快速的DDR4 SDRAM开创宇航新时代
judy 在 周一, 11/16/2020 - 09:09 提交
为了发掘宇航市场的潜力,卫星运营商正通过提供增值服务,如超高分辨率成像、流媒体视频直播和星上人工智能,提升星上处理的能力以减少下行链路的需求。从2019年到2024年,高吞吐量载荷的市场需求预计增长12倍,带宽增加至26500 Gbps。
为了发掘宇航市场的潜力,卫星运营商正通过提供增值服务,如超高分辨率成像、流媒体视频直播和星上人工智能,提升星上处理的能力以减少下行链路的需求。从2019年到2024年,高吞吐量载荷的市场需求预计增长12倍,带宽增加至26500 Gbps。
赛灵思 Radio over Ethernet Framer核是一整套 eCPRI 和下一代前传接口系统解决方案中不可或缺的一部分。赛灵思专为此提供了仿真工程和硬件演示。本篇博文将帮助用户初始化仿真示例、分析波形中的仿真数据并展示如何使用测试激励文件演示文件来应用用户自己的配置。
本指南提供有关使用、定制和仿真 DDR3 或 DDR4 SDRAM、LPDDR3 SDRAM、QDR II+ SRAM、QDR-IV SRAM 或 RLDRAM 3 接口内核的信息。它还描述了内核架构,并提供了定制和与内核接口的细节。
嵌入式Linux系统中,Linux直接管理所有CPU。默认情况下,系统的目标是提高吞吐率,而不是实时性。为了保证实时性,可以根据应用场景,对CPU实行更加精确的控制。常见的办法有,进程CPU隔离、CPU亲和、中断CPU亲和、进程优先级。
本节公开课我们通过一个实例演示带领大家学习如何在 ZCU104 评估套件上创建和运行视频分析的应用,该演示用到了 VCU(视频处理单元)、DPU(数据处理单元)以及对 PL(可编程逻辑)部分的编程和配置。
测试环境:Xilinx ZCU106 单板
Xilinx VCU TRD2020.1
Linux 内核配置:根据文档Docker on Zynq Ultrascale+ (Xilinx Yocto Flow),在PetaLinux工程的文件project-spec/meta-user/recipes-kernel/linux/linux-xlnx/user.cfg里添加下列配置项。
如果在 85 摄氏度以上的工作温度下运行,DRAM 需要更频繁地更新。对于 PS DDR4/DDR3,更新周期必须减半。如果不进行调整,可能会出现数据丢失/损坏的情况。
本白皮书介绍了如何运用基于赛灵思技术的先进成像方法实现更优异的成像画质、速度和准确性。平面波和合成孔径成像是本白皮书主要介绍的两种方法,它们为心壁运动、血流和心脏外科手术等难以管理的特定诊断和外科手术带来可观的帧率和准确性提升。
ZYNQ-7000系列MIO/EMIO/AXI_GPIO接口