车载毫米波雷达产业链6月21集结苏州!EAC2024自动驾驶传感器产业展览会即将隆重召开!

射频美学 2024-04-23 07:03

海外主机厂嘉宾强势加入!EAC2024将呈现前所未有的海外阵容,目前已邀请到来自中国、北美、欧洲、日韩、中东、东南亚的重磅主机厂嘉宾和企业,以演讲、采购团等形式参与活动现场。如智能驾驶板块的Toyota、Volvo、stellantis、vinfast、NWTN、Continental……


2024(第六届)汽车毫米波雷达前瞻技术展示交流会议程安排

6.21日下午  主题一:4D成像雷达与新兴技术


1.汽车雷达市场的关键市场指标和预测 

Yole Développement

2.应用AI/ML技术推动4D成像雷达性能提升

安波福中国技术中心

3.基于保险杠上可扩展巨型波束成形天线的4D成像雷达系统

彼欧集团(Greenerwave)

4.博世第六代4D成像雷达及其应用

5.软件定义的4D数字成像雷达即将上路

Mobileye

6.基于空间与多普勒联合变换技术(SDJT)的车载4D成像雷达

赛恩领动(上海)智能科技有限公司

7.以4D成像雷达为核心的前融合感知解决方案

复睿智行科技(上海)有限公司

8.基于DSP芯片的高性能低成本4D成像雷达系统

9. 4D成像雷达赋能高级别智能驾驶

安霸半导体

10.Automotive Radar Trends for Next-Gen ADAS and Autonomous Driving

Matthias Feulner, Senior Director ADAS ,NXP

11.用于高分辨率4D成像雷达的主动校准粘合剂

德路工业粘合剂(上海)有限公司

12.软件定义成像雷达: 通过AI和编码传输信号等技术来提高雷达性能

Mo Emadi, CTO, Zadar Labs Inc.

13. 使用TGV玻璃通孔技术集成的车载毫米波雷达与摄像头传感系统

Dr.-Ing.  Christian Tschoban, Group Leader, FraunhoferInstitute for Reliability and Microintegration IZM

6.22日上午 专题二:高频材料及自动化生产测试技术


1.基于TI-AWR2944平台量产的前向毫米波雷达

2.罗杰斯PCB材料解决方案赋能毫米波雷达

罗杰斯科技(苏州)有限公司

3. 4D毫米波成像雷达仿真与测试解决方案

理工雷科电子(天津)有限公司

4.车载毫米波雷达量产智造解决方案

5.新型4D成像雷达目标模拟仿真器及其测试技术

苏州瑞地测控技术有限公司

6.AGC高性能车载77GHz雷达PCB材料解决方案

艾杰旭复合材料(苏州)有限公司,副总经理,李俊

6.22日下午专题三:先进射频、芯片和天线技术


1.车规级毫米波雷达高性能无线SOC的挑战与实践

2.塑料金属化3D波导天线为新一代汽车雷达带来变革

HUBER+SUHNER

3. 泛源智汇向新一代可量产波导天线--助飞毫米波雷达

海宁泛源智汇科技有限公司,总经理,张钰

4.基于Phoenix感知雷达和Lynx环绕成像雷达的芯片组解决方案

Arbe

5. 高性能波导腔缝隙天线阵列

汕头超声印制板公司

2024(第六届)汽车激光雷达前瞻技术展示交流会议程

6.21日全天  主题论坛一:量产专场


1.激光雷达市场:竞争动态、技术演变和收入趋势

BOULAY Pierrick, Senior Analyst, Yole Group

2.激光雷达助力NOA与自主泊车场景应用

3.AT512-高性能超高清超远距车载激光雷达(话题待定)

上海禾赛科技有限公司

4.如何突破激光雷达规模化量产的瓶颈

深圳市速腾聚创科技有限公司

5.图像级超视距激光雷达赋能汽车与交通产业安全

图达通智能科技(苏州)有限公司

6.解决LiDAR集成挑战:应对性能、可靠性和美学的玻璃解决方案

AGC-Wideye

7.法雷奥第三代激光雷达传感器(Scala 3)助力高级别自动驾驶

法雷奥Valeo

8.用于 L2+ 到 L4 融合的远距离物体检测

Continental

9.Aeye的1550nm激光雷达解决方案

Aeye

10. Flash固态激光雷达进入量产快车道

芯探科技(上海)有限公司,CEO,金丰

11.从高速NOA进阶到城市NOA,激光雷达性能要求的提升

12.车规级激光雷达产业化及其应用

武汉天眸光电科技有限公司,总经理,程刚

6.21日全天  主题论坛二:硅光技术与FMCW


1.基于氮化硅(SiN)的硅光芯片在激光雷达中的应用

2.硅光PIC集成工艺平台助力FMCW激光雷达产业发展

成都光创联科技有限公司

3.应用于自动驾驶的经济高效和紧凑型FMCW硅基激光雷达解决方案

AndyZott,CEO,Scantinel Photonics

4.基于硅光芯片模组的新一代FMCW激光雷达

Aeva

5.硅光相控阵芯片级FMCW激光雷达

Marcus(Xiaoyong) Yang, Sr. Director, Head ofLIDAR Sensing, Intel

6. SiLC新一代高性能4D FMCW激光雷达

SiLC

7.集成硅光子学技术助力打造高性能激光雷达

OpenLight Photonics

8.基于硅光集成技术的FMCW激光雷达

摩尔芯光,CEO,孙杰博士

9.片上激光雷达让自动驾驶汽车驶入快车道

Analog Photonics

10.硅光芯片级4D FMCW激光雷达的产品化之路

洛微科技(LuminWave)

11.进一步提高传感精度和分辨率的新型片上激光雷达

Steerlight

6.22日上午  分论坛一:激光器专场


1.通过AEC-Q102车规认证的高性能激光雷达VCSEL芯片

浙江老鹰半导体技术有限公司,首席科学家,莫庆伟

2.面向激光雷达的半导体激光器技术及其产业化

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

3. 适用于车载激光雷达的高可靠性VCSEL

常州纵慧芯光半导体科技有限公司,CPO,Ryan Rao

4.面向车载激光雷达应用的下一代多结高功率车规级VCSEL芯片

浙江睿熙科技有限公司

5.适用于激光雷达与3D传感应用的半导体激光器

江苏永鼎光电子有限公司

6.车规级GaN/MOSFET高速驱动芯片赋能车载激光雷达

博尔芯(上海)半导体科技有限公司

6.22日下午 分论坛一:探测器专场


1.适用于车规级激光雷达的APD光电探测器

滨松中国,激光雷达项目市场负责人,张杰

2.基于车载激光雷达需求的单光子探测芯片技术全栈方案:整合SPAD、SiPM以及ASIC

杭州宇称电子技术有限公司,CTO,许鹤松

3.基于公司Noiseless InGaAs™APD技术的1550nm器件

Phlux

4.自研高性能激光雷达SPAD,实现单光子感知芯片国产化突破

深圳市灵明光子科技有限公司,董事长,臧凯

5.从激光雷达系统视角来定义和优化SPAD-SoC芯片价格

6.用于汽车激光雷达的3D堆栈式SPAD传感器

索尼Sony

6.22日上午 分论坛二:精密光学元件&智能制造专场


1.超表面光透镜技术助力全固态激光雷达开启新篇章

Lumotive

2.适用于汽车光学的光束转向控制解决方案

Optotune

3.以高精度贴装能力赋能激光雷达规模化量产

苏州博众半导体有限公司

4.利用合成复频波方法提升超透镜成像质量

中国科学院国家纳米科学中心

5.用于超构成像技术:从超透镜到超构透镜

南京大学

6.用于突破光学调试技术,助力激光雷达规模化生产

6.22日下午 分论坛二:扫描部件&信息数据处理专场


1. 新一代汽车远程激光雷达技术及其开发平台介绍

Microvision

2.基于动态超表面物理原理且软件可定义的固态数字光束导向解决方案

3.面向自动驾驶的激光雷达数据集,推动高阶无人驾驶发展

Scale AI

4.新一代MEMS振镜如何赋能车载激光雷达?

深圳市英唐极光微技术有限公司

5.为下一代激光雷达设计“完美”的光束转向单元

TTP

6.物理层面创新设计+盲源分离技术,助力激光雷达性能提升

美国罗文大学


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参展


EAC部分知名展商大汇总

观众数据分析

终端买家团

EAC2024现场搭建采购对接洽谈区帮助参展商寻找对接商机,终端买家采购团组队巡展。聚焦主机厂最关注的产品,对接主机厂技术、采购、质检等多部门,跨域融合邀请主机厂总监以及副院长级亲临展会现场,决策者与实际使用者与您1V1交流。

上届主机厂专家到会超1500人!

买家团成员

展后对接需求依旧旺盛


展商寄语 ——



EAC2024展全新升级,自动驾驶&传感器展区超万平,聚焦细分产业链展商,核心头部企业出展率超5成,智驾传感器核心产品展商260+家


展品范围

激光雷达

激光器、探测器、扫描部件、精密光学元件、硅光器件、自动化产线、智能制造、测试仪器、粘接&导热材料、封装

毫米波雷达

4D雷达、芯片、高频材料与PCB、3D波导天线、模拟器、自动化产线、射频器件、透波吸波材料

视觉摄像头

摄像头模组、镜头组、图像传感器、自动化产线、光学器件、测试、光学校准、材料

汽车光电半导体先进封装

汽车半导体/车规级先进封装技术展区车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(1GBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备等,AI芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案,数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

线控底盘

制动系统、悬架系统、转向系统、底盘域、滑板底盘、压力位移传感器、测试设备、自动化产线、电机.滚珠丝杠

动力总成(电机总成、扁线电机、定转子总成、铁芯、电控总成)

IGBT、SiC、功率器件、传感器、OBC/DC-DC连接器、熔断器、继电器、薄膜电容、驱动系统用油、线束、电磁线、绝缘材料、磁性材料、原材料、第三方测试、仿真软件、自动化产线 ......)


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射频美学 中国射频产业入口,从沙子到产品的整个过程。 1、专注射频生态美学,包括但不限于芯片、通信、终端等; 2、射频行业、科技产品、新技术、个人成长等相关信息; 3、射频培训等。 射频小助理---射频心理咨询师。
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  •     CTI是Comparative Tracking Indices的缩写,在GB 4207中被译作“比较追踪指数”,我认为还是“漏电起痕指数”更容易理解。    CTI表述了材料的绝缘特性——阻止不希望出现的电流。CTI的单位是V,在绝缘物表面添加一定量的电解液并施加电场,观察在绝缘物表面既不会持续产生火焰,也不会因为热、介质击穿、湿气或者污染物产生电弧放电留下痕迹(起痕)的最高电压。CTI的测量方法见IEC 60112 (GB 4207)。&nbs
    电子知识打边炉 2025-04-19 21:20 54浏览
  • 一、行业背景与需求智能门锁作为智能家居的核心入口,正从单一安防工具向多场景交互终端演进。随着消费者对便捷性、安全性需求的提升,行业竞争已从基础功能转向成本优化与智能化整合。传统门锁后板方案依赖多颗独立芯片(如MCU、电机驱动、通信模块、语音模块等),导致硬件复杂、功耗高、开发周期长,且成本压力显著。如何通过高集成度方案降低成本、提升功能扩展性,成为厂商破局关键。WTVXXX-32N语音芯片通过“单芯片多任务”设计,将语音播报、电机驱动、通信协议解析、传感器检测等功能整合于一体,为智能门锁后板提供
    广州唯创电子 2025-04-18 09:04 185浏览
  • 置信区间反映的是“样本均值”这个统计量的不确定性,因此使用的是标准误(standard error),而不是直接用样本标准差(standard deviation)。标准误体现的是均值的波动程度,而样本标准差体现的是个体数据的波动程度,两者并非一回事,就如下图所显示的一样。下面优思学院会一步一步解释清楚:一、标准差和标准误,究竟差在哪?很多同学对“标准差”和“标准误”这两个概念傻傻分不清楚,但其实差别明显:标准差(Standard Deviation,σ或s):是衡量单个数据点相对于平均值波动的
    优思学院 2025-04-17 13:59 37浏览
  • 近日,全球6G技术与产业生态大会(简称“全球6G技术大会”)在南京召开。紫光展锐应邀出席“空天地一体化与数字低空”平行论坛,并从6G通信、感知、定位等多方面分享了紫光展锐在6G前沿科技领域的创新理念及在空天地一体化技术方面的研发探索情况。全球6G技术大会是6G领域覆盖广泛、内容全面的国际会议。今年大会以“共筑创新 同享未来”为主题,聚焦6G愿景与关键技术、安全可信、绿色可持续发展等前沿主题,汇聚国内外24家企业、百余名国际知名高校与科研代表共同商讨如何推动全行业6G标准共识形成。6G迈入关键期,
    紫光展锐 2025-04-17 18:55 202浏览
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    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 14:52 65浏览
  • 1. 在Ubuntu官网下载Ubuntu server  20.04版本https://releases.ubuntu.com/20.04.6/2. 在vmware下安装Ubuntu3. 改Ubuntu静态IP$ sudo vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml# This is the network config written by 'subiquity'network:  renderer: networkd&nbs
    二月半 2025-04-17 16:27 156浏览
  •   北京华盛恒辉无人机电磁兼容模拟训练系统软件是专门用于模拟与分析无人机在复杂电磁环境中电磁兼容性(EMC)表现的软件工具。借助仿真技术,它能帮助用户评估无人机在电磁干扰下的性能,优化电磁兼容设计,保障无人机在复杂电磁环境中稳定运行。   应用案例   目前,已有多个无人机电磁兼容模拟训练系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机电磁兼容模拟训练系统。这些成功案例为无人机电磁兼容模拟训练系统的推广和应用提供了有力支持。   系统功能   电磁环境建模:支持三维
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 15:10 110浏览
  •   无人机电磁环境效应仿真系统:深度剖析   一、系统概述   无人机电磁环境效应仿真系统,专为无人机在复杂电磁环境下的性能评估及抗干扰能力训练打造。借助高精度仿真技术,它模拟无人机在各类电磁干扰场景中的运行状态,为研发、测试与训练工作提供有力支撑。   应用案例   目前,已有多个无人机电磁环境效应仿真系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机电磁环境效应仿真系统。这些成功案例为无人机电磁环境效应仿真系统的推广和应用提供了有力支持。   二、系统功能  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 15:51 150浏览
  • 一、行业背景与需求随着智能化技术的快速发展和用户对便捷性需求的提升,电动车行业正经历从传统机械控制向智能交互的转型。传统电动车依赖物理钥匙、遥控器和独立防盗装置,存在操作繁琐、功能单一、交互性差等问题。用户期待通过手机等智能终端实现远程控制、实时数据监控及个性化交互体验。为此,将蓝牙语音芯片集成至电动车中控系统,成为推动智能化升级的关键技术路径。二、方案概述本方案通过在电动车中控系统中集成WT2605C蓝牙语音芯片,构建一套低成本、高兼容性的智能交互平台,实现以下核心功能:手机互联控制:支持蓝牙
    广州唯创电子 2025-04-18 08:33 196浏览
  •   无人机蜂群电磁作战仿真系统全解析   一、系统概述   无人机蜂群电磁作战仿真系统是专业的仿真平台,用于模拟无人机蜂群在复杂电磁环境中的作战行为与性能。它构建虚拟电磁环境,模拟无人机蜂群执行任务时可能遇到的电磁干扰与攻击,评估作战效能和抗干扰能力,为其设计、优化及实战应用提供科学依据。   应用案例   目前,已有多个无人机蜂群电磁作战仿真系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机蜂群电磁作战仿真系统。这些成功案例为无人机蜂群电磁作战仿真系统的推广和应用提
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 16:29 166浏览
  • 现阶段,Zigbee、Z-Wave、Thread、Wi-Fi与蓝牙等多种通信协议在智能家居行业中已得到广泛应用,但协议间互不兼容的通信问题仍在凸显。由于各协议自成体系、彼此割据,智能家居市场被迫催生出大量桥接器、集线器及兼容性软件以在不同生态的设备间构建通信桥梁,而这种现象不仅增加了智能家居厂商的研发成本与时间投入,还严重削减了终端用户的使用体验。为应对智能家居的生态割裂现象,家居厂商需为不同通信协议重复开发适配方案,而消费者则需面对设备入网流程繁琐、跨品牌功能阉割及兼容隐患等现实困境。在此背景
    华普微HOPERF 2025-04-17 17:53 121浏览
  •   无人机蜂群电磁作战仿真系统软件,是专门用于模拟、验证无人机蜂群在电磁作战环境中协同、干扰、通信以及对抗等能力的工具。下面从功能需求、技术架构、典型功能模块、发展趋势及应用场景等方面展开介绍:   应用案例   目前,已有多个无人机蜂群电磁作战仿真系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润无人机蜂群电磁作战仿真系统。这些成功案例为无人机蜂群电磁作战仿真系统的推广和应用提供了有力支持。   功能需求   电磁环境建模:模拟构建复杂多样的电磁环境,涵盖各类电磁干扰源与
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-17 16:49 148浏览
  •     爬电距离指的是两个带电体之间、带电体和大地之间,沿着绝缘材料表面的最短距离。与爬电距离有关的标准有IEC 61010-1。PCB设计方面,可以参照IPC-2221B。        (图源TI)    任何情况下,爬电距离不允许小于电气间隙。当绝缘材料是空气时,爬电距离可以和电气间隙相等。电气间隙的简介见协议标准第011篇。        一般情况下
    电子知识打边炉 2025-04-19 20:54 45浏览
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