Page 4 - 手機為什麼還要用「獨立」ISP?
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類比電路和介面中的很大一部分被用於感測器及其前端電子設 備。由於這兩個領域的不斷進步,現在人們可以為許多物理參數, 如 距 離、運 動、品 質、壓 力、溫 度 ... 等,提 供 價 格 合 理 且 高 精 確 度 的感測器及其子系統。
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28 5GAIReadyPlatform共創 實驗室力助產業數位轉型
封面故事 17 氮化鎵將廣泛用於下一代射頻
04 手機為什麼還要用「獨立」 ISP?
應用
之 所 以 這 兩 年「 獨 立 」I S P 受 人 關 注,在 於拍照效果在智慧型手機已成一大技 術競爭焦點。實際上,影像感測器、鏡 頭、I S P,甚 至 濾 鏡、聯 名 合 作,都 已 經 成為手機廠商比拚的部分...
近二十年來,氮化鎵(GaN)半導體技術 已被大眾所熟知,它的採用意味著射頻 (RF)功率能力的模式轉變。目前GaN元 件已穩步進入射頻、微波、毫米波領域 的許多應用...
19 光有晶片無法實現AI應用 AI市場這兩年發展的主旋律可說是在邊 緣AI上——或者再進一步縮小到tinyML。 參與這一市場的競爭者,不光有傳統晶片 供應商,還有不少新創業者。
業界趨勢
10 準備迎接5GAdvanced了嗎? 隨著3GPP在5G規範中首次導入毫米波 (mmWave),這使得5G技術更加如虎添 翼,能夠支援前所未有的理論速度...
創新天地
14 CPO技術崛起 通訊用光學元件產業面臨轉型
台智雲攜手華碩、台灣大哥大、英特 爾(Intel)於華碩AI雲創園區成立5G AI Ready Platform共創實驗室,以期協助 業者順利進行數位轉型。
思維與觀點
26 設計挑戰究竟來自感測器還是感測場 景?
31 前景無窮或是大夢一場? 淺談新興碳捕捉技
從所需的電氣與光學密度、散熱問題, 以及功耗需求來看,目前通訊基礎設施 使用的可插拔光學元件預期將會在支 援1.6Tb/s、3.2Tb/s或更高傳輸速率時 遭遇極限...
29 用「退役」電池打造儲能系統 現階段蓬勃發展的儲能系統(ESS)有一個 不同尋常的電池選項:利用已經「退役」 的電池組,通常(並不僅限於)來自不同車 輛或是卡車。
隨著氣候危機日益嚴峻,政府與產業 界開始討論因應之道,讓「碳捕捉」 (carbon capture)、「碳封存」(carbon sequestration)等技術名詞也越來越常 出現...
33 「軟體定義」實現更安全、成 本更低的LiDAR
眾所周知,光達(LiDAR)是最昂貴的車載 感測器之一。本文將介紹一種在成本上 特別具競爭力的光達感測器,其特色是 具備高精確度,以及能擴展潛在應用的 可客製化軟體。
www.eettaiwan.com | 2022年9月