生物識別的高安全性需求,促使朗銳芯基于 FPGA 開發多模態融合識別方案,提升身份認證的可靠性。該方案通過 FPGA 并行處理指紋、虹膜、靜脈等多模態生物特征數據,實現特征提取與匹配的同步運算,認證速度比單模態方案提升 3 倍,錯誤拒絕率(FRR)降低至 0.05% 以下。針對金融支付終端,FPGA 集成生物特征加密邏輯,將提取的特征模板加密存儲,同時通過國密算法實現認證數據的安全傳輸,防止特征信息泄露。在官方身份核驗設備中,FPGA 支持不同廠商的生物識別傳感器接入,通過統一的邏輯接口實現數據融合,適配身份證、護照等多證件核驗場景。此外,FPGA 的低功耗特性使方案適用于便攜式身份核驗終端,連續工作時長可達 12 小時以上,滿足移動官方、邊境檢查等場景需求。朗銳芯 FPGA 方案兼具定制化靈活性與量產穩定性,提供從設計到運維全支撐,性價比與可靠性雙優!北京數據通信FPGA方案設計

作為 2010 年便獲評的高新技術企業與雙軟企業,朗銳芯在 FPGA 技術領域的深厚積累,不僅體現在近二十年的開發經驗上,更依托于豐富的認證與軟件著作權,這些知識產權形成了堅實的技術壁壘,確保了 FPGA 產品的創新性與競爭力。在專利布局方面,朗銳芯圍繞 FPGA 的 “邏輯設計”“性能優化”“場景適配” 三大關鍵方向,已申請并獲得多項發明專利:例如《一種基于 FPGA 的多協議兼容工業總線處理方法》(專利號略),該認證解決了傳統 FPGA 方案中工業總線協議轉換復雜、效率低的問題,通過在 FPGA 內部設計可配置的協議解析模塊,實現 Profinet、EtherCAT 等多種協議的快速切換,協議轉換效率提升 30% 以上;另一項認證《一種 FPGA 的抗電磁干擾邏輯設計方法》,則通過在 FPGA 內部集成多級信號濾波邏輯與錯誤檢測模塊,有效提升了 FPGA 在工業、交通等強干擾環境下的穩定性,將設備的平均無故障工作時間(MTBF)提升至 10 萬小時以上。西安核電測控FPGA解決方案朗銳芯 FPGA 集成自主 IP 核,運算效率提升 30% 以上。

在與烽火通信的光傳輸設備合作中,朗銳芯的 FPGA 方案解決了 “多速率信號兼容” 的痛點:烽火的 OTN 光傳輸設備需要支持 STM-1 至 STM-64 不同速率的光信號處理,傳統方案需采用多顆特定芯片,導致設備體積大、成本高;而朗銳芯的 FPGA 方案通過靈活的邏輯配置,可在單一芯片內實現對不同速率信號的處理,同時集成 OTN 幀處理與映射模塊,幫助烽火簡化了設備硬件架構,設備體積縮小 30%,成本降低 20%。這些合作案例充分證明,朗銳芯的 FPGA 技術不僅能滿足主流廠商對設備性能的嚴苛要求,更能助力其實現關鍵器件的國產化替代,成為合作伙伴在市場競爭中的重要助力。
朗銳芯的 FPGA 開發團隊采用標準化的流程管理與高效的協作模式,確保定制項目的高效交付。團隊由邏輯設計工程師、固件開發工程師、測試工程師組成,通過分工協作覆蓋 FPGA 開發的全流程。在項目啟動階段,召開需求評審會,明確各環節的任務與時間節點;在開發過程中,通過項目管理工具實時同步進度,定期召開技術評審會,解決開發中的技術難題。例如在某新能源設備的 FPGA 定制項目中,邏輯設計工程師負責核心算法的硬件實現,固件開發工程師編寫驅動程序,測試工程師同步搭建測試平臺,三者協同配合,將項目周期縮短至行業平均水平的 70%。此外,公司還建立了完善的知識管理體系,將成熟的 FPGA 設計方案、調試經驗整理歸檔,為新項目提供技術支撐,提升團隊整體開發效率。朗銳芯 FPGA 方案采用標準化流程,項目交付成功率 98%。

智能水利監測對多源數據的實時采集與分析需求,使 FPGA 成為朗銳芯服務該領域的關鍵技術支撐。在水文監測終端中,FPGA 可同時對接水位、流速、降雨量等多種傳感器,通過并行處理架構實現數據的同步采集與預處理,避免通用處理器的串行處理瓶頸。朗銳芯基于 FPGA 開發的濾波算法模塊,能有效剔除傳感器噪聲干擾,使數據采集精度提升至 0.5% 以內。針對水利工程的遠程監控設備,公司通過 FPGA 實現視頻流的實時壓縮與傳輸,在帶寬有限的環境下,保證監控畫面清晰度的同時降低傳輸延遲。此外,FPGA 的可編程特性支持后期根據監測需求增加水質分析、洪水預警等算法等功能,無需更換硬件即可升級設備能力,為智能水利建設提供靈活、可擴展的技術方案朗銳芯 FPGA 方案實現國產化,全程自主可控。北京數據通信FPGA方案設計
朗銳芯 FPGA 方案 IP 核復用率高,降低客戶研發成本。北京數據通信FPGA方案設計
量子通信對設備的時間同步、信號控制精度要求極高,朗銳芯的 FPGA 方案成為量子通信終端的關鍵組成部分。在量子密鑰分發(QKD)設備中,FPGA 負責控制單光子探測器的觸發時序、光開關的切換邏輯,時間同步精度達到皮秒級,確保量子態的準確傳輸與接收。針對量子糾纏源的控制模塊,通過 FPGA 定制化邏輯實現激光脈沖的精確調制,脈沖寬度穩定性控制在 ±1ps 以內,保障糾纏光子對的生成效率。在量子通信網絡的中繼節點中,FPGA 實現不同終端的協議適配與數據轉發,同時集成加密認證邏輯,防止量子密鑰在傳輸過程中被竊取。此外,FPGA 的高可靠性使其能適應量子通信設備長期穩定運行的需求,在連續工作 1000 小時的測試中,控制模塊的故障率低于 0.01%,為量子通信的產業化落地提供技術保障。
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