SFP+保持一致,是繼目前流行的25G SFP28模塊后的一個關(guān)鍵階段。易
2019-10-21 17:43:01

智能家居發(fā)展的瓶頸是什么?如何才能突破瓶頸

智能家居發(fā)展的瓶頸是什么?如何才能突破瓶頸?智能家居是一個讓人又愛又恨的行業(yè),智能家居在2013年就聲名遠(yuǎn)播,并且被家居企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及諸多相關(guān)企業(yè)看好。然而幾年時間過去了,智能家居的發(fā)展卻不
2018-01-31 17:10:54

智能音箱遇上瓶頸有待突破改善

突破瓶頸。尤其是中國語言的博大精深,盡管現(xiàn)如今的智能音箱可以接受到普通指令,但在很多方面來說智能音箱還有待進(jìn)步。`
2018-11-20 15:02:45

有關(guān)耦電流傳輸比的一個問題

耦的參數(shù)在傳輸這一項(xiàng)中,一個沒有GB,一個有GB,一般的傳輸比是50%--600%,GB下的傳輸比是100%--600%,為什么參數(shù)表要寫兩項(xiàng),這兩個傳輸比的差距就是標(biāo)準(zhǔn)不同嗎,那標(biāo)準(zhǔn)具體是哪一項(xiàng)不同使最低傳輸比不一樣?
2022-03-22 14:53:37

本周推薦:關(guān)于200G PAM4模塊(推薦分享)

路56G傳輸速率。而PAM4技術(shù)克服了56G速率下傳統(tǒng)NRZ調(diào)制的疲軟能力,在不增加帶寬的情況下將比特率速率翻倍,因此傳輸通道對其造成的損耗大大減小。 4*50Gbps PAM4技術(shù)實(shí)現(xiàn)200G傳輸
2021-06-24 18:30:42

求教電源管理芯片中的cWh與mWh的換算關(guān)系為啥是10關(guān)系

求教電源管理芯片中的cWh與mWh的換算關(guān)系為啥是10關(guān)系
2017-09-05 18:32:12

江西一高校研發(fā)電池,提高12突破電池瓶頸

碳納米管形成的宏觀膜為骨架制造,同等條件下,其比容量、能量密度均高于傳統(tǒng)商用鋰電池,面積減小約12,結(jié)構(gòu)仍保持完好。從目前所了解,由該團(tuán)隊(duì)研發(fā)的可折疊電池在性能上優(yōu)于其他報(bào)道的同類柔性電池。目前,基于該
2015-03-18 12:36:10

熟記100條關(guān)于信號完整性的設(shè)計(jì)規(guī)則,工作效率提升百

傳輸線中拐角的電容(Ff)是線寬(MIL)的2。54、容性突變會使50%點(diǎn)的時延約增加0.5XZ0XC。55、如果突變的電感(NH)小于上升時間(NS)的10,則不會產(chǎn)生問題。56、對上升時間少于
2019-09-09 13:59:32

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有什么瓶頸

編者語:目前“物聯(lián)網(wǎng)”正從一個概念逐步進(jìn)入“落地”階段,因此,必須突破我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。全國政協(xié)委員徐曉蘭兩會提案物聯(lián)網(wǎng),徐曉蘭認(rèn)為,目前制約我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
2019-09-30 07:30:28

芯片的優(yōu)勢/市場定位及行業(yè)痛點(diǎn)

,通常將器件集成在同一硅基襯底上。硅芯片的具有集成度高、成本低、傳輸線更好等特點(diǎn),因?yàn)楣?b class="flag-6" style="color: red">光芯片以硅作為集成芯片的襯底,所有能集成更多的器件;在模塊里面,芯片的成本非常高,但隨著傳輸速率要求,晶
2020-11-04 07:49:15

請問有相應(yīng)的驅(qū)動芯片來提高SPI的傳輸距離嗎?

由于SPI的傳輸距離只有1-3m,不知道有沒有相應(yīng)的SPI驅(qū)動芯片可以增加它的傳輸距離(10-15m就可以了)。如IIC總線傳輸距離為5m,增加了82b715驅(qū)動芯片后距離可以提升到15m.查了一些資料也沒找到,幾乎都是轉(zhuǎn)422/485的。有人知道這種芯片嗎?
2019-03-19 02:11:25

避免傳輸線效應(yīng)的方法有哪些?

傳輸線效應(yīng)的問題。現(xiàn)在普遍使用的很高時鐘頻率的快速集成電路芯片更是存在這樣的問題。解決這個問題有一些基本原則:如果采用CMOS或TTL電路進(jìn)行設(shè)計(jì),工作頻率小于10MHz,布線長度應(yīng)不大于7英寸。工作頻率
2017-06-08 15:43:43

鋰電池獲得新突破 壽命可增加一倍

鋰電池獲得新突破 壽命可增加一倍
2018-11-22 09:33:37

問答專欄丨PAM4常見問題解答

信號比特速率是NRZ信號的2傳輸效率提高一。 3. 為什么需要PAM4技術(shù)?因?yàn)槟壳暗腘RZ技術(shù)很難突破單路56G傳輸速率。而PAM4技術(shù)的出現(xiàn)克服了這個問題,在不增加帶寬的情況下將比特率速率翻倍
2021-06-28 10:04:46

頻寬帶功率放大器的設(shè)計(jì)

主要性能指標(biāo)要求:工作頻率范圍為87~108MHz,輸入功率1W,輸入阻抗50歐姆,輸出功率50W,輸出阻抗(負(fù)載)50歐姆,信噪比>60Db,輸出幅度波動(87~108MHz范圍內(nèi))≤3Db。高頻寬
2012-11-22 10:26:53

高速數(shù)據(jù)傳輸中的高度集成硅引擎

。每單位帶寬的功耗降低了30以上。每單位體積的帶寬密度增加10。從20年前的GBIC的千兆位數(shù)據(jù)速率到現(xiàn)在的DR4/FR4模塊的400Gbit/s數(shù)據(jù)速率,每個模塊的帶寬已增加了400。以上
2020-12-05 10:33:44

突破瓶頸輕松設(shè)計(jì)ZIGBEEE應(yīng)用系統(tǒng)的方法

突破瓶頸輕松設(shè)計(jì)ZIGBEEE應(yīng)用系統(tǒng)的方法 ZIGBEE聯(lián)盟最近推出了最新的ZIGBEE PRO技術(shù),在自動跳頻處理,可靠網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)多路徑自動路由選擇,大型復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)安
2010-03-08 09:40:0722

LTE:商用進(jìn)程開啟 瓶頸正在突破

LTE:商用進(jìn)程開啟 瓶頸正在突破  編者按:2月15日-2月18日,2010年世界移動通信大會(簡稱MWC)在西班牙巴塞羅那舉行。作為一次由GSM協(xié)會(GSMA)組織的大會,移動通信
2010-02-24 10:04:26500

LTE:商用進(jìn)程開啟 瓶頸正在突破

LTE:商用進(jìn)程開啟 瓶頸正在突破   2月15日-2月18日,2010年世界移動通信大會(簡稱MWC)在西班牙巴塞羅那舉行。作為一次由GSM協(xié)會(GSMA)組織的大會,移動通信的下一代
2010-02-25 09:55:09343

FTTH網(wǎng)絡(luò)增加了交換局的光纖密度

FTTH網(wǎng)絡(luò)增加了交換局的光纖密度   首先,為什么會有從純粹的光傳輸到完全的光纖接入這樣一個戲劇性的轉(zhuǎn)變呢?這是因?yàn)榉?wù)提供商必須能提
2010-04-01 14:46:451129

銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術(shù)瓶頸

銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術(shù)瓶頸    美國俄勒岡州立大學(xué)化學(xué)工程系助理教授張志宏(音譯)領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)利用持續(xù)流動的微型反應(yīng)器,突破
2010-04-23 15:56:11726

頻寬管理器的頻寬管理

頻寬管理器的頻寬管理              頻寬管理
2010-01-08 14:34:07750

HDR電視獲瓶頸問題大突破 三星將在電視上增加YouTube軟件

HDR內(nèi)容瓶頸問題又取得了重大突破。12月21日,三星電子宣布將首次在電視上支持YouTube全球HDR內(nèi)容回放,該功能通過YouTube軟件加強(qiáng)版得以實(shí)現(xiàn)。2016年推出的三星量子點(diǎn)電視及UHD電視已內(nèi)置YouTube軟件,該軟件于今年12月起在全球范圍內(nèi)推出。
2016-12-30 15:14:573436

慷寶臺式機(jī)器人,正在通過服務(wù)項(xiàng)、功能項(xiàng)增加+To B業(yè)務(wù)來突破市場瓶頸

/生活服務(wù)/兒童陪伴的智能機(jī)器人不少,但功能相對局限,不少還是智能手機(jī)、平板電腦功能的遷移,比較雞肋。 36氪近日獲悉,由科技公司愛接力研發(fā)的「慷寶Conbow」臺式機(jī)器人,據(jù)慷寶CTO許楠介紹,他們正在通過「服務(wù)項(xiàng)、功能項(xiàng)增加+To B業(yè)務(wù)」來突破市場瓶頸
2018-06-13 15:40:001114

聚力成半導(dǎo)體項(xiàng)目落戶重慶 將有望突破我國第三代半導(dǎo)體技術(shù)瓶頸

11月13日,聚力成半導(dǎo)體(重慶)有限公司奠基儀式在重慶大足高新區(qū)舉行,該項(xiàng)目以研發(fā)、生產(chǎn)全球半導(dǎo)體領(lǐng)域前沿的氮化鎵外延片、芯片為主。這項(xiàng)擬投資50億元的高科技芯片項(xiàng)目,有望突破我國第三代半導(dǎo)體器件在關(guān)鍵材料和制作技術(shù)方面的瓶頸,形成自主制造能力。
2018-11-15 16:08:1711109

PHP工程師的成長瓶頸有哪些 又怎么突破瓶頸

作為Web開發(fā)中應(yīng)用最廣泛的語言之一,PHP有著大量的粉絲,那么你是一名優(yōu)秀的程序員嗎?在進(jìn)行自我修煉的同時,你是否想過面對各種各樣的問題,我該如何突破自身的瓶頸,以便更好的發(fā)展呢?
2018-09-19 10:16:001978

GEMINI FB XT突破國際半導(dǎo)體技術(shù)藍(lán)圖標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)能增加50%

GEMINI FB XT在晶圓鍵合領(lǐng)域突破國際半導(dǎo)體技術(shù)藍(lán)圖標(biāo)準(zhǔn),晶圓對晶圓排列效果提升可達(dá)三倍;同時強(qiáng)化生產(chǎn)能量,使產(chǎn)能增加50% EVG集團(tuán)今日公布了新一代融化晶圓鍵合平臺GEMINI FB XT,該平臺匯集多項(xiàng)技術(shù)突破,令半導(dǎo)體行業(yè)向?qū)崿F(xiàn)3D-IC硅片通道高容量生產(chǎn)的目標(biāo)又邁進(jìn)了一步。
2018-05-25 00:55:003838

突破摩爾定律枷鎖大廠更看重一條龍服務(wù)

封裝時面臨的頻寬瓶頸,廠商企圖透過堆棧(類似TSV硅穿孔)的方式在有限空間提高信息傳輸量,如高頻寬存儲器(HBM)。
2018-11-14 10:59:122332

華為全光網(wǎng)2.0正式發(fā)布, 600G高速傳輸走出實(shí)驗(yàn)室,走向商用

三大核心科技,突破傳輸瓶頸
2019-03-15 16:43:483199

鄔賀銓:5G支撐了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,助突破傳輸瓶頸

10月31日,在2019年中國國際信息通信展覽會開幕式上,中國工程院院士鄔賀銓表示,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將因5G而突破低時延、高可靠及大連接的傳輸瓶頸
2019-10-31 17:23:382192

韓國制定“2021 電波振興計(jì)劃”,增加5G中低頻段頻寬

”,將在今年為5G中低頻段(6GHz 以下頻率)再增加470MHz 的頻寬,使得5G 可用頻寬增加到750MHz,相比目前的280MHz 擴(kuò)大了2.7倍。
2021-02-22 09:05:19536

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸
2021-03-21 13:10:461

陜西源杰科技:努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶頸

對于未來的發(fā)展,源杰科技表示公司將立足“一平臺、兩方向、三關(guān)鍵”的戰(zhàn)略部署,繼續(xù)深耕光芯片行業(yè),著力提升高速光芯片的研發(fā)能力,努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶頸
2022-09-09 08:43:14275

硅光芯片的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

提高芯片的處理速度,對于提高計(jì)算機(jī)性能至關(guān)重要,但由于簡單的小型化和高積集度有先天性的限制,因此平行處理器架構(gòu)和3D電路結(jié)構(gòu)的發(fā)展正被半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所關(guān)注。這樣的技術(shù)發(fā)展帶動了芯片間所需訊息傳輸頻寬增加,預(yù)計(jì)2025-2030年對頻寬的需要將超過10Tbit/s。
2023-08-23 17:37:42572

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破.zip

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破
2023-01-13 09:06:233

uPOL封裝技術(shù)如何實(shí)現(xiàn)高電流密度供電突破

uPOL封裝技術(shù)如何實(shí)現(xiàn)高電流密度供電突破
2023-12-01 16:12:23209

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