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同声传译,简称“同传”,又称“同声翻译”、“同步口译”,是指译员在不打断讲话者讲话的情况下,不间断地将内容口译给听众的一种翻译方式,同声传译员通过专用的设备提供即时的翻译,这种方式适用于大型的研讨会和国际会议,通常由两名到三名译员轮换进行。同声传译效率高,能保证演讲或会议的流畅进行。同声传译员一般收入较高,但是成为同声传译的门槛也很高。当前,世界上95%的国际高端会议都采用同声传译的方式。第二次世界大战结束后,设立在德国的纽伦堡国际军事法庭在审判法西斯战犯时,首次采用同声传译,这也是世界上第一次在大型国际活动中采用同声传译。

同声传译,简称“同传”,又称“同声翻译”、“同步口译”,是指译员在不打断讲话者讲话的情况下,不间断地将内容口译给听众的一种翻译方式,同声传译员通过专用的设备提供即时的翻译,这种方式适用于大型的研讨会和国际会议,通常由两名到三名译员轮换进行。同声传译效率高,能保证演讲或会议的流畅进行。同声传译员一般收入较高,但是成为同声传译的门槛也很高。当前,世界上95%的国际高端会议都采用同声传译的方式。第二次世界大战结束后,设立在德国的纽伦堡国际军事法庭在审判法西斯战犯时,首次采用同声传译,这也是世界上第一次在大型国际活动中采用同声传译。收起

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    AI是否会取代SI/PI工程师?虽然AI可能会简化部分仿真工作,但专家指出,它不会完全取代工程师的角色,反而会促使工程师更加关注决策性和专业知识领域。历史上,自动化工具并未取代工程师,而是提高了他们的工作效率和能力。面对AI浪潮,工程师应积极拥抱变化,利用AI增强自己的专业技能,而非被动等待被取代。实践经验和个性化的情感将是工程师的独特优势,成为不可复制的竞争壁垒。
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  • SI/PI行业会再度起飞吗?
    近期技术研讨会上,观察到传统行业(消费类产品)对SI/PI需求显著增加,主要因消费类产品作为新技术先锋,对性能要求高且愿意采用最新技术。特别是人工智能(AI)驱动下,笔电成为强劲需求源,推动ODM厂商加大研发投入。同时,服务器和交换机等行业亦受此趋势影响,带来新需求和变化。对于SI/PI工程师而言,需在性能、成本、可靠性及时间紧迫性方面寻找最佳解决方案,以适应快速迭代的市场需求。
  • 独家!得润电子高端连接器国产化突围路径
    在AI爆发、智联万物加速落地的今天,高速高可靠连接器已成为电子设备的“核心动脉”,而高端连接器市场曾长期被国际巨头垄断。国产化替代进入攻坚期,一家中国连接器企业却在全球连接器赛道不断跻身前列——得润电子。 得润电子不仅跻身全球计算机外设市场第六,更是中国大陆唯一攻克千针以上CPU Socket量产技术的连接器企业,成功打破国际垄断——它究竟依靠怎样的技术壁垒在高端连接器市场实现突围? 01| 跻身
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  • 为啥现在行业越来越流行“浅背钻”了?
    公众号 | 高速先生 作者 | 黄刚 毫无疑问,信号速率已经是灰常灰常高了,过孔对信号质量的影响在以往文章中已经分享过太多太多。过孔一身都是坑,其中最大的那个就是它的stub影响。一个有stub的过孔衰减的上限可能是大家想象不到的,1dB,5dB,10dB,20dB甚至更大都有可能。 So,一套专门为提升有stub的过孔性能的加工工艺就应运而生了,那就是背钻,简单的流程就像下面这样了。 当然,我们
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    08/19 11:40
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  • Samtec虎家大咖说 浅谈信号完整性以及电源完整性
    【前言】 在这一期的Samtec虎家大咖说节目中,Samtec信号完整性(SI)和电源完整性(PI)专家Scott McMorrow、Rich Mellitz和Istvan Novak回答了观众的提问。与会者提出了关于信号完整性和电源完整性设计的问题,这些问题反映了一些新兴的工程挑战。Scott、Rich和Istvan在回答中强调了严格分析、细节工具表征以及深入理解基本原理的重要性。 照例,我们截
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    08/04 14:10
  • 巨霖科技:为客户创造价值的本土EDA企业才能生存
    当前SI/PI仿真EDA工具主要应用在以下领域: 高速数字设计与芯片验证 在芯片设计中,SI/PI仿真工具用于分析信号完整性和电源分配网络问题,优化电气性能,确保高速接口(如 DDR3/4 、 HDMI 2.0 、 USB 3.1 等)的信号传输质量。随着芯片制程工艺进步和接口速率提升,工具需求持续增长。 ‌ 电磁兼容性 (EMC)测试 SI/PI仿真工具可评估电子设备的电磁辐射和抗干扰能力,帮助
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    07/21 08:48
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  • 问这个问题好怕你们笑我:为啥我的损耗曲线是“弯”的啊?
    单单听到这个标题的问题就感觉这篇文章应该会挺有意思!这是Chris的一位高速先生粉丝小丽问的问题,这位粉丝之前一直是从事PCB设计,板子画得那叫一个溜,这几年自己“偷偷”学习了点SI的知识。SI虽然不能说非常非常的高深莫测,但是对于初学者来说,遇到三五个一直解释不了的问题也实属正常!
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  • 信号完整性SI基础知识介绍(一)
    下图展示了电压阶跃是如何沿着印刷电路板(PCB)走线传播的。在这个示例中,我们看到一条走线通过 PCB 板的介电材料与接地回流平面分隔开来。当信号沿着走线传播时,变化的电场和磁场会跟随波前。电磁波以 1.8×10⁸ m/s的极快速度传播,而电子从正极到负极的实际传导速度却非常慢,仅为 0.01m/s。
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  • 明明设计的是高带宽,差点给我加工成开路?
    作为我们高速先生的主业就是SI,其实一直以来我们都很关心设计和加工出来的差异,尤其对于高速信号来说,高速先生只有在加工误差比较小的情况下,才能去很好的完成一些仿真和测试的拟合。刚好高速先生正在研究一些适合112G的超高宽带传输的设计,PCB设计完加工回来后,高速先生立马投入到了紧张的测试中,结果就有了本文开头那一幕的感慨。。。
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    2024/05/21
  • 信号完整性发展项目| Samtec助力未来工程师实践成长
    在我们这个相互联系日益紧密的世界里,数据传输和通信发挥着至关重要的作用,因此信号完整性领域的专业需求量很大。随着电子设备变得越来越小、越来越快、越来越复杂,确保可靠、高效的电信号传输变得至关重要。
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  • 为什么很多人觉得SI是门玄学
    最开始从事SI行业工作,每次别人问起做什么岗位的时候?都给他们详细解释一下,甚至公司里面别的部门的人,也不是很了解SI行业具体做什么。解释多次后,后面甚至于自身也对这个行业产生了疑惑。在那个DDR3,PCIe2.0时代,发现我们所给出的改善方案或者优化措施,感觉对产品的性能提升效果不明显,甚至于有些部门对SI行业的定位是可有可无,那个时候,自身对职位的存在感以及定性,不是很明确。
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  • 为什么SI这个行业会兴起?
    至今还记得第一次去实验室进行协议测试的场景,想来从事SI十多年,从接触测试开始,这个行业一直是不温不火,只有资金雄厚所谓的大公司或者说外企才有相关岗位,其他公司一般没有专门的人员或者说有相关人员兼职来进行产品相关SI 的风险管控。
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  • Samtec信号完整性设计:实践 + 积累 + 技术 + 服务,四位一体!
    信号完整性需要在整个系统和组件设计过程中加以考虑。与过去不同的是,互连不再是事后考虑的问题。随着上升时间的缩短和时钟频率的提高,曾经被认为是电气透明的连接器和电缆会对系统传输信号的质量产生重大影响。这些因素包括串扰、回波损耗、插入损耗和电磁干扰(EMI)等因素都会对确定哪种互连解决方案是适用于特定系统的最佳选择起到重要作用。
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  • 开放创新,共建生态,加速工业数字化低碳双转型
    以“创新融生态,加速双转型”为主题的施耐德电气2023年创新峰会在乌镇举办,分享了施耐德电气赋能产业加速数字化和低碳双转型的经验与洞察。本届峰会展示了面向未来工业的一系列数字化创新成果与全面的行业化、场景化解决方案,包括VEVA APS工艺模拟仿真平台、AVEVA系统平台2023、基于PI System的轻量化MES套件、水行业集成智能套件等强大的自动化解决方案。
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  • 曦智科技宣布新高管任命,加快产品工业化量产布局
    全球光电混合计算领军企业曦智科技宣布新高管任命,由陈奔博士(Dr. Ben Chen)出任新设置的集成副总裁(Vice President of Integration)一职。 陈奔博士(Dr. Ben Chen)出任曦智科技集成副总裁(Vice President of Integration) 曦智科技管理团队由该公司创始人兼首席执行官(CEO)沈亦晨博士领衔,团队具有原创性核心技术,并且行业
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  • 手把手教你设置 source insight 相对路径工程
    你的 SI 工程是不是换个目录就不能用了?每次 clone 下来的代码都要重新新建 SI 工程?是否已经厌烦了这种开发方式,说实话,鱼鹰也早已厌烦,这就是鱼鹰为什么还是习惯使用 KEIL 编辑代码的原因。
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    2021/06/21
  • 进入超摩尔时代,半导体材料和工艺必将迎来功能的多样化
    进入21世纪以来,摩尔定律的失效大限日益临近,人工智能、5G、自动驾驶等新应用的兴起,对芯片性能提出了更高的要求,同时也推动了半导体制造工艺和新材料不断创新,工艺节点从28nm到10nm只经过了短短的五年,第三代半导体GaN和SiC的应用范围越来越广,据Yole预测,2021年全球SiC市场规模将上涨到5.5亿美元,GaN市场将达到3亿美

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