华为再次以颠覆性的创新技术震撼全球。4月8日,在德国法兰克福举办的华为FusionSolar工商业旗舰峰会——未来能源峰会上,华为正式发布了行业首款工商业智能风液储能系统——LUNA2000-215系列。这款由华为全球12个研发中心历时三年研发而成的储能系统,以91.3%的循环效率、独特的双回路冷却板设计以及C2C双链安全系统等多项技术突破,重新定义了储能行业的技术标准。一、技术突破:91.3%循环效率背后的硬核实力 LUNA2000-215系列的核心亮点在于其行业领先的91.3%循环效率。这一数据不仅刷新了储能系统的性能标杆,也意味着用户在使用过程中能够最大化能源利用率,降低运营成本。传统储能系统的循环效率通常在85%左右,而华为通过风液智冷技术实现了显著提升。该技术结合了风冷与液冷的优势,通过自研的智冷路由器,根据环境温度和电池工况自动切换运行模式,实现了类心率式的自适应调节。此外,双回路冷却板设计进一步优化了热管理效率,确保系统在高强度运行下的稳定性和可靠性。这种设计不仅降低了设备的运行温度,还延长了系统的使用寿命,适应了工商业用户的实际需求。图:华为在德国发布行业首款工商业智能...
2025年4月15日,特斯拉CEO埃隆·马斯克通过社交媒体X平台对外公布了激动人心的新消息——特斯拉即将推出一种基于纯人工智能技术的“通用型全自动驾驶(FSD)解决方案”。这一方案将独立于激光雷达等复杂传感器系统,仅依靠车辆的摄像头和特斯拉自研的AI芯片进行协同运作。此举标志着特斯拉在智能驾驶领域的又一次重要突破。在自动驾驶技术的激烈竞争中,特斯拉与激光雷达派的较量成为行业关注的焦点。特斯拉坚持纯视觉路线,依靠Dojo芯片和摄像头实现自动驾驶,而激光雷达派则通过多传感器融合方案提升感知能力。这场技术对决不仅关乎自动驾驶的未来,也深刻影响着整个半导体行业的格局。图:马斯克宣布仅需摄像头和特斯拉AI芯片就完成纯视觉自驾方案一、纯视觉路线的技术逻辑与优势特斯拉的纯视觉路线基于一个简单的逻辑:人类可以通过双眼驾驶汽车,自动驾驶也可以通过摄像头实现。特斯拉的硬件配置包括8个环绕车身的摄像头,提供360度视野,配合毫米波雷达和超声波传感器,形成多传感器融合的感知系统。这种方案的优势在于成本低且数据一致性高。摄像头价格低廉,相比动辄上万美元的激光雷达,其成本优势显而易见。此外,纯视觉方案的数据源单一...
在当今全球半导体行业的激烈竞争中,美国的禁运措施无疑给许多企业带来了巨大的压力和挑战。然而,对于韩国半导体巨头SK海力士来说,这似乎并没有成为阻碍其发展的绊脚石,反而成为了推动其创新和重组的动力。在HBM(高带宽内存)市场的快速增长背景下,SK海力士通过拆分HBM封装产品开发团队,采取标准与定制并行的策略,不仅成功应对了地缘政治的挑战,还进一步巩固了其在HBM市场的领先地位。一、美国禁运:压力与机遇并存美国近年来对半导体技术的出口限制,尤其是针对中国的禁运措施,对全球半导体供应链产生了深远的影响。这种地缘政治的博弈,使得许多企业不得不重新审视和调整自己的战略。然而,对于SK海力士来说,这种压力反而成为了推动其技术创新和市场拓展的机遇。通过加大研发投入和优化产品结构,SK海力士不仅成功应对了美国禁运带来的挑战,还在全球HBM市场中占据了更大的份额。二、HBM市场的快速增长随着人工智能(AI)技术的飞速发展,对高性能计算和数据处理的需求不断攀升。HBM作为一种高效能的三维堆叠DRAM技术,凭借其高带宽、低功耗和高容量等优势,成为GPU、AI加速器等高端芯片的首选存储方案。据预测,2024-...
近日,有消息传出苹果正在开发两款Vision Pro。一直以来,苹果Vision Pro就因其高昂的价格让不少消费者望而却步。尽管这款设备凭借其先进的技术和出色的体验在高端市场收获了一定关注,但3499美元的售价确实超出了大多数人的心理预期。不过,好消息是,一款更亲民的Vision Pro正在赶来的路上。据多方消息,苹果在这款低价版Vision Pro上狠下功夫,力求解决现有产品的两大痛点:重量和价格。目前的Vision Pro佩戴起来相对较重,长时间使用容易造成头部负担,而新款有望通过优化设计或选用不同材料大幅减轻重量。虽然暂不确定是否会采用塑料等相对便宜的材质,但可以确定的是,减轻重量将极大提升佩戴舒适度,让用户能更轻松地沉浸在虚拟世界中。价格方面,虽然具体定价尚未官宣,但此前有报道猜测其价格可能与高端iPhone相近,约为1600美元。这一价格一旦成真,将吸引更多消费者尝试。毕竟,Meta Quest 3等竞品在价格上一直更具优势,苹果低价版Vision Pro的出现,无疑会在中高端消费级头戴设备市场引发激烈竞争,为消费者带来更多选择。图:苹果发力!两款Vision Pro蓄势待...
氮化镓(GaN)代工厂 BelGaN 位于东佛兰德省奥德纳尔德市,它曾是比利时最后一家工业芯片制造商。然而,2024 年 7 月,BelGaN 申请破产,致使 440 多名员工失业。如今,其资产管理人达成一项协议,一位欧洲投资者将以 2035 万欧元收购该工厂(其中包括已支付的 200 万欧元预付款)。该工厂设施包含两个大型无尘室,但不涉及制造设备,制造设备已于去年 11 月底至今年 3 月中旬期间,通过在线拍卖分成约 1800 批次出售(其中有晶圆加工机器、大型计算机和其他专业设备),拍卖所得超过 2300 万欧元。今年 3 月中旬,资产管理人透露,有新投资者计划投资 2 亿至 2.5 亿欧元,重启该工厂的芯片生产,预计将提供 500 个工作岗位,不过生产产品不再涉及氮化镓。据比利时《时代报》报道,该项目将逐步增加就业岗位,从 2026 年的近 100 名员工,增加到 2030 年的近 600 名,同时还将创造同等数量的间接就业机会。光子芯片的市场前景光子芯片,又称光学芯片,是一种利用光而非电来传输数据的集成电路。随着人工智能、5G、物联网等新兴技术的迅猛发展,对高速、低功耗计算的需...
据报道,清华大学研究团队在一项突破性实验中证实,二维半导体材料能够耐受太空极端环境。该团队由材料科学与工程学院吕瑞涛教授领导,利用中国可重复使用的可返回式卫星——实践十九号,将二维材料和场效应晶体管(FET)送入预定轨道。在太空中停留14天后,这些材料返回地球,尽管暴露于辐射、微重力和高低温环境下,仍表现出卓越的稳定性。该研究结果发表在《国家科学评论》上,强调了 2D TMDC 在极端环境下的适应性,并为未来的空间电子研究奠定了坚实的基础。什么是二维半导体材料?二维半导体材料,从维度特性来看,是在长、宽、高三个维度中,至少有一个维度处于原子级尺度(通常为几个纳米甚至小于 1 纳米)的材料。与传统三维材料相比,它的独特之处在于表面具有饱和键,呈现出近乎完美的 “原子级抛光” 界面。以硅为代表的三维材料,当被制成单层或极薄层时,表面的硅原子会与其他原子成键,比如与氧原子结合形成氧化硅,进而丧失硅原本的半导体特性。而二维半导体材料在原子级厚度下,依然能保持半导体特性。像石墨烯,作为最早被发现的二维材料,厚度仅 0.335 纳米,虽然它起初因无带隙难以直接应用于半导体领域,但却开启了二维材料研...