Երբ խոսքն է դեռևոր 旌ագումների համակարգերի մասին, ինտեգրված շրջաններ (Ինտեգրացված շղթաները) մենք ընտրում ենք, որոնք նման են գործողության սիրտի և ուղեկցողին։ Այս համակարգերը ունեն բարձր պահանջներ։ Նրանք պետք է ունենան IC-ներ, որոնք կարող են հասնել սխալի հավասարակշռությանը՝ բավարար հաշվողական ուժով բարդ խնդիրների լուծման համար, էներգիայի արդյունավետությամբ՝ որպեսզի չգումարեն էներգիան, և համապատասխանությամբ տարբեր սիտուացիաներին։ Ինժեներն իրենց ուսումնասիրության ընթացքում օգտագործում են մի քանի կարևոր պարամետրեր։ Կառուցման արագությունը մեծ է։ ließlich, այսօրի արագ անցկացող 디ջիտալ աշխարհում, ավելի արագ կառուցման դեպքում՝ ավելի լավ է։ Մյուս կարևոր 팩터ը սիգնալի հարաբերությունը շուրջ ոճին (SNR)-ին։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր սիգնալները լինեն սահմանափակված և ազատ անհրաժեշտ ոճից։ Եվ հասարակ ալգորիթմների աճումից, ինչպես այնուհետև մեքենայական ուսուցման հիման վրա տրամադրված ալգորիթմներից, համապատասխանությունը այդ ալգորիթմներին դարձել է պարտադիր։ Վերցնենք այն կիրառությունները, որոնք պահանջում են իրական ժամանակի վերլուծություն՝ օրինակ, բիոմեդիցինական պատկերացումը, որտեղ յուրաքանչյուր վայրկյան հաշվի է դատարկության համար, կամ ավտոնոմ համակարգերը, որոնք պետք է կատարեն որոշումներ միավոր վայրկյան մեջ։ Այս դեպքերում՝ ցածր լատենցիայի արդյունավետությունը ոչ միայն հարմար է, այլ նաև անհրաժեշտ է։ Առաջատար ինժեներական գրականությունները հասանելիություն են ցույց տվել, որ կայուն պահանջ է գոյությունը՝ կարգավորելի արքիտեկտուրաների համար։ Այս արքիտեկտուրաները համեմատելիս լավ են, որոնք կարող են համակարգացնել ամբողջությամբ դիջիտալ և անալոգ սիգնալային մշակումի պարադիգմները, տալուով մեզ ավելի շատ համակարգավորություն մեր դիզայններում։
Հիմա որ մենք գիտենք, թե ինչ պետք է փնտրել սIGNAL procession-ի համար IC-երում, խոսենք վերջին ժամանակի սIGNAL procession պրոեկտների հետ կապված դժվարությունների մասին: Այս պրոեկտները նման են բարդ լabyrinth-ին, որը լինում է լիքը դժվարություններով լից: Dense PCB layouts-ը, որոնք նման են ալիքների մեջ կազմված էլեկտրոնային կոմպոնենտների քաղաքին, կարող են առաջացնել electromagnetic interference, որը կարող է դարձնել իրական գլուխավորություն: Դա նման է շատ գոհացիկների մասին, որոնք խաղացնում են ձեր սենյակը: Եվ տեղափոխելի սարքերում էլեկտրակաyttիցի սահմանափակումները ենթադրում են մեծ խնդիր: Մենք ցանկանում ենք, որ սարքերը մինչև հնարավորինս երկար ժամանակ աշխատեն մեկ ավելացման դեպքում: High - frequency applications-ում պահպանել սIGNAL egrity-ն կարևոր է, և այստեղ դրամանշական thermal management solutions են գործունեություն սկսում: Կարելի է կարծել, որ դա նման է ձեր էլեկտրոնիկայի համար cooling system-ին: Գիտնականները գտնել են, որ օգտագործելով IC-եր ինտեգրացված error correction mechanisms-ով, կարող ենք ստանալ դարձնել ավելի լավ արդյունքներ, մասնավորապես այն միջավայրում, որտեղ voltage levels-ն անընդհատ փոփոխվում են: Դա նման է safety net-ին, որը կունենա որևէ սխալները ուղղելու համար: Եվ նաև արդյոք ինտեգրացնել hardware accelerators Fourier transforms և wavelet analysis-ի համար, ցույց է տալիս նշանական ավելացում processing efficiency-ում: Սա ապացուցված է մի քանի industry benchmarks-ով, որոնք նման են գինետեղամունքներին՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես տարբեր տեխնոլոգիաները աշխատում են:
Քանի որ մենք արդեն հայտնաբերել ենք խնդիրները, թե ինչպես կարող ենք օպտիմալացնել մեր սIGNAL procession համակարգերի աշխատանքը: Սիստեմների արժեքավոր դեր ունեն ստեղծողները: Նրանք գիտեն, որ օպտիմալ արդյունքներ ստանալու համար կարևոր է IC-ի տեխնիկական պարամետրերը համապատասխանեցնել տիրույթի հատուկ պահանջներին: Օրինակ, արձագանքի մշակման խնդիրներում, մենք ցանկանում ենք առավել լավ ձայնարժեքը: 24 - bit resolution converters հետ sampling rates exceeding 192 kHz կարող են տալ մեզ առավել լավ dynamic range: Դա high-definition audio փորձնական փոփոխություններին նման է: Radar և LiDAR համակարգերում, որոնք օգտագործվում են օգտագործողների դիտարկման համար, IC-ները, որոնք աջակցում են adaptive beamforming algorithms, դրամատիկ փոփոխություն են արում: Դրանք թույլ են տալիս ճշգրիտ spatial signal analysis, օգնում են այս համակարգերին լավագույն ճշգրտությամբ աշխատել: Power-sensitive applications, ինչպիսիք են battery-operated devices-ները, chips implementing dynamic voltage scaling են լավ ընտրություն: Field tests ցույց են տվել, որ այս chips-երը կարող են նվազեցնել energy consumption-ը 30 - 40%՝ չունենալով ազդեցություն processing capabilities-ին: Դա mileage-ի ավելացումն է car-ից՝ նույն speed-ով շարժվելու դեպքում:
ՍIGNAL մշակույթի հարդերի աշխարհը անընդհատ է զարգացում, և կան որոշ շատ հետաքրքիր նոր ձևավորումներ: 5G ցանցերի զարգացումը և IoT ինֆրաստրուկտուրայի աճը նման են ուժալի մոտորների, որոնք բարձրացնում են նորությունները SIGNAL մշակույթի IC դիզայնում: Հետերոգեն հաշվողական արхիտեկտուրաները, որոնք միացնում են CPU, GPU և մասնավոր DSP կոր, ավելի և ավելի հաճախ են դառնում հանդիսապես: Նրանք նման են խաղաղ թիմին, որը կարող է մասնակցել բարձրացված բարդությամբ միացված մի քանի սենսորի տվյալների միացումին: Միացված սենսորների համակարգերում մենք ունենք տվյալներ տարբեր տիպի սենսորներից, և այս արխիտեկտուրաները կարող են դա տվյալների համատեղել ադե_kvանդամ: Վերջին հետազոտական աշխատությունները ցույց են տալիս որոշ հաստատուն զարգացումներ նյուրոմորֆ սhips-ի մեջ: Այս սhips-ները հետաքրքրություն են առաջացնում, քանի որ նման են կենսական SIGNAL մշակույթի մե커անիզմներին: Սա կարող է հիմնավորել անալիզավոր կարգավորումների համակարգերին: Դա նման է մեր մեքենաներին՝ տալիս մարդկանց նման ձևով հասկանալու հնարավորություն այդ անալիզավոր կարգավորումներին: 娓նվատական մոնիտորինգի համակարգերում, որոնք օգտագործվում են օդի որոշակիությունը և ջերմաստիճանը հետևելու համար, ավելի և ավելի հաճախ են օգտագործվում AI կորերով արտադրված IC-եր: Այս կորերը կարող են կատարել իրական ժամանակի սպեկտրալ անալիզ և անոմալիաների հայտնաբերում, օգնելով մեզ արագ հայտնաբերել միջավայրում առաջացած խնդիրները:
Երեսկինգ թիմերը պատվում են ապագային, ընտրելով IC կոմպոնենտներ։ Նրանք գիտեն, որ պետք է դիտել առաջ և ընտրել ապագային լուծումներ։ Կարևոր բաներից մեկը սկալաբելությունն է։ Դա նման է տուն շինողությանը՝ հավանաբար ավելացնելով նոր սենյակներ ապագային։ Մոդուլային դիզայնները, որոնք համաձայնություն ունեն ֆիրմավար թարգմանության ավարտումներին, հայտնի են որպես լավ միջոց համապատասխանության հաստատումն համար փոփոխվող սիգնալային մշակումի ստանդարտներին։ Դա նման է ձեր սոֆտվեյրի ավարտումներին՝ համապատասխանություն ապագային տեխնոլոգիաներին։ Ավարտումների տարբերակների արագ իտերացիայի համար օգտագործելով արժեքավորման տախտեր՝ ծրագրավորելի տրամաբանական մատրիցներով, նաև համարվում է մատչելի շարժ։ Դա նման է ձեր գաղափարների արագ թեստավորման և դրանց éliնելին։ Հատուկ դեպքերի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ համակարգերը՝ որոնք ներառում են սխալներին անկախ արխիտեկտուրաներ, փոխում են 50%-ով պակաս հատուկ դեպքերում համակարգի արդյունավետության նվազումը երկար գործադրության ժամանակ։ Սա մեծ առավելություն է, առանցուն դեպքերում՝ որտեղ ցանկացած դադարում կարող է լինել արժեքով։ Դա նշանակում է, որ այս համակարգերը նվազում են ապահովման արժեքները՝ դարձնելով դրանք ավելի վավեր և ավելի արժեքավոր երկար ժամանակի համար։