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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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。
评论
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 170浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 75浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 68浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 141浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 125浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 116浏览
  • 随着市场需求不断的变化,各行各业对CPU的要求越来越高,特别是近几年流行的 AIOT,为了有更好的用户体验,CPU的算力就要求更高了。今天为大家推荐由米尔基于瑞芯微RK3576处理器推出的MYC-LR3576核心板及开发板。关于RK3576处理器国产CPU,是这些年的骄傲,华为手机全国产化,国人一片呼声,再也不用卡脖子了。RK3576处理器,就是一款由国产是厂商瑞芯微,今年第二季推出的全新通用型的高性能SOC芯片,这款CPU到底有多么的高性能,下面看看它的几个特性:8核心6 TOPS超强算力双千
    米尔电子嵌入式 2025-01-03 17:04 55浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 44浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 85浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 100浏览
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