当前位置:首页 > 厂商动态 > CEVA
[导读]Ceva支持蓝牙® 6.0信道探测技术实现稳健的空间感知,推动设备端智能与物理AI发展,作为可信智能边缘技术发展单一来源领导者的地位日益巩固

随着各行业对无线连接的定位精度、安全性及可靠性提出更高要求,蓝牙® 6.0已成为下一代高性能应用的关键使能技术。全球领先的智能边缘领域半导体产品和软件IP授权许可厂商Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA)宣布率先提供带有信道探测(Channel Sounding)支持之蓝牙® 6.0认证的IP。该技术已获得超过10家客户采用,为汽车、工业及物联网市场的安全高精度定位与近场识别功能树立了全新标杆。Ceva同时提供NeuPro™ 神经处理单元(NPU) IP,为客户提供了用于无线连接与设备端AI的单一可信来源,助力实现感知环境的智能设备及物理AI,即是在现实世界中感知并行动的智能系统。

推动蓝牙6.0普及的市场驱动力

多个领域对安全、高精度定位及稳健无线性能的需求正在加速增长。在汽车领域,蓝牙6.0信道探测技术可实现具备安全门禁控制的数字钥匙解决方案;在工业环境中,该技术支持在恶劣条件下提升可靠性的资产追踪与自动化应用;对于物联网和消费市场,信道探测技术可增强基于位置的服务、智能追踪、智能门禁及新一代音频体验。根据市场研究机构ABI Research预测,LE Audio与信道探测等创新技术将推动市场发展,在2030年前,蓝牙设备年出货量将突破85亿台*。

Ceva-Waves IP支持蓝牙6.0核心特性包括:

• 高精度定位信道探测:为汽车数字钥匙、资产追踪及工业自动化等应用场景提供精准的定位追踪,增强抗干扰与防欺骗能力,并且在复杂的多径环境中保持稳健性能

• 等时自适应层(ISOAL)增强:优化大容量数据帧的分包传输机制,减低LE Audio流传输的延迟并提升可靠性

• 帧间隔优化:缩短数据包间的帧间隔,进一步提升用户吞吐量

信道探测为何对人工智能至关重要:独立的情境感知智能

信道探测在联网设备之间实现精准安全的距离感知,可达分米级精度,同时提供稳健的抗中继攻击与欺骗攻击防护。在结合设备端人工智能时,空间信号成为边缘感知与决策的关键输入,从而实现无需云端依赖的情境感知智能。通过在本地处理信道探测数据与惯性测量单元、视觉及其他传感器数据,设备可提升定位精度、降低延迟、保障隐私并节约能耗。这项技术同时为物理AI奠定了基础;物理AI即能在现实世界中感知、推理并行动的机器,由此催生全新类别的边缘设备:室内导航的自主移动机器人、具备意图感知认证的智能门禁系统、提供超低延迟空间体验的AR/VR可穿戴设备,以及提升安全与效率的工业自动化解决方案。

Ceva副总裁兼无线物联网业务部门总经理Tal Shalev表示:“蓝牙6.0为智能边缘计算开启了新纪元,信道探测功能可实现安全可靠的分米级定位,并赋能空间感知设备。作为率先通过蓝牙6.0信道探测认证的IP供应商,同时也是无线连接与边缘AI NPU的单一来源,Ceva助力客户加速产品上市进程、减低系统复杂性,打造更智能、更安全及更具沉浸式的用户体验。”

业界评论

ABI Research高级研究总监Andrew Zignani指出:“蓝牙信道探测技术将广泛应用于消费级、企业级及工业级场景,催生新一波基于位置的服务与安全门禁解决方案。在LE Audio和信道探测等蓝牙创新技术推动之下,预计全球蓝牙设备年出货量将于2030年前突破85亿台。蓝牙信道探测技术的进步对于数字钥匙、智能门禁、资产追踪及工业自动化等应用至关重要,因为这些应用对精准度和安全性均有严苛要求。

Ceva-Waves蓝牙IP解决方案已获众多领先的半导体和OEM厂商广泛采用,每年支持全球超过10亿台设备。Ceva引入蓝牙6.0技术支持并结合Ceva在Wi-Fi、UWB、蜂窝网络及NPU IP领域的丰富产品组合,进一步巩固了公司在智能边缘时代作为连接与人工智能可信合作伙伴的重要地位。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭