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Apr 26, 2023

WiMi Hologram ha desarrollado SoC

WiMi Hologram Cloud ha desarrollado una matriz de puerta programable de campo de sistema en un chip (SoC-FPGA) dedicada que realiza imágenes holográficas de un solo píxel en tiempo real. El SoC-FPGA se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluidas aplicaciones de IoT y exteriores. Una posibilidad específica es el uso de levantamientos topográficos satelitales para el seguimiento de objetos y la construcción de sistemas IoT de navegación automotriz.

El SOC-FPGA es un circuito integrado que combina una CPU y una matriz de puertas programables en campo (FPGA) en un solo chip. La CPU maneja tareas como generar imágenes e inicializar pantallas holográficas, mientras que la FPGA, con su flexibilidad y alto rendimiento, realiza los cálculos complejos necesarios para reconstruir imágenes holográficas. Debido a que ambos componentes están integrados en un chip, este diseño puede ser mucho más pequeño que un sistema informático tradicional, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones como dispositivos IoT.

El proceso de imagen holográfica comienza con una lente de cámara que captura una imagen de un objeto de destino. Luego, esta imagen se modula mediante un patrón de máscara, codificado en el dispositivo de microespejo digital (DMD). La luz modulada es recogida por otra lente y medida por un detector de un solo dispositivo. Esta intensidad de luz se convierte luego en una señal digital que la FPGA utiliza para reconstruir la imagen del objeto de destino.

Para que este proceso sea más eficiente, WiMi utiliza un algoritmo de correlación de imágenes fantasma, que requiere poca memoria y tiene una forma computacional simple. Este algoritmo introduce una optimización del patrón de máscara de codificación que mejora la calidad de la imagen. Este método de formación de imágenes requiere dos haces espacialmente separados, un haz de referencia y un haz de objeto. Utiliza técnicas de intercorrelación para reconstruir la imagen de destino. El haz de referencia pasa a través de un dispositivo que produce patrones aleatorios de intensidad de luz. Estos patrones se transmiten al haz del objeto y son detectados por un detector de un solo fotón. Los valores de intensidad de luz detectados se correlacionan luego con los patrones de intensidad de luz del haz de referencia para obtener información sobre la imagen objetivo.

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