Horn antenna 台南翁狂罵試吃員:你惦惦!好市多回應了
Standard Gain Horn Antenna
Standard gain horn antennas are used as calibration devices that measure the gain of other antennas.
These antennas are made up of a combination of a Waveguide to Coax Adapter and Standard Gain Horn with Waveguide Input. It is a kind of simple combination but with great care and attention to create an antenna with accurate and suitable specs.
FT-RF Standard gain horn antenna product series includes waveguide sizes WR28, WR42, WR51, WR62, WR75, WR90, WR112, WR137, WR159, WR187, WR229, WR284 and WR340, WR430, WR510, WR650, WR770, WR975, WR1150, WR1500, WR1800, WR2100, WR2300, with broadband waveguide horn antennas have frequency capabilities ranging from 320Mhz to 40 GHz depending on type and style. with the gain of 10dBi, 15dBi, 20dBi and 25dBi.
Standard Gain Horn Antenna Applications:
- - Antenna measurement
- - Radar Detection System
- - Wireless Communication
- - Spectrum Monitoring
- - Electromagnetic interference Testing (EMI test)
圖/本報資料庫商傳媒|責任編輯/綜合外電報導
過去,創投(Venture Capital, VC)產業被視為「人的產業」,投資成功的關鍵往往仰賴人脈關係與個人經驗。從交易評估、盡職調查(Due Diligence)、投資委員會(IC)決策到投後管理,許多環節都以人為核心。然而,人工智慧(AI)技術如今正深入滲透整個投資流程,輔助而非取代人類任務,逐漸改變產業生態。
現今創投業者之間的競爭優勢,正從單純的人脈網絡轉變為如何高效運用數據並將其連結至決策。以往投資經理個人的人脈資產,現在被轉化為組織的數據資產進行管理。例如,被定位為「關係智慧平台(Relationship Intelligence Platform)」的 Affinity,透過整合電子郵件、行事曆、會議記錄等資訊,自動識別潛在投資標的創辦人、現有投資者及產業專家,將傳統仰賴個人記憶或筆記的關係資訊數位化。
隨著產業發展,客戶關係管理(CRM)的重心正從單純的記錄系統,轉變為AI可利用的數據樞紐。除了 Affinity,Visible.vc, Inc.(Visible)也利用AI協助創投的投後管理工作,從投資組合數據收集、分析到有限合夥人(LP)報告生成。Visible 的AI能自動生成分析報告,例如指出「本季度投資組合公司的平均營收成長率較上季度增加 15%」,並標示需特別關注現金消耗速度過快的公司。
另一間被視為私募資本市場基礎設施的 Carta Holdings(Carta),則提供涵蓋投資評估、盡職調查、投資委員會到投後管理的整合平台。Carta 最初以股權結構表(Cap Table)管理服務起家,現已擴展為提供基金管理、投資組合分析等全面性解決方案,甚至自稱為「私募資本企業資源規劃(Private Capital ERP)」。在整合AI能力後,投資公司能更快速地執行基金績效分析、評估投資狀況及進行比較性投資組合分析。
在韓國,這股「數據平台加AI代理(AI agent)」的趨勢也正在萌芽。韓國科技新創 ASFLOW Co., LTD.(Asflow)在其投資數據管理平台 Factsheet 中導入 Factsheet MCP,該平台運用模型語境協定(Model Context Protocol, MCP),允許AI以標準化方式連接外部數據與系統。使用者只需輸入自然語言指令,如「撰寫 OO 基金半年期 LP 報告」,系統便能結合基金數據生成所需報告。這顯示AI能理解並利用投資公司內部數據的架構已逐步建立。
儘管AI在投資分析領域潛力巨大,數據安全與隱私仍是創投業者最為謹慎考量的議題。創投經手的資訊多為高度機密數據,包括新創公司的未公開技術、估值及詳細財務狀況。為此,全球創投SaaS公司正積極建構新的安全架構,預設採用數據隔離政策(Data isolation policy),確保客戶數據不被用於訓練AI模型,並對AI代理應用基於角色的存取控制(Role-Based Access Control, RBAC)。業界普遍認為,未來AI在投資產業能否成功,將取決於其處理敏感投資數據的安全性,而非僅是AI本身的聰明程度。
以下內文出自: https://n.yam.com/Article/20260622211476
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