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    2023-12-25 17:00
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    人生的第一等好事是? 请再猜一会, 先容我闲话两句家常。 4月23日,这个日子有点妙, 这一天既是意大利画家列奥纳多·达·芬奇的诞辰,更是英国文学家莎士比亚出生和辞世的纪念日, …… 冥冥之中艺术与人文的巧合,让4月23日成为 “世界读书日” 显得顺理成章又非它不可。 人民日报曾说:“读书是人生的第一等好事。” 在妙语连珠里领略众生万象,于会心一笑中看清百态人生,非读书而不能往也。 正如 马赛尔•普鲁斯特 所说:“每个读者只能读到已然存在于他内心的东西。 书籍只不过是一种光学仪器,帮助读者发现自己的内心 。” 如果,我们真就读的是 有关 光学、传感领域 的经典书籍呢? 不妨看看 感光现象 联合一众光学大咖的推荐吧~ 夯实基础才能志存高远! 好书相赠! 在这个书香飘逸的日子里, 多读书,读好书, 一起寻找 • 微光, 感光 • 现象, 感受这个让自己变得辽阔的过程。
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    2023-12-11 16:45
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    ams OSRAM @2023 CHINA DVN WORKSHOP 艾迈斯欧司朗作为智能传感器和发射器解决方案的全球领导者,受邀参与2023 CHINA DVN WORKSHOP的“光源创新”主题技术研讨。 艾迈斯欧司朗汽车内饰产品管理负责人Stephan Eicher ,通过 “用于动态内饰照明的智能 LED” 的主题分享,与到会产业链嘉宾共同探讨汽车照明变革世代中,智能LED和灵活的智能系统架构的崛起和影响。 注:DVN第29届(上海)国际汽车照明研讨会近日成功举办。来自全球主机厂、Tier 1和上游技术供应商的高管、一线专家纷纷亮相,并围绕本届研讨会主题“汽车全新数字功能:360°照明”展开深入探讨。 用于动态内饰照明的 智能 LED 艾迈斯欧司朗汽车内饰产品管理负责人Stephan Eicher 指出,随着照明技术的飞速发展,汽车内饰照明系统正经历着一场由“静”转“动”的升级变革。这一变革不仅局限于照明场景的色彩出众、追求“影像般”的照明效果,更迫切需要一个灵活而智能的系统架构,实现抗干扰性与安全性、灵活性与可扩展性兼备。 通过OSP的支持,动态氛围照明得以完美呈现。具体来看,动态氛围照明要求: 1)“影像般”的照明场景 ,即: 将每个应用的光点数量增加到数百个, LED能单独寻址/可选分组控制, 高速数据传输:从中央(控制)实例在不到10 ms内更新整个应用。 2)更出众的色彩质量 ,即: 准确的色彩控制, 更多的色彩选择,即红/绿/蓝和可选白光照明。 3)系统抗干扰性与安全性 ,即: 性能可靠的系统, 开放式软件堆栈。 4)系统灵活性与可扩展性 ,即: 可扩展到其他电子元器件,例如传感器和执行器, 灵活地通过电缆进行安全的长距离连接, 可以自由选择不同的微控制器。 Stephan Eicher表示,结合了OSP的智能RGB LED系统,通过高速数据传输和实时更新、对数百个光点的精确控制,以及丰富细腻的色彩和准确一致的色彩控制,将为驾乘者营造更加舒适、个性的照明体验。 在系统的抗干扰性、安全性、灵活性以及可扩展性方面,OSP同样展现出强大的能力和适应性。尤其是OSP配备了可配置的自我诊断功能,并采用了循环冗余校验(CRC)技术,进一步增强了系统的安全性。 为了满足灵活性与可扩展性的要求,OSP展现了其出色的扩展能力。OSP支持添加非智能LED、传感器和执行器来拓展功能,同时,还提供了CAN FD拓展,并允许用户根据不同的需求自由选择微控制器,使得使用者无需许可即可轻松实现各种功能。 展望行业未来发展,Stephan Eicher真诚地希望艾迈斯欧司朗智能LED和OSP持续推动汽车动态内饰照明的发展。 他表示,随着技术的不断进步,OSP可扩展为独立智能驱动器(SAID),不仅能驱动所有标准LED,还能配备I²C接口支持集成传感器和执行器。同时,英飞凌、微芯、恩智浦、瑞萨等各品牌微控制器均支持OSP,也将使得更多基于OSP的创新应用更加普及,必将推动整个汽车照明的创新及行业的进步。 艾迈斯欧司朗坚信汽车照明的未来充满无限可能,并将持续以技术创新引领汽车光源创新的潮流,让更多驾乘者在多彩、逼真的光照之下享受驾驶的乐趣。 ams OSRAM @2023 CHINA DVN WORKSHOP 艾迈斯欧司朗探索者大会2023
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    2023-11-7 17:45
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    塑造新未来 德国联邦政府和巴伐利亚自由州计划通过IPCEI(欧洲共同利益重点项目)向艾迈斯欧司朗提供资金支持,以推动其在雷根斯堡的下一代光电半导体技术的研发和应用; 在2023年09月18日德国联邦经济事务和气候行动部举办的一场活动中,艾迈斯欧司朗展示了其在IPCEI ME/CT(欧洲共同利益重点项目之微电子和通信技术)的研究成果; 根据最终拨款决定,艾迈斯欧司朗预计在未来五年内将获得超过3亿欧元的公共资金补贴; 该补贴旨在支持艾迈斯欧司朗位于雷根斯堡对于尖端创新芯片技术的重要研发投资; 公共资金将为雷根斯堡创造数百个全新的高科技工作岗位,同时有力支持当地在研发和生产领域的拓展和提升。 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)近日宣布, 收到德国联邦政府(即联邦经济事务和气候行动部)和巴伐利亚自由州用于推动半导体技术的持续创新与发展而将为艾迈斯欧司朗提供巨额公共资金的官方告知。 这笔IPCEI资金将支持艾迈斯欧司朗在德国雷根斯堡进行创新型光电元件的研发投资。 艾迈斯欧司朗正致力于强化雷根斯堡这一重要研发与制造基地的建设,从而为未来的投资做好充分的准备。在2023年9月18日德国联邦经济事务和气候行动部举办的一场活动中,艾迈斯欧司朗展示了其在IPCEI ME/CT(欧洲共同利益重点项目之微电子和通信技术)的研究成果。德国联邦经济事务和气候行动部(BMWK)着重强调这一项目对欧洲具有重要意义,并将与巴伐利亚经济事务、区域发展和能源部合作支持相关项目的投资。 根据规定,超过3亿欧元的公共资金申请必须先获得官方的拨款通知。艾迈斯欧司朗计划将这笔资金用于研发创新型光电半导体及其制造工艺,预计将创造400个全新的高科技工作岗位。除此之外,艾迈斯欧司朗还将建立全新的洁净室和实验室设施,这些设施将为各类创新应用(例如用于消毒的UV-C LED和用于自动驾驶的LiDAR近红外发射器)以及工业4.0相关应用领域的研发和试生产提供理想的环境和条件。这笔资金的另一个重点将用于全新类型显示器的micro LED的研发。德国的雷根斯堡的自动化和人工智能(AI)应用发挥着重要作用,使艾迈斯欧司朗得以在其生产设施中开辟新的领域。为了在不久的将来实现高度创新的micro LED的高成本效益大规模生产,艾迈斯欧司朗目前正在全力建设第一条用于8英寸晶圆生产的试点装配线。 艾迈斯欧司朗CEO Aldo Kamper 强调: 通过不断拓展光电半导体领域的研发活动,我们将得以开辟创新空间,同时还能更快地将我们的产品推向市场。与此同时,我们这项投资明确表明了对雷根斯堡作为工业中心、对巴伐利亚作为高科技地区的信心,以及对欧洲作为创新温床的承诺。雷根斯堡散发的高科技光辉,将与圣彼得大教堂和古石桥一样成为这个城市耀眼的一部分。在此,我们致力于研发创新、节能的产品和生产工艺,以推动数字化发展,从而支持欧洲绿色协议并推动促成欧洲在半导体领域的独立地位。 根据我们面向未来的‘基地重建’计划,我们将不断强化艾迈斯欧司朗在市场中的核心竞争力,并从巴伐利亚这个区域开始,塑造半导体市场的未来。 巴伐利亚经济事务部长Hubert Aiwanger 强调: 艾迈斯欧司朗是雷根斯堡高科技企业的代表,而我们作为巴伐利亚州政府,特意参与了这一IPCEI项目的融资。这一举措完全符合我们进一步扩大巴伐利亚州半导体行业国际领先地位的意图。每一欧元的投资都将得到良好的回报,并将在高度创新的环境中创造出新的就业机会。 艾迈斯欧司朗和雷根斯堡: 谱写我们创新传奇的新篇章 艾迈斯欧司朗在“雷根斯堡制造”高质量半导体的开发方面已拥有50年的经验。目前,该工厂有2,700名专业员工。此外,得益于几年前授予的IPCEI资金,雷根斯堡如今是欧洲最重要的光电半导体研究和生产基地,而艾迈斯欧司朗是在光电半导体市场排名全球前二的企业。在过去的几年里,艾迈斯欧司朗不断扩大其研发和生产能力,并为市场带来重大的光电半导体创新。仅举两个成功案例:用于汽车的智能多像素车头灯以及用于消毒的第一代UV-C LED已投放市场。基于这些研究项目,艾迈斯欧司朗到2022年已在研发和生产方面创造了500个新工作岗位。 关于艾迈斯欧司朗 艾迈斯欧司朗集团是智能传感器和发射器的全球领导者。我们为光赋予智能,将热情注入创新,丰富人们的生活。 我们拥有超过110年的发展历史,以对未来科技的想象力为引,结合深厚的工程专业知识与强大的全球工业产能,长期深耕于传感与光学技术领域,持续推动创新。在汽车、消费、工业与医疗健康领域,我们致力于为客户提供具有竞争力的解决方案,在健康、安全与便捷方面,致力于提高生活质量,推动绿色环保。 我们在全球范围拥有约2.1万名员工,专注于传感、光源和可视化领域的创新,使旅程更安全、医疗诊断更准确、沟通更便捷。我们持续开发突破性的应用创新技术,目前已授予和已申请专利超过15,000项。 集团总部位于奥地利Premstaetten/格拉茨,联合总部位于德国慕尼黑。2022年,集团总收入超过48亿欧元。ams-OSRAM AG在瑞士证券交易所上市(ISIN:AT0000A18XM4)。
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    2023-11-7 17:35
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    “随着汽车智能化进程,动态前照灯、抬头显示、驾驶员监测、氛围照明等新兴应用,让汽车由传统交通工具变成带个人属性的私人空间。 ”近日, 艾迈斯欧司朗大中华区及亚太区汽车应用技术总监白燕恭 在 第11届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会 上指出,“人车交互方式的变化,将进一步为汽车内外新兴应用带来新的增长和促进。” 创新性光学和传感技术如何提升未来汽车价值 智能表面要内外兼修 “艾迈斯欧司朗是一家有110+年设计和制造历史的半导体公司,2022年汽车领域营收占比超过40%。”白燕恭介绍称,自燃油车时代到如今智能化时代,艾迈斯欧司朗多年深耕、积极创新,以行业领先的光学和传感科技,助力实现更安全、高效、舒适的汽车驾乘体验。 概括来说,基于光源、可视化和传感等技术,艾迈斯欧司朗既拥有前、后静态信号灯,环境光、雨量传感器等传统、成熟车载应用,也引领潮流助推多种新兴应用在汽车中的普及,比如高像素动态前照灯,可在路上投射信号标识来与行人互动;抬头显示也从早期的C-HUD变成W-HUD再到现在的AR HUD;驾驶员监控DMS等成为电动车标配,且正由2D转向3D等。 图:艾迈斯欧司朗汽车和出行应用全景图 随着汽车架构从分布式趋向集中式、中央式,对功能的要求也要在局部有更多的集中。智能表面正是这样一个典型例子。直观地理解,智能表面就是用隐藏式的电子按键替代机械式按键,是汽车智能化的重要组成部分。 相较于传统汽车内饰,智能表面具有成本、功能自定义、OTA升级等优势,也顺应了汽车简洁化设计和轻量化的趋势。通过集成照明、传感等部件,智能表面可以实现动态显示、触控操作、亮度调节等多种人机交互功能,为驾乘者提供更具吸引力的智能化感知体验。 然而,实现智能表面的应用并不容易。粗略分解智能表面的实现过程,首先由传感器配合进行唤醒或隐藏,其次照明配合让它亮起来,接着通过压力传感确认动作,最后由振动反馈确认动作完成。 图:汽车内饰-中控屏光学及传感应用 来源: 艾迈斯欧司朗 举个例子,越来越普及的中控屏,就是一个典型的智能表面应用。它包含的像素化LED区域,可以根据不同操作来显示不同颜色或进行像素化控制;其集成了触控、压力等检测设备,以实现各种按键、滑动条、旋钮等功能;同时,集成各种光学传感,可根据周围环境光的亮度,进行亮度调节或智能操控等。 白燕恭指出,智能表面要在有限的空间内集成所有相关功能,并实现低延时的即时控制,是一项非常具有挑战性的任务——而这,正是艾迈斯欧司朗着力解决的问题:用先进的光和传感科技,让智能表面“内外兼修”。 智能的灯 ,开源的“路” 随着车载智能表面应用普遍化,对其的要求也越来越高。具体到现在比较流行的内饰氛围灯应用来看: 首先,LED数量正持续增多,未来几年可能翻番甚至达到1000颗; 其次,对LED亮度的要求越来越高,客户对氛围灯的应用环境由夜晚扩展至白天、强光下; 再次,要求LED要耐高温高压,以满足IME一次注塑成型实现智能表面的需求; 对LED灯显色一致性、色点出厂校准、不同条件下色点和亮度的全生命周期补偿,乃至LED的可编程性等也都有新的高要求。 图:艾迈斯欧司朗OSIRE® E3731i智能RGB LED 直观来讲,以前需要几个甚至几十个驱动的方案,现在仅需一条差分总线就可以实现对高达1000个节点(LED灯)的控制。白燕恭表示,OSIRE® E3731i还提前在产线上将客户所需要的色点、亮度、各种条件下的补偿信息内置在芯片中,方便客户直接通过总线读取相应参数,对相应的灯做补偿。 光源之外,如何解决传感接入的问题以实现完整的智能表面?白燕恭介绍了艾迈斯欧司朗的解决方案,即基于OSP总线开发了OSP转换器(OSP Converter),把目前大多数车用传感器的I2C协议数据直接转换到OSP协议,从而将传感器接入系统。 白燕恭强调称:“没有真正做设计,可能还体会不到它的意义。”设想一下,你完成了一个300颗灯的灯板设计,OEM要求该灯板亮度要随环境光的亮度来自动调节。传统做法只能在灯板外侧设计一个MCU,把传感器做好后物理上埋入灯板来实现。现在,基于OSP总线,你可以直接把该总线上的任意一个灯的节点,换成OSP转换器,再将其连上传感器接入到系统里即可。 很显然,OSP总线和OSP转换器的出现,将大幅提高系统设计灵活度,有任何OEM新增的智能感知需求,都可以更容易、便捷地将传感器接入到灯的系统里。 图:艾迈斯欧司朗OSP车载应用 介绍完OSP设计的思路,白燕恭指明,通过这样的方式,希望把艾迈斯欧司朗在光源、传感、芯片、光路等的优势发挥出来,把整个系统集成难度进一步降低,助力提高智能表面系统集成性。 展望未来汽车价值的提升点,白燕恭表示:“我相信在车内会有很多的应用,不只是内饰,甚至外饰,只要有传感和照明结合的场景,艾迈斯欧司朗的OSP概念和生态,会给整个产业带来无穷的发展潜力。” E维势界 积极贡献获多项荣誉表彰 研讨会同期,E维智库团队为持续开拓、不断创新的硬核科技企业/产品颁发系列E维智库“年度硬科技产业纵横奖”项,并向EEVIA首批智库荣誉专家授牌。 艾迈斯欧司朗 因助力中国本土企业应用创新,及在硬科技行业中的卓越品牌传播和市场推广能力,荣获 中国应用创新贡献奖 和 芯火传播奖 。 赋能本土千行百业数字篇章。 感知促智, 点染中国应用创新多彩画卷; 以光为笔, 海陆空、声光电, 多形式传递优势塑口碑; 渠道矩阵拓生态, 传播提效点燃漫天芯火。 能耗更优,图像更清晰。一体化设计,精准控制、有效防眩; 光电融合,完美典范; 艾迈斯欧司朗大中华区及亚太区汽车应用技术总监白燕恭 、 艾迈斯欧司朗应用市场高级经理屠磊 、 艾迈斯欧司朗市场与业务发展高级经理CK Chua ,因对硬科技科普的热诚参与及广泛影响,获颁E维智库荣誉专家称号。祝贺他们! 关于年度硬科技产业纵横奖 E维智库“年度硬科技产业纵横奖”旨在评选并表彰凭借创新精神、领导力和可持续发展意识在行业中闪耀的企业和产品,由拥有15年产业洞察和研究积累的EEVIA咨询师团队推选而得。 同期举行的E维智库荣誉专家授牌仪式,旨在向E维智库正式成立后的首批智库荣誉专家授牌,以表彰他们对硬科技产业科普的热诚奉献及卓越成就!
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    2023-10-16 18:00
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    “建设一个什么样的世界,如何建设这个世界”是人类社会永恒的课题。 当前,紧密的人机交互与协同正成为一种“新常态”,背后是以用户为核心的科技理念扎根落地。 而新型光学与传感技术正在为这样的“新常态”提供无限憧憬,于9月6日~8日盛大举办的2023 CIOE(中国光博会)甚至首次在业界提出“光+”概念。 那么,到底光学传感技术将如何赋能人机交互与协同? 智能传感器和发射器的全球领导者艾迈斯欧司朗携手E维智TALK直播间于CIOE同期推出“直击动感光波”圆桌派直播。 在圆桌派上,3位深耕汽车、工业、消费领域一线的艾迈斯欧司朗专家将和E维智库高级咨询师一起共同探讨如何通过创新光学传感技术,推动更智能、安全、高效的人机交互与协同新常态的养成,并辅以日常工作中更具代表性的各领域丰富案例分享。 光学传感技术将如何赋能人机交互与协同? 圆桌亮点 在围绕创新光学传感技术如何赋能各领域人机交互与协同落地的话题中,艾迈斯欧司朗汽车应用技术总监Spencer Bai,艾迈斯欧司朗应用市场高级经理Tu Lei,艾迈斯欧司朗市场与业务发展高级经理CK Chua,将与E维智库高级咨询师Vinco Shi组局圆桌派畅谈,探讨但不局限于下述问题: 1. 紧密的人机交互与协同正成为一种“新常态”,这种新常态贯穿我们的日常生活,请分享1~2个新型光学传感技术赋能各行各业人机交互与协同变革的代表性案例? 2. 相比消费电子行业,貌似汽车和工业更是人机交互与协同新场景迸发的“灵感集中地”,您是否认同这样的趋势?哪些底层原因催生了这种现象产生? 3. 在满足“用户情绪价值”这个维度,是否看到一些基于光学传感技术很有前景、业内正广泛探索的场景? 4. 在中国市场,有哪些创新的人机交互与协同场景会较快速落地? 5. 人机交互与协同场景争相落地,加速产业链生态合作模式改革,艾迈斯欧司朗将如何应对因此带来的机遇和挑战? 6. 人机交互与协同新形态的迸发对未来光学传感技术的发展提出了哪些新需求? 嘉宾介绍(排名不分先后) Spencer Bai 艾迈斯欧司朗汽车应用技术总监 个人简介:在半导体领域拥有超过14年的现场应用技术支持经验,丰富的传感器市场应用及技术积累,直接对接消费和汽车行业重点客户传感器的应用实践超过10年的时间。 Tu Lei 艾迈斯欧司朗应用市场高级经理 个人简介:Tu Lei拥有法国马赛三大管理与信息技术硕士学位,上海大学计算机技术与科学本科学位。多年在欧洲和中国两地从事功率半导体,LED及激光器,和传感器的全球及地区市场工作。 CK Chua 艾迈斯欧司朗市场与业务发展高级经理 个人简介:CK Chua毕业于新加坡南洋理工大学,现任艾迈斯欧司朗市场与业务发展高级经理,负责手机、ARVR及可穿戴设备的市场工作。CK Chua有逾10年的电子产业经验,曾任美满电子及博通高级产品研发工程师及在Heptagon担任亚太区FAE经理并带领亚太FAE团队。 Vinco Shi E维智库高级咨询师 个人简介:加入EEVIA旗下E维智库超过5年,担任高级咨询师,提供产业与市场研究和或内容传播咨询解决方案与资源对接服务,曾就职于泛科技行业公关公司,擅长解读产业与产品趋势,链接半导体和电子信息跨产业领域的上下游矩阵,热衷于汽车电子、AR/VR等前沿科技信息的研究和交流。
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