模数转换器ISP和输出接口简化内窥镜设计信号调节和处理架构
发布时间:2023/12/16 19:02:32 访问次数:44
在核心数量上展开了激烈的竞争,AMD率先推出了8核心的桌面级锐龙处理器和32核的处理器级宵龙(EPYC)处理器,28核服务器级处理器,但由于10nm工艺延期,一直没有什么新的产品,这次的产品采用的也是14nm制程。
但制程的领先也并不意味着性能的领先,究竟鹿死谁手最终还要看市场的反应。
一款48核心的处理。该处理器属于Cascade Lkae-AP处理器,采用14nm制程,由两颗24核心的Cascade Lake-SP封装而成,是专为高性能计算(HPC)、人工智能(AI)和基础架构即服务(IaaS)工作负载而设计。
PWM低频调光技术与生俱来的原罪。功能机走向智能手机时代,我们经历了一次又一次屏幕尺寸的革命,从最初1英寸单色显示屏到如今屡见不鲜的6.0英寸显示屏,手机所承担的使命也由简单的电话短信演变为了每个人链接世界的通道。
7nm制程的64核处理器,此次推出这款产品相信对标的也是AMD的旗舰产品。
IT6000D系列大功率可编程直流电源、IT6000C系列双向可编程直流电源、IT6000B系列回馈式源载系统,IT6000全系列“内外兼修”,方方面面均可见其为提高用户体验的精心设计之处。
OVMed ISP系统的视频处理单元有两种版本。迷你版的尺寸小,足可安装在内窥镜手柄内,是需直接连接至平板电脑或PC端的移动平台或其它环境的理想选择。高端版可以提供最高的图像质量和更复杂的功能,可安装在相机的控制单元中。
由于内窥镜需要体积越来越小的CMOS图像传感器,大部分的信号处理必须在单独的ISP芯片上执行,该芯片或位于内窥镜手柄中,或在相机的控制单元中。
OVMed解决方案集成了模数转换器、ISP和输出接口,以此简化内窥镜设计的信号调节和处理架构.
在核心数量上展开了激烈的竞争,AMD率先推出了8核心的桌面级锐龙处理器和32核的处理器级宵龙(EPYC)处理器,28核服务器级处理器,但由于10nm工艺延期,一直没有什么新的产品,这次的产品采用的也是14nm制程。
但制程的领先也并不意味着性能的领先,究竟鹿死谁手最终还要看市场的反应。
一款48核心的处理。该处理器属于Cascade Lkae-AP处理器,采用14nm制程,由两颗24核心的Cascade Lake-SP封装而成,是专为高性能计算(HPC)、人工智能(AI)和基础架构即服务(IaaS)工作负载而设计。
PWM低频调光技术与生俱来的原罪。功能机走向智能手机时代,我们经历了一次又一次屏幕尺寸的革命,从最初1英寸单色显示屏到如今屡见不鲜的6.0英寸显示屏,手机所承担的使命也由简单的电话短信演变为了每个人链接世界的通道。
7nm制程的64核处理器,此次推出这款产品相信对标的也是AMD的旗舰产品。
IT6000D系列大功率可编程直流电源、IT6000C系列双向可编程直流电源、IT6000B系列回馈式源载系统,IT6000全系列“内外兼修”,方方面面均可见其为提高用户体验的精心设计之处。
OVMed ISP系统的视频处理单元有两种版本。迷你版的尺寸小,足可安装在内窥镜手柄内,是需直接连接至平板电脑或PC端的移动平台或其它环境的理想选择。高端版可以提供最高的图像质量和更复杂的功能,可安装在相机的控制单元中。
由于内窥镜需要体积越来越小的CMOS图像传感器,大部分的信号处理必须在单独的ISP芯片上执行,该芯片或位于内窥镜手柄中,或在相机的控制单元中。
OVMed解决方案集成了模数转换器、ISP和输出接口,以此简化内窥镜设计的信号调节和处理架构.