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作為音視訊、資料儲存、資料通訊傳輸以及充電應用中重要的連接標準,USB Type-C的標準一直在演進,無論是設計還是應用,都要基於對最新的協定有著充分的瞭解。本文解釋USB Type-C連接器的配置和特性,並介紹通過USB4認證的USB Type-C連接器插座,探索相關設計及潛力應用。
2023年,生成式AI的應用如雨後春筍般冒出,而在邊緣端運行大型語言模型(LLM)具有隱私安全及快速回應等優勢,行動裝置因此陸續開始探索邊緣LLM的可能性。本文以Arm實際示範成果為例,說明可協助行動裝置實現邊緣LLM應用的關鍵技術。
零漂移運算放大器使用斬波、自穩零或此兩種技術的結合來消除不需要的低頻誤差源。由於這些技術在較高頻率時會產生偽像,傳統上,此類放大器僅用於低頻寬應用中。不過,只要系統設計時考慮了高頻誤差,較寬頻寬的解決方案也可以受益於零漂移運算放大器的卓越直流性能。
5G行動網路在高頻頻段具有傳輸距離限制,因此需要提升基地台布建密度。然而,在部分偏遠及地勢險峻地區,基地台建置不易,需要另尋解方。無人航空載具(UAV)能夠擺脫地表束縛,靈活扮演5G多躍(Multi-hop)網路的中繼角色,成為拓展行動網路覆蓋範圍的潛力方案。
產業研究公司Parks Associates報告指出,72%的智慧家庭產品用戶擔心其設備會收集個人資料而造成安全性隱憂。智慧家庭市場全面起飛的重大障礙是缺乏消費者信任,而設備製造商受到的影響最大,成長放緩使他們無法從市場中獲得最大的潛在收入。
公共建築的緊急照明檢測攸關大樓安全,然而,目前以人工進行檢測的傳統方式,時間及人力成本高,並且可能發生人為疏失。加入網路照明控制(NLC)設定檔的藍牙Mesh技術能夠打造多對多通訊網路,可提升照明檢測的自動化程度,使檢測系統更加便利可靠。
後量子密碼學(Post-Quantum Cryptography, PQC)標準化進程由美國國家標準與技術研究院(NIST)主導,本文將探討PQC演變遷移過程中面臨的一些挑戰,並研究應對這些挑戰的策略。
光纖通訊網路是資料中心和洲際海底纜線的通訊網路關鍵,而雷射是推動此類網路運作和進行測試的關鍵要素。隨著全球資料量暴增,積極部署光纖網路以傳輸海量資料,已成當務之急。可調式雷射(Tunable Laser)能夠協助提高網路容量和效能,成為潛力解方。
先前稱為高精度距離測量(HADM)的藍牙通道探測技術(Channel Sounding)即將正式現身,將定位精度提升至10公分等級。全新通道探測技術將開啟無線電定位新時代,除了支援既有應用,高精度定位也有望推動創新產品誕生。
量子體積(QV)最早由IBM提出,現已成為量子領域的評估指標。然而,QV最初用於基於電路的量子電腦(CBQC),因此無法直接適用於基於量測的量子運算(MBQC)處理器,為此,本文首先說明適合採用MBQC的光子量子處理器特性,並介紹為量化處理器性能而研發的QV框架。
工業物聯網(IIoT)的眾多裝置都需要安全、即時且大頻寬的連線,也需要以高效靈活的方式來向裝置供應電力。新一代的網管型乙太網路交換器能夠滿足上述需求,透過遠端配置和控制簡化網路部署和更新。
藍牙網狀(Mesh)拓撲可實現多跳和多對多通訊,自推出以來徹底改變物聯網(IoT)設備連接和網路通訊方式。近期藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)宣布的網狀網路強化功能將提高安全性、降低功耗、簡化設置、提高網狀網路效率和可擴充性。
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