頭條 世界首款微处理器MP944被复活 7月27日,嵌入式系统专家亚当·泰勒使用FPGA(现场可编程门阵列)复刻F-14雄猫战斗机的中央大气数据计算机,将其装入3D打印的F-14模型中,成功控制后者的可变后掠翼系统。 该系统核心为MP944微处理器,1970年6月随F-14服役,比1971年11月问世的英特尔4004早近一年半,此前因军事保密1998年才解密,是世界首款微处理器,性能较英特尔4004快约8倍。亚当·泰勒基于Spartan 7的SoM模块复现了MP944全部六块芯片,目前该项目的全部代码和文档已公开在GitHub,供全球开发者查阅。 最新資訊 基于FPGA实现AES的侧信道碰撞攻击 为了解决攻击点在能量迹中具体位置的识别问题,在对侧信道碰撞攻击技术研究的基础上,提出了通过计算能量迹中每个采样点的方差来识别攻击点的方差检查技术。 發(fā)表于:2015/4/30 微型自动切片式三维重构系统的设计 在研究含复杂结构的复合材料(如混凝土、岩石、泡沫金属等)的力学性能时,常常需要详细了解材料内部的细观结构。基于X射线扫描的CT成像是最常用的内部成像方法,各种型号的CT机也是医学检查、工业检测等领域最常规的检测手段[1-2]。但在小型科研中,如想获得材料或构件内部结构,常规的CT机并不是理想的设备,这是因为:(1)设备非常昂贵,一般的用户难以负担;(2)需要射线源,操作人员需要防护,很难让普通操作人员操作;(3)设备维护费用高,占地面积大,对空间要求高。以上几方面决定了常规的X射线CT设备很难在小型的科学实验中推广 發(fā)表于:2015/4/30 数字自动调焦技术在CCD拼接仪中的应用 CCD拼接仪是专门进行CCD拼接的设备,实现将多片CCD连接成一个CCD阵列。CCD像元经拼接仪上的显微镜放大成像后由摄像系统接收并显示在监视器上,监测放大的像元图像并调整各片CCD位置进行拼接。而对CCD像元放大成像时,经常会出现离焦现象,致使图像模糊、轮廓扩散。为了得到清晰的放大图像,必须对拼接仪上的显微镜进行调焦。早期的拼接仪是二维结构,显微镜位置固定,调焦主要通过调整焦面组件位置和修磨CCD的保持架垫片来改变拼接焦平面与显微镜的距离[1]。改进后的拼接仪是三维结构,显微镜安装在升降台上,通过调整升降台高度来移动显微镜,改变其与拼接焦平面的距离进行调焦[2]。这些调焦方式均为人工控制,需要有经验的人员操作,并且调焦精度受操作人员主观因素影响较大。随着计算机处理能力越来越强,自动调焦代替人工调焦的条件已经成熟。本文在CCD拼接仪上实现了数字自动调焦。移动升降台改变显微镜位置,采集CCD像元放大图像并计算其清晰度评价函数值,取得最大值的位置即为最佳聚焦平面。数字自动调焦技术不要求拼接仪操作者具有调焦经验,只要采用客观评价标准确定聚焦位置,就能使调焦结果精确,提高了整个拼接过程的精度。 發(fā)表于:2015/4/29 基于图像距离匹配的人脸卡通化技术* 近年来,数字媒体技术已经深深融入日常生活中,真实人脸的卡通化在网络游戏、移动数字娱乐等领域具有广泛的应用。图像卡通化的方法主要有三类:(1)将图像人脸变形[1],生成漫画风格;(2)利用素材库里的素材对人脸图像的五官进行匹配或替换生成卡通图像[2];(3)图像风格化[3],即绘画风格化和抽象化方法, 其中,前者模仿绘画者的艺术风格,后者通过滤波等图像处理达到风格化。 發(fā)表于:2015/4/28 骏龙科技发布物联网开发套件和电机驱动方案 扩大Altera MAX 10 FPGA的应用层面 Altera公司的MAX 10,是业界第一款多功能、低成本、单芯片FPGA,在工业领域、汽车电子、通信、计算和存储等领域有很好的应用。它采用 TSMC 的 55 nm 嵌入式 NOR 闪存技术制造,支持瞬时接通功能。其集成功能包括模数转换器和双配置闪存,支持您在一个芯片上存储两个镜像,在镜像间动态切换。 發(fā)表于:2015/4/27 高速FPGA的PCB设计指导-----时钟域反射计 时钟域反射计(TDR)是用来观察传输路径上的不连续的一种方法。它发送一个脉冲并穿过传输媒体。当能量的输送到达传输路径的终点或传输路径中的不连续点时产生反射。从这些反射中,设计人员可以确定不连续的大小和位置。本手册中有许多示例都使用了TDR,这一章就对TDR作一番了解。 發(fā)表于:2015/4/23 基于FPGA的PMC数据采集卡的设计 为了提高数据采集系统中信号采集、处理、传输的实时性及可靠性,分别以AD9248为ADC、以AD5547为DAC,设计了一种基于PMC规范的数据采集卡。 發(fā)表于:2015/4/16 FPGA与DSP的双向数据通信在LTE中的应用研究 TD-LTE系统中,为了满足对算法处理速度的要求,采用了基于DSP+FPGA的硬件平台实现方案。方案中DSP芯片配置FPGA,由FPGA实现系统的时序控制,而TD-LTE系统中算法由DSP与FPGA共同实现,可以充分发挥两种芯片的优势,达到系统性能的最优化。 發(fā)表于:2015/4/16 京微雅格:越走越好的国产FPGA生存之路 2015年 3月 17日至 19 日,京微雅格(北京)科技有限公司参加了在上海举行的 2015慕尼黑上海电子展。活动期间,京微雅格将展示其FPGA产品在多个市场领域的应用方案,包括消费电子、智能家居、金融安全、机器人、物联网、汽车电子等。 發(fā)表于:2015/3/25 相控阵雷达天线阵面记录回放系统 相控阵雷达广泛应用,其天线阵面对记录回放系统的数据速率要求提升。针对两种传统记录回放系统架构的不足,结合其优点,设计并实现了一种新型的基于FPGA的记录回放系统。该系统设计为板卡的形式,FPGA实现对硬盘的读写操作,采用自定义的文件系统对数据进行管理。经过测试,系统记录速度可以达到292 MB/s, 回放速率为340 MB/s。实验结果表明,该记录回放系统性能稳定,通用性好,存储速率满足要求。 發(fā)表于:2015/3/19 <…198199200201202203204205206207…>