4 月 3 日消息,苹果公司去年与谷歌合作,宣布将制定新的行业标准来解决人们日益关注的跟踪器隐私问题。此前,有不少人担心跟踪器(例如 AirTag)会被用于恶意跟踪行为。据悉,苹果计划在即将发布的 iOS 17.5 系统中加入这项提升用户隐私保护的新功能。科技网站
9to5Mac 在苹果今日发布的 iOS 17.5 开发者测试版内部代码中发现了这项反跟踪功能的蛛丝马迹。“查找”应用中的新增代码显示,iOS
系统将能够识别未经苹果认证或未加入“查找”网络的跟踪器,并帮助用户禁用它们。其中一段代码
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苹果 iOS 17.5 跟踪器
4月3日消息,今天,iOS 17.5的首个测试版正式发布,在欧盟地区,新版iOS允许用户从开发者网站上安装应用。此前,为了遵守欧盟《数字市场法案》,iOS 17.4开放了侧载功能,允许用户在第三方应用商店侧载应用,而这一次苹果更进一步地开放了侧载渠道,用户可以直接从开发者网站下载并安装应用,这与安卓的操作方式相似。值得注意的是,开发者需要连续两年成为苹果开发者计划的成员,并且一年内其应用在欧盟iOS设备上的安装量超过100万次,同时还需要向苹果公司提供数据收集政策。只有满足这些条件的开发者才能够让用户在其
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iOS 17.5 测试版 iPhone
在这篇文章中,我们通过走过SOLT校准的步骤并检查其参考标准的潜在非理想性来结束我们对VNA的讨论。被称为矢量网络分析仪(VNA)的强大仪器在射频和微波应用中是必不可少的。然而,在使用VNA之前,必须通过执行用户校准来校正测试设置的系统误差和缺陷。上一篇文章介绍了短开路加载直通(SOLT)方法,这是最常见的用户校准技术之一。在本文中,我们将更详细地解释SOLT校准方法是如何工作的。我们还将讨论在现实世界SOLT校准中使用的开路和短标准的非理想性。深入了解这些概念将有助于VNA用户更自信地分析测量结果。找到
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VNA 矢量网络分析仪 SOLT
2024年3月20日,2024中国闪存市场峰会(CFMS2024)在深圳宝安前海·JW万豪酒店盛大举办。本次峰会以“存储周期、激发潜能”为主题,共同探讨在供需关系依然充满挑战的大环境下,未来存储市场的变化,以及如何挖掘产业价值、激发潜能,实现存储产业链由“价格”走向“价值”的升级。更有重量级嘉宾聚首并进行重磅演讲,聚焦未来存储行情演变、存储技术发展、AI与存储等热点话题。铠侠作为存储行业的领导品牌再次和大家共襄盛会,展示了存储领域的最新科技成果。在本次峰会上,铠侠电子(中国)有限公司董事长兼总裁岡本成之上
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铠侠 CFMS2024 PCIe 5.0 SSD 中国闪存市场峰会
12项误差模型是矢量网络分析仪(VNA)测量系统误差建模的一种简单、有效的方法。在本文中了解此模型和相关的错误更正技术。用户校准在最小化矢量网络分析仪(VNA)测量的系统误差方面起着基础性的作用,使整个测量性能远远超过原始硬件的能力。本文将介绍商用vna纠错算法中最常用的12项误差模型。文章的最后部分将介绍SOLT校准技术,这是一种基于12项误差模型的同样广泛的误差校正方法。利用信号流图建立误差模型通过检查VNA的通用框图,我们可以建立测量系统的误差模型。考虑图1中的测量框图,其用于测量DUT的输入反射(
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矢量网络分析仪 VNA 12项误差
5G商用五年来,全球5G用户规模已经突破15亿,相当于4G九年的发展成果;同时,5G用20%的全球移动用户占比,贡献了30%的移动流量与40%的移动业务收入。而2月26日-29日在西班牙巴塞罗那举办的世界移动通信大会(MWC24)上,5G-A成了最被热议的话题。无论是运营商、通信设备厂商,还是互联网企业,都不得不开始重视这一技术趋势。5G-A(5G-Advanced,也称5.5G)是5G网络在功能和覆盖上的部分升级:据华为介绍,5G-A能提供下行10Gbps的速率,相当于从原来5G的1Gbps提高至10倍
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5G-A 6G 5G 5.5G 通信
中国上海,2024年3月4日—安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货发售新款4GB和8GB内存的树莓派5(Raspberry Pi 5)开发板,并提供次日达服务。 新主板采用2.4GHz四核64位Arm Cortex-A76处理器,拥有512KB的L2缓存和2MB的共享L3缓存,可扩展应用范围。它还支持双频Wi-Fi和蓝牙5.0连接。RP1 I/O控制器芯片由 Raspberry Pi自主设计,大大提升了其接口性能。 Raspberry Pi 5有众多新配件,包括一个集
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e络盟 Raspberry Pi 5
本文解释了如何估计矢量网络分析仪(VNA)对给定测量所需的动态范围,然后讨论了将动态范围提高到所需水平的四种技术。正如我们在前一篇文章中所了解到的,矢量网络分析仪(VNA)的动态范围在测量例如高选择性滤波器的频率响应时起着关键作用。在本文中,我们将了解如何估计测量所需的VNA动态范围。我们还将讨论四种提高VNA动态范围的方法,即:信号平均。调整中频(IF)带宽。分段扫描。使用可重新配置的测试端口。在我们深入讨论主题之前,我们将简要回顾VNA的动态范围如何影响其准确测量滤波器响应的能力。然后,我们将检查干扰
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矢量网络分析仪
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)长期与领先的嵌入式软硬件开发及物联网通信技术供应商东胜物联(Dusun)公司合作,致力于拓展物联网的互联解决方案和创新产品开发,并特别聚焦于多协议物联网网关、无线模组,以及更远距离且覆盖范围更广的Sub-GHz智能安防设备开发。迈入2024年,芯科科技与东胜物联及其旗下Roombanker品牌亦将持续强强联手推动更多、更全的物联网产品项目,并积极投入长距离的Sub-GHz协议和新的Matter标准产品研发,以串连现有的无线设备来提升智能家居互联互通的体验。东胜物
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芯科科技 东胜物联 物联网 Sub-GHz 智能安防
罗德与施瓦茨(以下简称R&S)推出了新产品R&S NRP170TWG(N)功率传感器,用于D波段的精确功率电平测量。它被视为目前业界唯一在110 GHz到170 GHz频率范围内提供全面可追溯性的射频功率传感器,满足国家计量研究所(NMI)可追溯标准。图 R&S NRP170TWG(N)R&S NRP170TWG(N)的硬件设计旨在降低测量噪声和漂移,同时保持精准性和使用的便捷性。传感器是经过完全校准的即插即用设备,可以通过USB或LAN连接到任何测量设置中。R&S
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罗德与施瓦茨 170 GHz 功率传感器 D波段
IT之家 12 月 1 日消息,台媒科技新报今日发布报告称,高通的下一代旗舰 3nm 骁龙 8 Gen 4 处理器,仍然仅由台积电代工,而非此前传言的台积电和三星双代工模式。报告称,根据最新的行业信息,由于三星对明年 3nm 产能的保守扩张计划和良率不理想,高通已正式取消明年处理器使用三星的计划。双代工模式被推迟到 2025 年。去年 6 月底,三星开始大规模生产第一代 3nm GAA(SF3E)工艺,这标志着三星首次将创新的 GAA 架构用于晶体管技术。第二代 3nm 工艺 3GAP
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台积电 8 gen 4 4nm
今年是 5G 商用第四年,5G 应用产业化发展虽已取得突破性成绩,但仍处于应用层次偏低和商业化模式探索初期,5G 发展将进入新的分水岭。因此,5.5G(又称 5G-Advanced)成为 5G 后续推进的关键词,加快发展 5.5G 已经「箭在弦上」。什么是 5.5G?众所周知,移动通信技术差不多是每十年一代。但是,由于技术发展得实在太快,整数代与整数代之间,技术差异较大。这时,就需要对中间阶段的技术进行命名,以显示其和前代、后代的区别。3GPP(第三代合作伙伴计划)在 5G 技术标准的制定及各阶段技术命名
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5.5G
IT之家 10 月 26 日消息,高通本周发布了最新的旗舰级芯片骁龙 8 Gen 3,该芯片采用了 ARM 架构的 CPU 核心。高通同时也透露,其 2024 年的芯片,即骁龙 8 Gen 4,将使用高通自主研发的 Oryon CPU 核心。高通高级副总裁 Chris Patrick 表示,定制 CPU 核心“并不一定意味着更贵”,但是可以让高通在定价、功耗和性能之间找到不同的平衡点。不过IT之家注意到,他也坦言,骁龙 8 Gen 4 的成本可能会有所上升,因为高通要追求“惊人的性能水平”。如果
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高通 骁龙 8 Gen 4
群联在开放运算计划(OCP)全球峰会开幕前,宣布推出同时兼容PCIe 5.0和CXL 2.0的Redriver PS7102/PS7103和Retimer PS7201/PS7202信号调节IC(signal conditioning IC)产品,抢攻PCIe 5.0的AI数据运算新商机。一年一度的Open Compute Project(OCP:开放运算计划)全球峰会于美西时间17日开幕,成立于2011年,目的是为打造开放式数据中心硬件架构,盼吸引更多厂商进行数据中心的开发与设计,提高数据中心效率,降低
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群联 PCIe 5.0 AI
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)智慧城市高级营销总监Abhijit Grewal先生近期参与了Wi-SUN联盟的成员公司访谈,与Wi-SUN联盟总裁兼首席执行官Phil Beecher一同讨论了芯科科技与印度海得拉巴国际信息技术研究所(IIIT-H, International Institute of Information Technology in Hyderabad)的合作,以及如何将芯科科技领先的Sub-GHz和Wi-SUN网格技术用于支持其智能城市生活实验室(Smart City
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芯科科技 智慧城市 Sub-GHz Wi-SUN
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