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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。
人工智慧/機器學習(AI/ML)走進各式應用,帶來高速低延遲的資料傳輸需求。PCIe 5.0標準自2019年發布後,經過四年多的時間,現在已可陸續看到相關產品上市。本文旨在介紹PCIe 5.0的裝置市場現況,並說明產品設計須要注意的重點。
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。
ChatGPT橫空出世,人工智慧高速發展除了對日常生活帶來巨大影響,也導致資料中心等基礎設施壓力遽增。因此,預測運算架構將產生新的變化,以因應AI工作負載需求。
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。
第五代行動通訊(5G)逐步普及,回程技術成為支援全球5G網路部署的關鍵。本文介紹各種5G網路回程技術,並重點討論E頻段無線射頻鏈路。
汽車搭載的功能逐漸複雜,在邁向自駕升級的過程中,車內網路的整合及革新至關重要。10BASE-T1S能夠幫助製造商在速度、成本和系統協同效應之間取得平衡,成為車內網路布局關鍵。本文介紹該車用乙太網路標準技術,並說明相關測試要點。
除了傳輸資料,NFC也能透過NFC論壇制定的標準實現無線充電,為行動裝置及小型電子產品設計帶來天線尺寸縮小、降低複雜度等諸多好處,同時也為企業帶來全新商業優勢。
Wi-Fi 6E/7三頻技術將6GHz頻段納入其中,將可透過新頻段滿足逐步提升的傳輸需求。然而,由於6GHz頻段已存在既有授權營運服務,Wi-Fi產品設計時需要將此列入考量,以避免造成干擾。
無線耳塞式耳機和頭戴式耳機等免持裝置逐漸普及,使用者對於高品質音訊的需求也日益增加,聲音處理方法已成為日常生活中的重要面向。語音辨識技術的進步,則讓我們對於聲音處理技術的要求更高。
資產追蹤是物流業者關心的重點議題,GNSS雖然能夠提供精準定位,卻仍面臨耗電較高、可能受到干擾影響等挑戰。Wi-Fi SSID定位作為可節省電力的替代方案,若與GNSS搭配使用,將可進一步提高資產追蹤的穩定性。
量化(Quantization)有助降低類神經網路模型的記憶體體積與延遲,面對將生成式及大型語言模型導入行動裝置的趨勢,量化技術的重要性持續提升。
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