黄老师思考片刻,说道:“我明白你的意思了,你需要一块红外图像边缘检测与特征提取专用芯片。”
“对。”顿了顿,林淼接着说,“我和您的合作不止这些,我的合作方式是,我来出经费,我来出功能定义、逻辑与算法,但承载我算法的物理载体,由您来实现。”
“逻辑图,你有准备吗?”
“有。”
林淼从口袋里拿出一张数字逻辑电路图,将其铺展在黄老师桌上。
这就是林淼需要与黄老师合作的原因,像这种电路图,黄老师画得比她还熟练,可她并不能把林淼想要的东西落实在这张图纸上。
红外线阵是什么、怎么扫,数据怎么采,怎么判断边缘和输出“发现目标”等……
林淼所要实现的事情,黄老师并不知道该怎么用电路图描述出来,这恰好需要一个同时又懂武器又懂计算机的人来实现。
所以林淼的电路图宛若一道桥梁,她将想要的功能定义直接输出为图纸,接下来,黄老师只需要把图纸上的电路实现在物理版图上就行。
黄老师细细看过去,这张图的信号流向从左往右展开,分成几个清晰的功能模块区。
最左边输入,显示来自红外探测器线阵信号,扫描同步信号和时钟信号。
最右边输出,显示目标判定信号、目标位置编码,和给后续火控系统的脉冲。
而中间部分,就是图像边缘提取的核心硬件逻辑,共分为五个模块。
第一个模块,信号前处理,用来接收红外探测器送来的信号,图上画出了外接模数转换器即ADC的接口,标注了所需采样率和量化精度。
“你前端模拟信号不需要直接集成到这块芯片里,对吧?”
林淼谨慎地回答:“我担心咱们现在的光刻工艺良率无法兼顾,所以我计划ADC我们用外置独立芯片,这块ASIC只做纯粹数字逻辑处理。黄老师,您觉得这样是否可行?”
黄老师赞许地点点头,目光落到精度标注上:“8位,够你用了?你想一秒钟处理多少个点?”
“目前先做到每场扫描能提几百个边界点就够用。”林淼答道。
第二个模块则是行缓冲区,图上画出了移位寄存器共几排,以及每排所存一行扫描线,让数据在里面逐点平移。
这是一个
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