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電子發(fā)燒友網(wǎng)>嵌入式技術(shù)>嵌入式新聞>芯片光傳輸突破瓶頸,頻寬密度增加10~50倍

芯片光傳輸突破瓶頸,頻寬密度增加10~50倍

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200G模塊最全解析

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2019-12-04 16:36:53

2019模塊產(chǎn)業(yè)分析

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25G SFP28 1310nm-10km模塊怎么樣?好不好?-易飛揚(yáng)Gigalight

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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(gè)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
2019-10-23 15:46:34

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

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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(chǔ)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(shí)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

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2018-03-01 10:05:06

天線:提升微信傳輸速度

隨意走動(dòng)時(shí),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(huì)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(hào),追蹤每一臺(tái)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

性狀態(tài)。 通常情況下,單芯片集成多路耦的器件速度都比較慢,而速度快的器件大多都是單路的,大量的隔離器件需要占用很大布板面積,也使得設(shè)計(jì)的成本大大增加。在設(shè)計(jì)中,受電路板尺寸、傳輸速度、設(shè)計(jì)成本等因素限制,無法
2012-08-09 16:45:18

耦的傳輸距離有多遠(yuǎn)?

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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

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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(shí)和類型

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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(hào)經(jīng)內(nèi)部的驅(qū)動(dòng)芯片處理后驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體激光器 (LD)或發(fā)光二極管(LED
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SFP+模塊有哪些?介紹三款常見10G SFP+模塊

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;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(chǔ)網(wǎng)光纖通道領(lǐng)域。并且
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[灌水]突破行業(yè)瓶頸?進(jìn)入高穩(wěn)定服務(wù)器時(shí)代

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2009-02-11 16:11:39

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

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一分鐘了解什么是50G模塊

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2012-12-13 12:16:27

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基于FPGA的10G以太網(wǎng)接口

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,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
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2016-10-19 14:10:34

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(huì)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(jí)階段,加快發(fā)展仍需突破幾個(gè)瓶頸
2019-07-31 06:00:41

新鋰電池技術(shù):如何讓電池容量增加50%

容量增加10,整個(gè)電池的儲(chǔ)存容量則提升了50%。然而,采用硅晶的問題在于當(dāng)電池充電時(shí)會(huì)隨之膨脹,使得組件的尺寸增加三倍,而可能使硅層變脆,并導(dǎo)致電池材料碎裂。 ECN使用以等離子為基礎(chǔ)的奈米技術(shù)
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(shí),高密度覆蓋同時(shí)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(gè)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(hào)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(gè)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(gè)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(shí)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(gè)問題

耦的參數(shù)在傳輸這一項(xiàng)中,一個(gè)沒有GB,一個(gè)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(gè)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(hào)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(huì)使50%點(diǎn)的時(shí)延約增加0.5XZ0XC。55、如果突變的電感(NH)小于上升時(shí)間(NS)的10,則不會(huì)產(chǎn)生問題。56、對上升時(shí)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(gè)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(dòng)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(huì)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(dòng)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(dòng)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(dòng)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(shí)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(gè)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(hào)比特速率是NRZ信號(hào)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(gè)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(dòng)(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(gè)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(dòng)跳頻處理,可靠網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)多路徑自動(dòng)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(dòng)通信大會(huì)(簡稱MWC)在西班牙巴塞羅那舉行。作為一次由GSM協(xié)會(huì)(GSMA)組織的大會(huì),移動(dòng)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(dòng)通信大會(huì)(簡稱MWC)在西班牙巴塞羅那舉行。作為一次由GSM協(xié)會(huì)(GSMA)組織的大會(huì),移動(dòng)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(huì)有從純粹的光傳輸到完全的光纖接入這樣一個(gè)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(dòng)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(tái)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(tái)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(shí),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(shí)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(tái)GEMINI FB XT,該平臺(tái)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(shí)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(chǔ)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(huì)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(shí)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(tái)、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(dòng)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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