Категория:ремни

第一部分: AI影像数据增长带来的互连挑战 Этап 1: Вызовы互连, связанные с ростом объемов AI-визуальных данных
AI камера модули в процессе работы требуют постоянной передачи высокоскоростных изображений до нескольких Гбит/с и даже более десяти Гбит/с. В условиях высокой частоты традиционные шлейфы или гибкие FPC гораздо чаще испытывают взаимную интерференцию, отражение и ослабление сигнала, что может привести к задержке изображения, появлению шумов или снижению стабильности. А алгоритмы AI требуют极高的实时ность, и в приложениях, таких как автономное вождение, промышленный контроль, даже минимальная задержка передачи может повлиять на точность распознавания и способность системы реагировать, что требует более высоких требований к сигнальным линиям.
Второй, преимущества высокоэффективного тонкого коаксиального пучка
Микроскопические коаксиальные пучки состоят из центрального导体, изоляционного слоя, экрана и внешнего защитного слоя и могут поддерживать стабильное значение импеданса и的良好 целостность сигнала в процессе высокоскоростной передачи. Их многослойная экранная структура эффективно подавляет внешние электромагнитные помехи и подходит для стабильной работы в сложных электромагнитных условиях. В то же время, их микроскопически тонкий диаметр и хорошая гибкость позволяют им удовлетворять потребности в высокодenseм распределении кабелей внутри модулей камер, а также обеспечивать надежный срок службы в условиях высокочастотных изгибов или движений, совместимы с различными высокоскоростными интерфейсами, такими как MIPI, LVDS, eDP.
Третий, продолжающееся развитие AI-камерных модулей
С ростом мощности алгоритмов искусственного интеллекта и микропроцессоров для обработки изображений, модули камер развиваются в направлении высокоразрешения, многолинзности и синхронизации множественных каналов. Развитие технологий 8K-взятия изображения, 3D-сенсоров и приложений глубинного зрения требует进一步提高 требований к полосе пропускания и полноте сигнала. В связи с высокими параметрами полосы пропускания, низким уровнем потерь и высокой надежностью, очень тонкие коаксиальные пучки уже广泛应用уются в модулях камер AI, камерах глубинного захвата ToF, системах двуокулярного зрения и инфракрасной съемки, став ключевой частью архитектуры визуального восприятия AI.