LE-UWB™无线技术

确定性无线™ 发表。

低功耗超宽带 (LE-UWB) 是实时智能系统的无线层。

了解架构

改变无线连接方式

Cherry推出业界首款LE-UWB键盘,即使在嘈杂的射频环境下也能实现8K响应速度和可靠的连接。
阅读新闻

游戏外设

近乎零延迟、超低功耗、最高性能和强大的连接性
了解更多

音频和耳机

高保真无损、未压缩音频,具有超低延迟和超低功耗。
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定位与访问控制

超低功耗、超低延迟、高精度测距,并具备数据通信功能
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人工智能可穿戴设备和物理人工智能

超低延迟、超低功耗、高吞吐量、强大的无线连接,适用于实时系统
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改变无线连接方式

Cherry推出业界首款LE-UWB键盘,即使在嘈杂的射频环境下也能实现8K响应速度和可靠的连接。
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游戏外设

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高保真无损、未压缩音频,具有超低延迟和超低功耗。
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定位与访问控制

超低功耗、超低延迟、高精度测距,并具备数据通信功能
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人工智能可穿戴设备和物理人工智能

超低延迟、超低功耗、高吞吐量、强大的无线连接,适用于实时系统
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内环

智能系统以机器速度运行,它们的无线功能也必须如此。

大多数无线设备最初并非为实时系统的内环而设计——在这个层级,微秒级的误差决定着机器人能否及时停止,或是传感器群能否保持同步。蓝牙是为配对而设计的,Wi-Fi 是为高吞吐量而设计的;它们都不是为此而生的。

所以工程师们采取了补偿措施:加大电池容量、引入重试逻辑、以及在原本无线连接应该是解决方案的地方,仍然保留有线备用方案。

现在有了更好的选择。

数据包投递比较

通用无线 • 专为高吞吐量和配对而设计
确定性无线 • 专为内循环设计
/* SPARK — 图像序列滚动动画 */
为实时智能系统提供毫不妥协的连接性。

超低延迟

每千比特比特的通话时间为 25 微秒。
0.8毫秒往返即可实现确定性传输。无抖动。无需重试。无需线缆,即可获得实时系统所需的有线般响应速度。
性能数据
性能数据

超低延迟

超低功耗

<1 mW active power
深度睡眠模式下电流约为 1.1 µA。接收电流约为 9.7 mA。发送电流约为 3.3 mA(3.3V)。这种每比特能量效率使得确定性无线传输能够在纽扣电池和小电池上实现。
架构概述
性能数据

超低功耗

高通量

最大物理层速率 40.96 Mbps
单个无线电模块即可实现无损 24 位音频、实时传感器融合和高速控制回路。
技术规格
性能数据

高通量

强大的连接性

-81 dBm 灵敏度 / 500 MHz
在 2.4 GHz 协议失效的拥挤环境和密集的多设备部署中,仍能保持性能。
共存指南
性能数据

强大的连接性

为实时智能系统提供毫不妥协的连接性。

/* SPARK — 图像序列滚动动画 SV */

超低功耗

<1 mW active power
深度睡眠模式下电流约为 1.1 µA。接收电流约为 9.7 mA。发送电流约为 3.3 mA(3.3V)。这种每比特能量效率使得确定性无线传输能够在纽扣电池和小电池上实现。
架构概述
性能数据

超低功耗

强大的连接性

-81 dBm 灵敏度 / 500 MHz
在 2.4 GHz 协议失效的拥挤环境和密集的多设备部署中,仍能保持性能。
共存指南
性能数据

强大的连接性

高通量

最大物理层速率 40.96 Mbps
单个无线电模块即可实现无损 24 位音频、实时传感器融合和高速控制回路。
技术规格
性能数据

高通量

超低延迟

统计文本
确定性传输,往返时间仅需 0.8 毫秒。无抖动。无需重试。无需线缆,即可实现实时系统所需的有线般响应速度。
性能数据
性能数据

超低延迟

下一波

曾经不可能实现的系统如今已在全球范围内投入使用。

无需耗电即可同步的AI可穿戴设备。以机器速度协同工作的机器人集群。零丢包的手术器械。无损音频,无需压缩。支持真正8K轮询的游戏鼠标和键盘。无线最终取代有线的工业系统。

而物理人工智能的下一波浪潮,即自主协调、大规模实时传感器融合,已经在设计之中了。

无线层最终并非瓶颈所在。
Applications

适用于无法承担概率通信的系统。

LE-UWB 已在智能系统的多个垂直领域投入生产使用。

赌博

竞技游戏已经明确表明:性能无法与有线外设媲美的无线外设,是专业玩家不会使用的。LE-UWB™ 改变了这一现状。
SPARK LE-UWB™ 为游戏系统设计人员提供了一种专为满足设备端 AI 需求而打造的无线链路。LE-UWB™ 工作在 6.2–9.5 GHz 频段,符号速率可在 20.48 至 40.96 MHz 之间配置,无需更换芯片即可直接控制吞吐量、功耗和延迟之间的平衡。

工业的

工业系统正变得越来越自主、分布式和对时间要求更高。然而,连接这些系统的无线链路仍然受到延迟变化、网络拥塞和基础设施复杂性的限制。LE-UWB™ 引入了一种专为机器边缘设计的无线架构,可实现精确的时间同步、快速的数据交换和节能的协同工作。
LE-UWB™ 为严苛的工业环境中的确定性通信提供了一种专用的短距离无线链路。它使机器、工具、传感器和标签能够以超低延迟、高吞吐量和超低功耗交换时间敏感型数据,而无需像专用蜂窝网络那样进行基础设施投资、复杂的集成和高能耗。

可穿戴设备

下一代可穿戴设备正在突破传统无线技术的极限。更丰富的感知能力、持续的数据交换以及更灵敏的用户体验,都需要一种能够提供高吞吐量、超低延迟和极低能耗的无线链路——同时还不能在性能和电池续航时间之间做出妥协。
在可穿戴应用领域,SPARK LE-UWB™ 为设计人员提供了极大的灵活性,可根据每款产品的传感、响应速度、外形尺寸和电池续航要求定制无线性能。单一的可配置芯片平台支持多种工作模式,无需重新设计底层无线架构。

卫生保健

医疗设备依赖于在复杂的射频环境中保持可预测性、响应速度和节能性的无线通信。SPARK LE-UWB™ 为短距离通信提供确定性时序、超低延迟和超低功耗,帮助医疗设备设计人员可靠地传输对时间敏感的数据,同时保持电池寿命和产品灵活性。
SPARK LE-UWB™ 为医疗设备设计人员提供了一种可预测、节能的无线链路,适用于对时序、连续性和数据完整性要求极高的应用。它支持小型生物医学传感器的长时间运行、便携式诊断设备的无线连接,以及在密集的临床射频环境中实现稳定的通信。对于不容许任何延迟或不确定性的医疗保健数据而言,SPARK LE-UWB™ 提供确定性的无线传输。

赌博

竞技游戏已经明确表明:性能无法与有线外设媲美的无线外设,是专业玩家不会使用的。LE-UWB™ 改变了这一现状。
SPARK LE-UWB™ 为游戏系统设计人员提供了一种专为满足设备端 AI 需求而打造的无线链路。LE-UWB™ 工作在 6.2–9.5 GHz 频段,符号速率可在 20.48 至 40.96 MHz 之间配置,无需更换芯片即可直接控制吞吐量、功耗和延迟之间的平衡。

卫生保健

医疗设备依赖于在复杂的射频环境中保持可预测性、响应速度和节能性的无线通信。SPARK LE-UWB™ 为短距离通信提供确定性时序、超低延迟和超低功耗,帮助医疗设备设计人员可靠地传输对时间敏感的数据,同时保持电池寿命和产品灵活性。
SPARK LE-UWB™ 为医疗设备设计人员提供了一种可预测、节能的无线链路,适用于对时序、连续性和数据完整性要求极高的应用。它支持小型生物医学传感器的长时间运行、便携式诊断设备的无线连接,以及在密集的临床射频环境中实现稳定的通信。对于不容许任何延迟或不确定性的医疗保健数据而言,SPARK LE-UWB™ 提供确定性的无线传输。

工业的

工业系统正变得越来越自主、分布式和对时间要求更高。然而,连接这些系统的无线链路仍然受到延迟变化、网络拥塞和基础设施复杂性的限制。LE-UWB™ 引入了一种专为机器边缘设计的无线架构,可实现精确的时间同步、快速的数据交换和节能的协同工作。
LE-UWB™ 为严苛的工业环境中的确定性通信提供了一种专用的短距离无线链路。它使机器、工具、传感器和标签能够以超低延迟、高吞吐量和超低功耗交换时间敏感型数据,而无需像专用蜂窝网络那样进行基础设施投资、复杂的集成和高能耗。

可穿戴设备

下一代可穿戴设备正在突破传统无线技术的极限。更丰富的感知能力、持续的数据交换以及更灵敏的用户体验,都需要一种能够提供高吞吐量、超低延迟和极低能耗的无线链路——同时还不能在性能和电池续航时间之间做出妥协。
在可穿戴应用领域,SPARK LE-UWB™ 为设计人员提供了极大的灵活性,可根据每款产品的传感、响应速度、外形尺寸和电池续航要求定制无线性能。单一的可配置芯片平台支持多种工作模式,无需重新设计底层无线架构。

SR1120

旗舰收发器
6.2–9.5 GHz · 最高 41 Mbps · 25 微秒延迟
该系列第二代产品,性能最高——数据传输速率提升 2 倍,传输范围更广,支持多天线,适用于 AI 可穿戴设备、游戏和无线音频。
查看 SR1120
Products

多系列产品,同一项技术

基于共享架构,针对不同的系统需求进行调整。

SR1020

全球频段
6–9.3 GHz · 最高 6 Mbps · 50 微秒延迟
全球 6–9 GHz LE-UWB™ 收发器,兼具超低功耗和低延迟,适用于无线音频、游戏外设和实时数据链路。
查看 SR1020

SR1010

地区乐队
3.1–5.8 GHz · 最高 6 Mbps · 50 微秒延迟
适用于区域部署的 6 GHz 以下 LE-UWB™ 收发器——针对低占空比传感器和无电池物联网应用进行了优化。
查看 SR1010
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