• 复旦大学新增“工科试验班”,AI与IC是重点方向

    6月10日,复旦大学发布了2019年招生简章。复旦大学官网显示,为服务我国人工智能和集成电路产业的迫切发展需要,复旦大学新增“工科试验班(新工科本研贯通)”招生大类,新的试验班大类下设“智能科学与技术(卓越班)”和“微电子科学与工程(卓越班)”两个专业。 据悉,“工科试验班(新工科本研贯通)”专业新生将享受达到直研基本要求免试直研的优惠政策,以及产学研融合培养、出国交流和荣誉项目培养的特色培养计划,使之成为国内领先、国际一流的新工科人才培养高地。 近日,教育部发文,正式批复同意复旦大学承担的“国家集成电路产教融合创新平台”项目可研报告。复旦大学官方消息显示,复旦大学国家集成电路产教融合创新平台以复旦大学微电子学院为建设主体,联合国内龙头企业,建立合作共赢的融合模式,打造长三角地区新型产教融合创新平台,该创新平台将针对我国集成电路发展中的关键“卡脖子”难题,深入研发新一代节点集成电路共性技术,涵盖芯片设计、EDA工具、器件工艺与芯片封装等方向。

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  • 设计面向未来的电梯

    据联合国经济和社会事务部预测,到2050年,全球将有三分之二的人口居住在城市。随着城市化进程的快速推进,人们可以通过楼宇中所使用的智能人员感知技术(如人工智能、计算机视觉、人流量统计等)来帮助提高人员的流动性,减少低效问题,并提升楼宇价值。本文将探讨如何利用智能人员感知技术来缩短电梯系统到达目的楼层的时间,从而改善乘梯体验。 如图1所示,到达目的楼层的时间由三个不同的时间段构成:等待时间、登梯时间和乘梯时间。 图1:电梯到达目的楼层的各个时间段 设计现代电梯系统的关键目标之一是缩短所有乘客到达目的楼层的平均时间。例如,在一幢16层的商业办公楼中,到达目的楼层的平均时间约为70秒,平均等待时间约为25秒 - 但该时间会根据当天的实际情况而有所变化。在午餐时段,由于人员进出办公楼会产生双向流量,因此电梯到达目的楼层的时间往往比早上长。 现代电梯系统的设计致力于减少乘客到达目的楼层的时间,并提高人们在整个楼宇中移动的效率。智能电梯群控算法可帮助预测和管理高峰时段(如早上和午餐时段)的人流量。对于乘电梯和等待电梯的人来说,让满载的电梯停在某个楼层接载更多乘客并非高效的运作方式。另外,将电梯发送到无人乘梯的楼层(当有人呼叫电梯但却走开时)也是低效的做法。 解决这些问题的一种方法是实时计算电梯内载客人数和电梯外等待人数,以实现高效和动态的群控算法。另外,识别电梯外等待人员与路过电梯人员的能力也很重要,这样可以为电梯队列提供更准确的数据。智能人员检测功能(人数统计和运动检测)使电梯群控系统能够更高效地进行电梯调度,改善乘梯体验,并节省能耗和运营成本。 德州仪器为楼宇自动化提供的工业毫米波传感器可实现室内(14m 范围内)人员的检测和跟踪。它可用于进行高精度占位检测,而检测出的人员位置和速度可用于当人员进入相关区域或在向特定方向移动时触发电梯系统。此外,它还可以优化电梯门操作(在登梯时保持电梯门打开或关闭)。德州仪器毫米波传感器利用板载处理能力,通过忽略不重要的静态物体(如桌子和箱子)和动态物体(如植物和风扇)来减少错误检测。它可在极具挑战的环境中工作,如耀眼的阳光下、夜间,以及有烟、雾和灰尘等低能见度的环境。由于没有摄像头或光学透镜,毫米波技术还适用于对隐私敏感的应用场合。 德州仪器提供丰富的毫米波传感器示例、培训视频和参考设计。

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  • 赛普拉斯CEO:追随传奇,再造辉煌

    编者按:《EE Times》推出了“半导体行业领军企业CEO及高管人物”系列文章,将着重介绍行业领袖们的前行动力及其加入电子行业的初衷所在。本文是该系列文章的开篇之作。 2016年,Hassane El-Khoury被任命为赛普拉斯半导体公司的首席执行官,便从此肩负起了带领公司继往开来、再创辉煌的重任与使命。 当时的Hassane年仅36岁,从半导体行业先驱和硅谷传奇人物TJ Rodgers手中接棒赛普拉斯。TJ在创立并运营公司的时候,Hassane那时才刚刚两岁。 但Hassane凭借坚韧弥补了自己在某些领域的经验不足。近日,他在接受《EE Times》采访时说:“我当时很有信心。我从不躲避挑战和风险。我会直面并成功地解决它们。” 值得一提的是,在他成为公司CEO时,Hassane并未觉得是在从一位传奇人物手中接管公司,而是从他的老板和人生导师那里接过指挥棒。那是一位他非常了解和尊敬的人,也是让他在赛普拉斯快速脱颖而出的伯乐。 Hassane说:“我不是在硅谷长大的,也不是半导体行业出身,我也不同于这里很多人,我没有与TJ一起创业打拼的历史。但我了解他的人格魅力,因为他是我的老板,我了解而且很尊重他。我也从他身上学到了大量宝贵的经验。” 被任命为CEO的时候,Hassane已经在赛普拉斯工作了将近10年,其中包括在公司最大的业务部门可编程系统事业部担任执行副总裁接近四年。他是“赛普拉斯3.0”蓝图的主要规划者,与公司其他高级管理层共同为赛普拉斯的未来勾勒了宏伟的发展蓝图。 Hassane说:“我具有明察秋毫的能力,一旦看到问题的预兆,我就能够轻松地付诸行动,进而重塑企业架构。” 2016年4月,当赛普拉斯宣布TJ Rodgers退休时,董事会便成立了由Hassane和其他三位高管组成的CEO办公室,负责管理公司的日常运营。在Hassane的主导下,他们共同提出“赛普拉斯3.0”战略,以便新任CEO能够顺利开展工作。该战略明确了赛普拉斯将专注于汽车、工业或物联网市场,并建议公司放弃那些无法跻身排名前三位供应商,以及缺乏清晰路径会成为市场领导者的应用市场。 当时,Hassane并不知道自己将会成为CEO的继任者。公司董事会花了四个月时间寻找新任CEO,考察了内部和外部的候选人。直到2016年8月,才将公司完全交给Hassane管理。 Hassane说:“我当时并没有聚焦在我个人如何赢得CEO的位置,而是把全部精力和重心集中于确保公司在那个关键节点不会迷失方向。” 他知道,如果公司无法平稳交接给新任CEO,那将是非常不利的。他说:“我深知倘若未能在TJ退休与新CEO上任前做正确的工作,我们都将失败了。” 同许多电子工程师一样,Hassane在电子行业的职业生涯也是始于兴趣。他成长在饱受战乱的黎巴嫩,尽管对事物的运作方式很是着迷,但对工程和电子却毫无概念。直到10岁的时候,他得到了一辆遥控车,由此开启了他的“顿悟之旅”。 他说:“这太神奇了,我转动旋钮,那辆遥控车就可以在房间里到处跑,这就像魔法一样。在好奇心的驱使下,我拆开了它,就想一探内部究竟。好奇点燃了激情,激情驱动去我去学习,而学习也帮助我开始了职业生涯。” 拆了遥控车后,Hassane没想过要把它重新装回去。当时的黎巴嫩,停电习以为常,Hassane干脆用这些零部件组装成一个遥控手电筒,这样爸爸晚上下班回家上楼时可以在黑暗中用来照亮楼梯。 17岁的时候,Hassane只身来到美国,随行的只有一个行李箱和一张单程机票。由于从小就读于法语学校,他就通过观看MTV和VH1电视节目来学习英语。他进入密歇根州南菲尔德的劳伦斯理工大学(Lawrence Technological University),毕业后顺利获得了电子工程学士学位。在校期间,他便在汽车系统供应商大陆汽车系统公司(Continental Automotive Systems)实习,还没毕业就转正成为全职员工。在劳伦斯理工大学的最后两年,他白天全职工作,晚上坚持上课。 在大陆汽车工作期间,Hassane厌倦了那些单调的工作(直至今日也是如此),他便将自己每项工作中的许多任务及流程自动化。最终,他的大部分工作都实现了自动化,每天仅需两小时就可以完成一天的工作。 他说:“我离开大陆集团,相当于自炒鱿鱼。在我提出辞职时,也是这么和我的主管说的。” Hassane说,尽管TJ Rodgers在2017年发起了纷乱的代理权之争,但他们仍然保持着牢固的关系。“我们之间没有不愉快,也没有敌意。” 他很早就清楚自己以后想进管理层,但更清楚自己以后想进的是工程部门管理层。因此,Hassane并未攻读MBA或高级工程学位,而是选择了在密歇根州罗切斯特山的奥克兰大学攻读一个当时相对较新的专业——工程管理硕士。 Hassane作为应用工程师入职赛普拉斯,但很快便开始了晋升之路。后来,他担任公司汽车业务部门负责人,为车载人机交互技术制定战略。2012年底,TJ提拔他为执行副总裁,也让他成为公司历史上最年轻的执行副总裁。 2016年8月,董事会任命Hassane为公司新任CEO。他就任后立即实施重组计划,在全球范围内裁员约500人,占公司员工总数的8%。“赛普拉斯3.0”战略中提出了重组目标,就是要让赛普拉斯聚焦战略性业务领域。 Hassane说:“这不是为了削减成本,而是要重新进行战略定位。利用[这些资源]雇佣员工,在具有战略意义的汽车和物联网领域进行投入,并由此削减非战略性或不符合该方向的投资和业务部门。” 他对公司了如指掌,而且在制定公司新战略时发挥着核心作用,这些都使他能够采取果断行动。倘若换成外聘CEO,则可能需要6个月来制定一份计划。Hassane说:“这就是内部候选人的优势所在。” 到目前为止,这些举措的效果很好。赛普拉斯一直坚持“赛普拉斯3.0”战略,而其汽车、物联网及传统消费与工业产品这三大板块的业务已经并驾齐驱。从他接管公司的三年以来,公司股价飙升了约60%。去年第四季度,赛普拉斯的销售额下滑11%,但在这之前两年里,公司销售额和利润一直保持强劲增长态势。 虽然他并不担心接棒传奇人物TJ后的挑战,但是他非常确定,如果重走创始人执掌公司34年以来的老路则将面临巨大风险。他知道,他必须带领公司快速转型,即便可能会阻力重重。 Hassane说:“我发现了,其实人们非常乐于改变。” 回首被任命为CEO以及最初的数月,那真是一段如履薄冰的经历。他说:“不是指这个职位,而是对我带领大家踏上这段征程感到责任重大如履薄冰。直至今日我依然秉持着谦卑之心,因为我本来就是这样的一个人。一旦我有所偏离,大家就都能看得见。” 了解更多cypress信息请联系代理商 增你强股份有限公司 威健

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  • 曾获阿里、腾讯等巨头青睐 这家芯片公司被英特尔收购

      6月10日,英特尔发布新闻稿,宣布将收购网络芯片初创公司Barefoot Networks,以加强网络芯片技术创新,与博通展开竞争。英特尔方面表示已签署收购协议。 资料显示,Barefoot Networks成立于2013年,是一家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的软件定义网络(SDN)芯片公司,主要设计和生产可编程网络交换机芯片、系统和软件,媒体报道称其开发了世界上第一个SDN芯片。 英特尔指出,Barefoot Networks是用于数据中心的以太网交换机芯片和软件的新兴领导者,专注于满足超大规模云的性能和不断变化的需求所必需的可编程性和灵活性。该公司凭借着其技术灵活性从其他以太网芯片技术中脱颖而出,客户可根据具体用途对芯片进行编程,以提高运营效率。 值得一提的是,此前Barefoot Networks曾获阿里巴巴、腾讯、谷歌等企业的投资。2016年11月,阿里巴巴、腾讯参与了Barefoot Networks的C轮2000万美元融资,而在当年6月,Barefoot Networks还获得了由高盛、谷歌领投的5700万美元融资。 2017年5月,Barefoot Networks宣布与百度、阿里巴巴和腾讯达成合作,后三者将在他们的现网当中部署Barefoot Networks的突破性可编程转发平面技术。媒体报道称,Barefoot Networks吞吐量达6.5Tb/s的Tofino交换机是当时世界上最快的P4可编程交换机芯片。 如今,这家曾受多家巨头青睐的初创企业即将被英特尔收归麾下,英特尔方面透露,这笔交易预计将在第三季度完成。  

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  • IMT宣布提供8英寸晶圆MEMS加工服务

    中国北京,2019年6月12日 – Innovative Micro Technology, Inc.(IMT)日前正式宣布:公司现已可提供8英寸(200mm)晶圆微电子机械系统(MEMS)工艺加工服务,同时公司还可以为MEMS行业发展提供空前丰富的其他资源组合。8英寸晶圆改变了MEMS器件制造的经济指标,每张晶圆可以产出大约为6英寸晶圆两倍数量的器件。 为客户提供8英寸晶圆加工服务是IMT目前正在实施的资本金改善计划的另一个成果,公司在去年秋天完成了新一轮的募资。IMT持续升级了其130,000平方英尺的生产园区,以及面积为30,000平方英尺的100级(Class 100)制造洁净室。 自2000年以来,IMT一直是MEMS器件设计与制造的先锋企业,到目前已经完成了超过500多个项目。MEMS技术充分利用了半导体晶圆加工的精确性和产业规模,以在硅材或者玻璃上制造纳米级结构,从而显著地改善那些需完成物理性功能的器件的性能。公司是北美地区领先的独立MEMS制造商,与世界各地创新的系统提供商和无晶圆厂器件企业建立了合作伙伴关系,以创建和保持竞争优势。 “此项里程碑彰显了我们一直支持客户不断成长的意愿和能力,”IMT首席执行官Craig Ensley先生表示。“令我们颇感兴奋的是,包括众多标普500强公司在内的数十家营业收入超10亿美金的公司选择了IMT,共同去打造其MEMS器件。”  

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  • 抛弃台积电?Nvidia下一代GPU将采用三星7nm工艺

      据BusinessKorea报道,全球第二大半导体设计公司Nvidia将使用三星电子的7纳米(NM)极紫外(EUV)工艺生产下一代图形处理器(GPU)。业内专家表示,Nvidia与三星电子联手,而非台积电,这是非常有象征意义的。 外国新闻媒体和业内消息人士称,Nvidia于6月6日将其下一代GPU(Ampere(安培),将于明年推出)的生产转让给三星电子,安培是Nvidia首款7纳米产品。目前,该公司正在生产12纳米GPU。此前,预计Nvidia将使用台积电生产其首款7纳米产品,然而现在看来,与预期相反,Nvidia选择了与三星电子合作。 Nvidia是全球第二大IC设计公司,2018年收入达到103.9亿美元。与Nvidia的这笔交易将使三星电子在未来更容易获得大客户。GPU是Nvidia的旗舰产品,用于5G移动电信,人工智能和自动驾驶汽车。 然而,台湾的媒体机构淡化了这笔交易的重要性,称Nvidia之所以选择三星是因为台积电的7nm生产线已达到其全部产能。 三星电子还说到,他们专注于保护客户而不是赚取利润。他们补充说:“半导体行业对三星7nm EUV工艺的产量存有疑虑,但三星为Nvidia提供的价格足以抵消这一问题。” 据了解,Nvidia现在三星的其中一个原因是,其竞争对手AMD已经推出了7nm GPU,所以Nvidia迫切需要一家能够以低成本生产7nm芯片的代工厂。更重要的是,由于加密货币市场的衰退导致其去年的销售,成本削减变得非常重要。此外,三星也是一个有吸引力的选择,因为三星过去通过14nm工艺生产了Nvidia的GTX 1050系列,Tegra和Pascal架构芯片。 行业观察人士正密切关注三星的订单策略。最近,三星的代工部门宣布,它为一些初创公司提供了一个特殊的全面掩模套装价格,这是台积电的60%。三星的全面掩模套装比台积电推出的多层掩模套装便宜,以降低生产少量产品的成本。掩模是一种用于在晶圆上绘制电路的薄膜。 不像三星的代工部门已经获得了巨大的客户Nvidia,台积电由于中美贸易争端而面临着棘手的局面。目前,台积电为华为半导体设计子公司海思制造芯片。美国政府对华为的制裁促使全球主要公司停止与华为的贸易,但台积电最近宣布将继续与华为建立合作伙伴关系。 美国商务部一直在向台积电施加压力。它最近派遣员工到台积电总部进行调查。在压力下,华为一直在减少台积电的产量。日经亚洲评论报道,华为对台积电的订单下降了近30%。 与此同时,三星代工部门的主要企业客户都是美国公司,包括Nvidia,Qualcomm和IBM。这意味着三星的代工部门受到中美贸易争端的严重打击的可能性相对较小。

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  • 台达海英俊:华为事件打断了全世界的供应链

      台电源供应器厂台达董事长海英俊表示,华为事件是一件很严重的事,因为把全世界的供应链打断,不是一件好事。接下来如果第4波关税启动会比较麻烦,因为笔电、手机等都入列,最后还是要消费者买单。 台达10日举行股东会,董事长海英俊对于目前的中美贸易战发表上述看法。 台达股东会也通过2018年财报及股利,每股将配发5元新台币现金股利。 海英俊说,台达有供应风扇跟被动元件给华为,不过营收比重不高,大约占营收比重1%。他指出,网络产品因为进美国要加征25%的关税,所以台达把产线移出来,对客户来说,台达有其他厂区,也比较安心一点。 海英俊认为,华为的供应链很长、很复杂,如果被禁买、禁售,虽然华为有自己的方案,作业系统不是只有自己本身,还有周边支持的开发商,之前三星也自行开发,最后还是剩下苹果跟谷歌。 海英俊强调,就过去历史来看,中国自由贸易受益很多,如果有两个不同的系统,要重建供应链不是那么容易。 不过海英俊也指出,根据美国研究机构预估,如果包括笔电等产品也要加征25%关税,对四口之家来说,一年等于要多花2000美元,这样对中低阶层来说,影响不小。 至于贸易战是否影响到终端需求下滑,海英俊说,现在还没有看到,不过不确定因素很多,瞬息万变。海英俊指出,美国总统特朗普之前才说要对墨西哥加税,然后又说不加了,会不会过阵子又说要加了,还有对企业的禁售、禁买,对于企业来说,只能自己做好准备。

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  • RFID传感器标签与医学的双向结合

    传感器在各行各业中皆有所应用,本文小编将带领大家了解RFID传感器在血液管理流程中的具体使用。 血液管理业务的一般流程为:献血登记一体检一血样检测一采血一血液人库一在库管理(成分处理等)一血液出库一医院供患者使用(或制成其他血液制品)。在这一过程中,常常涉及到大量的数据信息,包括献血者的资料、血液类型、采血时间、地点、经手人等。大量的信息给血液的管理带来了一定的困难,又加上血液是一种非常容易变质的物质,如果环境条件不适宜,血液的品质即遭破坏,所以血液在存储和运输途中,质量的实时监控也十分关键。RFID与传感技术便是能解决以上问题、有效助力血液管理的新兴技术。 RFID技术能够为每袋血液提供各自唯一的身份,并为其存人相应的信息,这些信息与后台数据库互联,因此,血液无论是在采血点,还是在调动点血库,或是在使用点医院,都能全程受到RFID系统的监控,血液在各调动点的信息可以随时被跟踪出来。以往的血液出人库费时、费力,使用前还需要人工进行信息核对,采用RFID技术后,无须精确定位就能大批量地对数据进行实时采集、传递、核对与更新,加快了血液的出人库识别,还避免了人工核对时常出现的差错。而RFID的非接触识别特性还可以确保血液在不会受到污染的条件下进行识别和检测,减小了血液受污染的可能性,它还不怕灰尘、污渍、低温等,能够在存储血液的特殊环境条件下保持正常工作工作。 传感技术是感知、获取与检测信息的窗口,它能够实现数据的采集量化、处理融合和传输应用。通过传感器对血液环境温度、密封状况和振荡程度等的实时监测和采集,再通过系统对感知信息的及时处理与反应,能够有效避免血液的变质,保障血液的质量。 将RFID与传感技术融合起来,运用既能提高识别效率、实现信息跟踪,又能实时监控物品质量的RFID传感器标签,便能够真正实现血液管理的智能信息化。 RFID传感器标签的设计 RFID传感器标签主要由微控制单元、传感单元、射频单元、通信单元、定位单元和供电单元组成,如图1所示。     1. 微控制单元 微控制单元由嵌人式系统构成,包括嵌人式微处理器、存储器、嵌人式操作系统等,还集成了看门狗、定时/计数器、同步/异步串行接口、A/D和D/A转换器以及I/O等各种必要功能和外部设备。该单元实现的主要功能包括:负责整个芯片的任务分配与调度、数据的整合与传输,进行无线数据验证,完成数据的分析、存储和转发,区域内网络的路由维护,芯片电源的能耗管理等。 2. 传感单元 传感单元主要由传感器和A/D转换器组成。传感器是能够感受规定的被测量并按照一定的规律将其转换成可用输出信号的器件或装置。通常传感器由敏感元件和转换元件组成,敏感元件采集外部需要传感的信息,将其送人转换元件,后者完成将上述物理量转化为系统可以识别的原始电信号,并通过积分电路、放大电路的整形处理,最后经过A/D转换成数字信号并送人微控制单元进行进一步处理。 考虑到血液存储与运输对环境条件的要求,本传感单元包含了对监测区域内温度、压力、感光、振荡等多项物理信号测试的功能。 3. 射频单元 射频单元控制接收和发送射频信号,并选择运用空分多路、时分多路、频分多路和码分多路等存取方法实现多目标同时识别与系统防冲撞机制。 4. 通信单元 通信单元用于数据通信,解决无线通信中的载波频段选择、数据传输速率、信号调制、编码方式等,并通过天线进行芯片与读写器问数据的收发工作,具有数据融合、请求仲裁和路由选择等功能。 5. 定位单元 定位单元实现芯片自身位置的定位以及信息传输方位的定位。基于无线传输协议,如IEEE802.15.4标准和ZigBee协议等。定位算法可选用基于测距(如信号强度测距、时间差测距等)或不基于测距的方法(如质心法、DV—Hop算法等)。 6. 供电单元 RFID传感器标签有无源、半无源和有源之分。无源标签不需要芯片内置电池,它通过提取读写器发出的射频能量来维持工作。半无源和有源标签都需要内部电池供电来维持正常的传感与射频工作。考虑到血液管理中对血液制品的实时监控需要保证其持续、正常的能量供给,因此加入了供电单元,设计为半无源或有源标签。 在这一部分中,通过合理的设置芯片的接收、发射以及待机状态,可以解决好能量消耗与传输可靠性的问题,有效延长芯片的使用寿命。 RFID传感器标签在血液质控管理中的应用 主要从血液出入库管理、血液跟踪管理、血液质控管理三个方面进行介绍,指出RFID融合传感技术在血液管理中的有效作用。 1. 血液出入库管理 (1) 血液入库 工作人员将血袋放在传送带的人口处依次传递,传送带的底部安装有RFID读写器,当血袋上粘贴的RFID传感器标签进入读写识读范围时,标签上的信息被读出,经中间件过滤后传向后台数据库,同时系统将血液类型、种类、规格等信息显示在传送带出口处的屏幕上,工作人员根据显示的内容,将血液分别放人指定的储存托盘内。 根据识读出的血型、种类、规格、数量等,后台系统进行血库中货位的识别,寻找现有的符合规格与数量的空货位。这一步骤的实现主要是通过在每个货架上粘贴一个RFID标签,并通过读写器写入它所应存放的血液类型、种类、规格、数量等信息,当有血袋放在这一货架上时,工作人员用手持读写器对该RFID标签进行置位写入,当该货架上的血袋出库或移位时,工作人员用手持读写器对该RFID标签进行清位写入,而装在血库顶部的读写器会在受到系统指示的情况下对各货架标签进行读取,发现已被清位的且符合入库条件的货架就通知系统,而系统就把该货架的具体编号显示在入库处的屏幕上,告知工作人员哪类血液应该放在哪些货架上。 工作人员受到指示后,便会将各类规格的血液送人指定的区域进行冷藏保存。与此同时,读写器将各血袋的入库时间、入库类型、送血人、接血人等信息写入RFID系统。 (2) 血液出库 系统下达出货命令,指示工作人员到指定区域取出指定类型、规格和数量的血液。若所取血液数量较少,工作人员可采用手持读写器直接对血液信息进行读取;若所取血液数量较多,工作人员可采用传送带输送血液出库并读取其信息。读取出的信息传至系统,与后台数据库进行核对,如若无误,准许出库。出库过程,RFID系统记录下出库时间、血液有效日期及其他次要信息。 血液出库的次序由系统读取信息进行分析后决定,要求同种规格血液按照先进先出的原则,避免造成库存积压和血液过期浪费的现象出现。对于血库中标记为“待检”状态的血液禁止其出库,以保证出库血液的质量。 2. 血液跟踪管理 血液跟踪管理采用基于簇的分层结构。每个簇头即是一个分布式信息处理中心,用于收集各簇成员的数据并完成数据的处理与融合,接着将数据传向上一层的簇头,依次传递,最终所有的数据经过滤和整合后传向了最高层的簇头,而其逆过程即是信息的查询过程,数据逐层展开,有序跟踪。这里,最高层的簇头就相当于全国的血液信息中心,而次高层的簇头就相当于各省、自治区、直辖市的血液信息中心,依次类推,最低层的簇成员便是各基层血站。这种分层结构将信息分散开来,避免了集中存放,解决了信息量过大的问题,也提高了系统的安全性。信息交换与传递在子层与父层间直接展开,方便了查询与跟踪。结构如图2所示。 血液信息的存人流程为:首先将每袋血液的RFID标识码与其对应的信息存人基层血站的数据库中,接着融合该基层血站的信息,将标识码与该基层血站的有效IP地址存人当地市级的血液信息中心数据库,然后再融合该市级血液信息中心的信息,将标识码与该市级血液信息中心的有效IP地址存入当地省级的血液信息中心数据库,最后再融合上该省级血液信息中心的信息,将标识码与该省级血液信息中心的有效IP地址存入全国血液信息中心数据库(如果有需要,还可以再将标识码与该国血液信息中心的有效IP地址存人全球的血液信息中心数据库,进行全球血液信息互联)。 血液信息的跟踪流程为:根据RFID标识码,首先到全国血液信息中心数据库中查找该袋血液的所属省份信息,根据查到的IP地址进人该省级血液信息中心数据库查找该袋血液的所属城市信息,根据查到的IP地址进入该市级血液信息中心数据库查找该袋血液所属的血站,根据查到的IP地址进入该血站数据库,根据其中的信息便可以知道该袋血液目前的状态是在库保存还是出库被使用或是已变质报废,如果是已被使用,还可以进一步查找到使用者的全部信息。 3. 血液质控管理 血液对于温度的变化十分敏感,如果环境温度不适宜,血液中的物质即遭破坏,这将影响血液的品质及保存期限。存储、传递与运输的过程中血液还应避免剧烈振荡,另外,血液的包装应是密封的,如果因刺破或其他因素造成了细菌污染,血液即告报废。     血袋上粘贴的RFID传感器标签会对血袋周围的环境进行实时监测,每隔一定的时间间隔就测量一下周围的温度、压力、感光、振荡等物理信号,并将测量数据记录在标签芯片内。系统会给标签内部设定一个标准范围,一旦当前测量的数据低于范围的下限或是高出范围的上限,标签就会主动发射射频信号启动报警装置,对工作人员进行提示。 如果血袋是在血库保存状态下进行报警,那么根据接收到的射频信号,报警显示屏上将显示报警血袋的当前位置(库区、货架、RFID标识码等),方便工作人员及时发现与处理;如果血袋是在运输途中进行报警,报警装置可安装在运输贮存器上,用呜叫或闪光提示工作人员,工作人员发现后,用手持读写器接收射频信号,根据标识码找到报警血袋。 血液一旦被怀疑变质或受污染,工作人员就会用读写器将其标签设置为“待检”状态,不允许出库,已在使用点的不允许使用,经检测被确认已无法使用后,会进行高压消毒焚烧处理,此时工作人员会对应该袋血液的RFID标识码向系统写入报废信息、报废原因等,为后续的血液跟踪作好准备。 对于被退回的血液,除需要人工进一步检测血液质量外,还可以通过RFID传感器标签的数据记录,找出该血液从采血到供血到被退血这整个过程中出现问题的环节,找出应负责的人员或机构分析原因,避免下次类似情况的发生。 血液既是生命的源泉,又是多种疾病传播的渠道,通过输血或血液制品传播的常见疾病有:乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、疟疾、败血症等,其中大都难以治愈。为了避免不规范采血、袋装血液管理混乱或输血不当等导致的疾病传染或医疗事故,加强血液管理、保障用血安全已势在必行。目前,RFID与传感技术的结合运用还不是很广泛,但已展现出了广阔的应用前景。本文提出了将这两种技术融合起来设计的RFID传感器标签,并分析了将其应用于血液管理中的优势与可行性。 将RFID传感器标签有效应用于血液管理工作流程当中,可是整个管理过程从诸如质量、效益、效率等众多方面得到有效提高,将可推动我国医疗事业进一步发展。

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  • 无人机与风速传感器的碰撞

    近几年,无人机发展迅速,在各行业内得到广泛关注,每台无人机中包含了众多传感器,而风速传感器更是其中之一。本文将对风速传感器在无人机中的使用做出简单介绍。 无人机是一种利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。因其可远程操控、不载人的特性,无人机更适合一些“危险”的任务,即可用于军事领域也可做民用。无人机的应用领域极为广泛,可用于航拍、畜牧业监控、快递运输、灾难救援、观察野生生物、地理测绘、农业环境监控等等。无人机上的组成主要有传感器、控制器、执行器等。其中传感器主要有加速度传感器、陀螺仪、电流传感器、惯性测量单元、倾斜传感器、磁力传感器、流量传感器等等,根据无人机的用途不同,或多或少会增加不同的传感器,例如增加风速传感器,用于环境中的台风预测、畜牧业中风速风量风向的检测、农业中风速检测、沙漠环境下的风速风向检测以便沙漠治理等环境和场合下。     风速传感器,是一种可连续测量风速和风量(风量=风速*横截面积)的传感器。常见的风速传感器可分为机械式风速传感器(主要有螺旋桨式、风杯式)、热风式风速传感器、皮托管式风速传感器和基于声学原理的超声波风速传感器。   应用在无人机上的风速传感器,推荐一款(但不限于)源自法国的LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM。     该风速传感器的基本特征如下: 风速量程:0.12 to 40 m/s 风速灵敏度:0.12 m/s 风速分辨率:0.05 m/s 风向灵敏度:+/-1.5° 风向分辨率:1° 供电电压:8 V ~ 30 V DC 头部重量:100G 输出数据格式:NMEA0183, MWV, XDR 连线操作简单 尺寸图:     小编相信不久以后,风速传感器与无人机的结合将得到更深层次的发展,期待中国无人机的进步。

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  • 5月稀土出口下降是怎么回事?5月稀土出口下降背后详情

    5月稀土出口下降背后详情。6月10日,海关总署发布数据显示,今年1-5月份,我国稀土出口量为19265.8吨,同比下降7.2%,从单月来看,今年5月份,我国稀土出口量为3639.5吨,环比上月更是下降了16%。 5月稀土出口下降是怎么回事?5月稀土出口下降背后详情 值得关注的是,近期我国在稀土方面的动作频频,6月4日~5日,国家发展改革委更是一连召开了三个稀土座谈会,意欲推动我国稀土产业的发展。 具体来看,6月4日,国家发展改革委相关司局召开稀土行业专家座谈会,分析行业发展现状,就推动我国稀土产业高质量发展听取意见建议;6月5日,国家发展改革委相关司局召开稀土行业企业座谈会,听取重点企业对推动稀土产业结构调整、加快转型升级、实现高质量发展的意见建议。同日,国家发展改革委相关司局召开座谈会,听取主要稀土产地相关主管部门负责同志对加强稀土行业秩序整顿、强化生态环境保护、实现高质量发展的意见建议。 值得关注的是,5月份,国家发展改革委有关负责人就稀土产业发展相关问题表示,我国是世界第一稀土生产大国,很多发达国家是稀土需求大国。加强稀土资源的开发利用,对中国和整个世界经济发展都具有积极意义。 此外,该有关负责人还回应称:“你提出稀土是否会成为中国反制美方无端打压的反制武器,我可以告诉你的是,如果有谁想利用我们出口稀土所制造的产品,反用于遏制打压中国的发展,那么我想赣南原中央苏区人民、中国人民,都会不高兴的。” 但稀土板块并没有受到影响,截至午间收盘,德宏股份、正海磁材、豫光金铅等6只个股涨停,横店东磁、厦门钨业等个股涨超5%。

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  • 格力造芯片不计得失:就算20亿没了也值得

    近日, 在《安徽卫视品格》栏目中,董明珠谈到格力不惜重投入造芯片,如果投资20亿做芯片也没有成功,能留下一个团队也是值得的。 现场主持问道:“在芯片的投资上,对错的标准是什么?错没错?” 董明珠回应称:“我觉得对与错,是满足你自己产品的需要,那就是对的。至于投多少钱,来决定,钱投多了就是错了,投少了就是对的,我认为都不正确。是结果能够完整地表现在你的整个智能家居的系统控制当中,你智能做到最优质的服务,它就是好的。” “你总得计算成本吧?你是企业家啊”,主持人反问,董明珠则表示,“成本当然要计算,但我觉得我的成本是能够控制的。如果20亿没有了,我觉得也是值得的。培养了一个队伍出来,为未来做准备。”   董明珠说,“20亿投下去一定会有结果的,只是初期、中期还是一个完美结果需要思考。”主持人问:“你对结果有预期吗?”“我觉得一定行”,董明珠说。

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  • 揭露5G SoC芯片面纱

    近日由联发科发布的SoC芯片作为5G产品强势推出,为保证它的优异性能以及低功耗,SoC采用ARM最新发布的两项产品——Cortex-A77 CPU以及Mali-G77 GPU。 联发科Helio M70 5G基带:技术全面领先 作为5G手机信号连接的核心,5G基带的表现将是决定5G体验上限的因素之一,而联发科的Helio M70可以说是目前最好的5G基带之一。技术上Helio M70单芯片支持4G LTE和5G NR双连接,实现对2G/3G/4G/5G等多代网络制式的完整支持,无论是国内5G商用初期的非独立组网(NSA)还是成熟后的独立组网(SA)模式,Helio M70都可以轻松兼容。     Helio M70是目前全面的5G基带芯片 另外针对国内主推的Sub-6GHz频段,Helio M70更是完美支持,其理论下载速度可以达到4.7Gbps,实测速度更是高达4.18Gbps(换算约下载速度每秒540M),成为目前最快的5G基带。 此外5G芯片除了考验基带芯片的处理能力外,还会带来发热的压力,因此联发科为Helio M70带来了多维度的节能设计,首先是采用了先进的7nm FinFET工艺制程,不仅能够让Helio M70的体积更小,同时还降低功耗和减少发热,当然更重要的是它还加入了智能节能功能和电源管理功能,可以有效提升电池的性能。 首发最新的Cortex-A77 CPU和Mali-G77 GPU,真香! ARM日前正式发布了最新最强的Cortex-A77微架构,做了提升运行带宽、引入MOP(Macro-Op,宏操作)缓存等升级,以增加其IPC(CPU每一时钟周期内所执行的指令数量),因此相对于目前旗舰级的Cortex-A76微架构,ARM官方数据显示在相同的频率下,Cortex-A77较A76的性能提升达20%。内存带宽提升超过15%的,浮点定性提升30-35%,整体提升明显,而联发科5G芯片首发A77架构,也一举成为目前最强劲的5G芯片。     Cortex-A77微架构的性能较上一代Cortex-A76提升了20% 除了CPU部分,这次联发科的5G SoC还同步采用了最新的Mali-G77 GPU,基于全新的Valhall架构,同样采用7nm FinFET工艺,因此其能效和性能提升了30%,性能可以做到比上代提升40%,机器学习性能更是提升了60%。 新一代APU 3.0,让AI体验再次提升 在AI方面,这款联发科5G SoC仍然延续了一直坚持的独立AI专核方案,并且这次已经发展到APU 3.0,再加上联发科自家的NeuroPilot人工智能平台,可以实现CPU、GPU和APU的异构运算,从而提升整体的AI运算能力。     这次联发科5G SoC在多方面都有全面的提升 目前联发科Helio P90上APU 2.0的AI表现已经十分出色,其苏黎世AI跑分中的成绩甚至超越了高通的骁龙855,也正是这个原因,让我们对联发科5G SoC芯片上的APU 3.0表现充满期待。 5G SoC的发布表明我国离5G普及的时代越来越近,据估计2019年下半年5G网络即可得到商用。

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  • SMD型微型光谱仪现身Prism Award殿堂

    光谱仪是光谱分析过程中最常用工具之一,在众多领域内皆得到广泛应用。 光谱仪是测量不同波长光强的器件,通过区分物体发出和吸收波长的光谱,来分析物质的成分和状态。随着对食品、农作物安全、医疗制药等民生问题关注的与日俱增,分析仪器逐渐出现了部分小型化、便携化、民用化的趋势。更小巧紧凑、低成本、更高灵敏度(特别是针对近红外)的光谱仪器件一直被市场所渴求。 滨松此前陆续研发了两代融合了MOEMS技术的超紧凑微型光谱仪,从MS系列到指尖大小的C12666MA/C12880MA,在体积、成本以及灵敏度上都做出了不少努力,也获得了市场极高的关注和肯定。其中C12666MA微型光谱仪还斩获了被誉为光学界“奥斯卡”的“Prism Award”(棱镜奖)。不过,随着一位“新选手”的诞生,微型光谱仪“更小、更低成本、更高近红外灵敏度”又一次被重新定义:超紧凑的SMD型微型光谱仪C14384MA。     滨松SMD型微型光谱仪C14384MA SMD型微型光谱仪C14384MA,采用独特的光学设计,并配备了滨松最新的高灵敏APS型CMOS图像传感器,提高了对近红外光的灵敏度。与同样可测近红外光的MS系列相比,新产品体积约为其1/14,重量为其1/30,灵敏度却是其50倍。可以实现对水分、糖、有机酸等食品的各种成分进行高灵敏测定。 另外,在光谱分析中,需要测量各种成分吸收的复杂光信息,凭借特制的光栅,该产品可以测定不同波长的光强度变化的连续数据,采用高级分析方法进行分析。     滨松各系列紧凑型微型光谱仪     SMD系列与MS系列的光谱响应灵敏度对比     ※1:波长800nm以上;※2:波长1000nm时,MS系列微型光谱仪的灵敏度参考为1;※3:波长850nm时。 当然,最具有直观冲击力的,肯定是体积的大幅缩小。这是如何做到的呢? 想要实现更小的尺寸,就需要使光谱仪内部光栅所在凹面的弯曲变大,并减少与图像传感器之间的距离。但要在弯曲度大的凹面上形成光栅,却是很困难的事。而这只新的微型光谱仪,则通过2个反射镜加上特殊的光学设计技术,来解决了这个问题。 普通光线在前进时会不断发生扩散,为了使通过入射狭缝的入射光得以平行前进,SMD型微型光谱仪内部设置了两个反射镜,入射光在一次反射镜上进行调整,进而通过二次反射镜引导至光栅进行分光,同时借由凹面将其聚焦在图像传感器的各像素点上,并针对不同波长的光强度输出电信号。而两个反射镜采用了折返的结构,在抑制凹面弯曲度的同时,也减少了与图像传感器的距离。     滨松三个系列微型光谱仪的结构对比 同时,SMD型微型光谱仪的光栅在封装上直接成形,并通过独特的工艺,将入射狭缝、二次反射镜、图像传感器高度集成于同一芯片上,大大减少了内部元件的数量,一方面进一步缩小了体积,另一方面也成功的缩减了整体器件的成本。今后,随着生产的自动化,SMD型微型光谱仪的成本将可能得到进一步降低。 继C12666MA微型光谱仪,SMD型微型光谱仪也步入“Prism Award”(棱镜奖)的殿堂,荣誉入围了2019年“传感器及探测器”部分的Finalist,受到行业的认可。而以这样小小的身形,SMD型微型光谱仪可轻易装配至对部尺寸及重量有较高限制的便携式分析仪器、无人机等设备上,期待它在食品及农作物实时检测、无人机环境分析等,要求现场实时测定的各种场景中发挥作用。   最后,小编希望半导体在我国的发展将越来越好,可以摆脱其他国家的技术限制。

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  • computerbase显卡推荐

    对于游戏玩家而言,好的显卡意味着完美体验,目前市场上显卡品类众多,购买显卡时应当选择那款呢,下面将对当前流行的部分显卡做出详细对比。     德国computerbase网站日前更新了6月份的显卡推荐,他们的推荐是根据以往的性能测试来汇总的,除了欧元价格导致的不同之外,排行对比及推荐还是很有参考价值的,方便大家在不同价位上选择显卡。 下面的价格中,1欧元大概是7.8元人民币,150欧元、200欧元、300欧元这样的价位可以近似等同于国内的1000元、1500元、2500元市场。     在150欧元及以下的市场,他们推荐的是AMD的RX 570显卡,具体型号是蓝宝的RX 570,不过国内好像都不卖RX 570了,取而代之的是RX 580 2048SP版。 150-200欧元档次的选择是RX 590或者GTX 1660,200-300欧元价位区间的是RX Vega 56,300-400欧元的是RX Vega 64或者RTX 2060显卡,400-600欧元区间的是RXT 2070,再往上就是RTX 2080,800欧元以上,也就是国内6000元以上的市场就是RTX 2080 Ti了。 考虑到AMD现在的显卡最高端依然是RX Vega 64,这个推荐也没什么问题,AMD有优势主要还是400欧元以下,其中300欧元以下的显卡性价比都挺高(国内大概1000-2000元级别的),400欧元及以上的基本上就是NVIDIA的天下了,这也跟现在的格局差不多。 下面是computerbase网站的显卡性能索引,换算成了百分比,分别有1080p、2K及4K下的性能对比。           对比分析各显卡性能和价格可知,如果用户可接受高价格,则可直接选择2080Ti型号显卡。

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  • 相差近50%!美国人玩手机时间首次超过看电视

    根据市场调研机构的数据,今年美国成年人使用移动设备的时间将首次超过他们花在看电视上的时间。其中大约70%的时间将花在智能手机上。 美国人会在手机上看权游么?很多喜欢美国电影的朋友,对美国肥宅的印象应该都是这样的:   瘫坐在沙发上、喝着可乐、吃着爆米花、看着肥皂剧。。。如今这个形象似乎要变一变了。   这种变化是渐进的,但它们对从传统媒体公司到应用开发者的每个人都产生了巨大影响。 美国成年人看电视的时间今年将下降9分钟,例如,智能手机的霸主地位意味着视频观看正从电视机转向移动设备。而他们观看数字视频的时间将增加8分钟。 这意味着人们花在观看电影,节目和其他视频上的总时间将基本保持不变。

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