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意法半導體收購Norstel AB 強化碳化矽產業供應鏈 (2021.09.03)
碳化矽(SiC)功率半導體市場需求激增,吸引產業鏈相關企業的關注,國際間碳化矽晶圓的開發,驅使SiC爭奪戰正一觸即發。
5G來臨 氮化鎵將逐步取代LDMOS (2020.03.02)
光電協進會(PIDA)指出,氮化鎵(GaN)將逐步取代基地台射頻功率放大器中的LDMOS。儘管LDMOS技術目前仍佔最大的營收部分,但為了要支撐次世代無線網路元件更高頻、更高效率,設備製造商和運營商張開雙臂的擁抱GaN元件,特別是在30 GHz至300 GHz的更高頻率5G部署(包括毫米波段)
QSFP-DD發佈通用管理介面規範4.0和硬體規範5.0 (2019.08.06)
QSFP-DD多源協定 (MSA) 組織發佈了針對QSFP-DD收發器外形的通用管理介面規範(CMIS)4.0版。行業對改進的高密度高速網路解決方案的需求不斷發展,為了滿足此需求,65 家公司攜手為 QSFP-DD MSA 提供支援
住友電工與NEC合作 將AI/IoT運用在運輸事業 (2018.02.12)
住友電氣工業株式會社(下文稱住友電工)與日本電氣株式會社(下文稱NEC),雙方宣佈,在運輸事業方面,以汽車零組件的企劃與研發為首,已於2017年12月開始共同合作
100G Lambda MSA 發表下一代光學互連系統規範草案 (2018.01.16)
100G Lambda多源協定 (MSA) 工作小組發表建基於每波長100Gbps 的 PAM4光學技術的規範草案。 MSA 旗下的各成員企業解決了技術上的挑戰,採用每波長 100 Gbps 的 PAM4 技術可實現光學介面提供多家供應商之間的互通性,讓不同製造商按不同規格所生產的光收發模組能夠互相配合使用
100G Lambda MSA定義下一代光學連接規範 (2017.09.21)
100G Lambda 多源協定 (MSA) 工作小組宣佈,打算為每波長傳輸 100 Gbps 的光學技術發展相關規範。在 MSA屬下參與的企業將致力於解決技術上的各種挑戰,為每波長傳輸 100 Gbps 的技術開發具有互通性的光學介面,從而確保不同製造商按不同尺寸規格所生產的收發器與介面之間的光學互通性
台日12廠商簽署合作備忘錄 共創全球車聯網新局 (2016.11.25)
根據「全球移動通信系統協會」(GSMA)預估,2018年全球車聯網產值將高達新台幣1.2兆。為搶搭這波全球商機,國內外各家廠商,紛紛投入發展車聯網,不僅美國政府有意立法強制規定出廠新車皆需裝設車載資通訊網路系統
積極創新 台積電獲2013百大創新機構殊榮 (2013.11.04)
情報資訊供應商湯森路透(Thomson Reuters)旗下的智權與科學(IP & Science)事業群公布2013年全球百大創新機構(2013 Top 100 Global Innovators)獲獎名單。台積電(TSMC)獲選為全球百大創新的機構之一
意法半導體協助NTT Plala推出先進新一代智慧型IPTV機上盒 (2013.04.29)
機上盒(STB)晶片供應商意法半導體宣佈,日本知名網路/IPTV服務供應商NTT Plala Inc日前推出的新一代先進機上盒採用了意法半導體的Orly 系統單晶片(SoC)。這款機上盒的製造廠商是日本家庭娛樂和寬頻網路設備供應商住友電工網路株式會社(Sumitomo Electric Networks, Inc),其業務遍及全球
MIC:亞太光纖產業保持優勢  PON技術各有千秋 (2007.08.02)
資策會MIC今日舉辦「光與天空-從亞太光纖技術與日本無線服務看通訊發展趨勢」小型研討會,會中戴鴻鈞分析師表示,亞洲仍為全球光纖市場的主要發展地區,中國光纖通訊產業市場與廠商已具國際規模,FTTH產業聚落已經逐漸成形
日本業者進行整合WiMAX與有線電視轉播實驗 (2007.08.02)
根據日經BP社報導,日本Broad Net Mux、住友電工網路與日本有線電視營運商CTY共同合作,在偏遠山區進行WiMAX的驗證實驗。實驗地點位於禦在所岳山麓的三重縣菰野町湯之山溫泉地區
太陽光電板發展動向(上) (2004.12.04)
當地球暖化問題日趨嚴重與可攜式電子產品對電池電容量的需求不斷提高之際,太陽能最近也成為國外各大研究機構的囑目焦點。利用太陽能產生電能的太陽能光電板,理論上只要有光線就能提供源源不絕的永續電力
博友光電白光LED亮相 (2003.12.07)
博友光電發表技轉自日本住友電工的硒化鋅(ZnSe)白光技術,順利達到商品化階段。博友董事長葉素菲表示,這證明了硒化鋅的白光是可行的,國內廠商不必受到專利的威脅,一樣能生產白光LED
光被動元件市場注新血 (2001.10.16)
國內Cable Modem龍頭廠突破通訊允諾加碼投資,特別的是,超越光原來是由突破董事長陳鴻鈞個人進行轉投資,而此次則將以公司名義進行加碼動作。由於超越光近日陸續接獲國際光通訊大廠安捷倫(Agilent)與日本住友電工(Sumitomo)光被動元件訂單,公司預測訂單效應明年即可顯現
LED趨勢演變與突破 (2001.09.01)
80年代迄今,LED一直有著戲劇化的發展與瓶頸。從前期上游材料研發困難的突破,到近期經濟狀況大幅度改變,都成為LED發展重心轉移的原因。筆者隨著它的演變、研發過程,從法令及環境方面分析出產業發展的契機


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