这种应用要求在进行模/数信号转换时要讲究快速和高效,ONR专家将让工业界增强高密度3D电子封装的性能

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[据美国《军用航宇电子》网站2011年4月下旬报道]在大多数执行数字信号处理的高效方式中,系统通常被分为电子战和信号情报系统两种。在战斗系统中则又划分为“现场可编程门阵列”、“通用处理器”以及新式“绘图处理单元”。电子战和信号情报应用中的信号处理所面临的挑战随着应用需求的增长而不断出现,像将天线发射出来的原始射频信号转变为有用的信号,以供部队在采取某种行动时使用。这种应用要求在进行模/数信号转换时要讲究快速和高效,并且要滤掉噪音以及其他无关的射频信号,同时要快速处理数据以从数据洪流中提取出重要的信息。这是一个复杂的“事件链”,要求许多先进的技术一起操作。然而,这种过程可以通过COTS电子及嵌入式处理部件来实现,并达到高效和可承受性的目的。可在10年前,这种方式对EW及SIGINT系统集成商来说还显得比较遥远。在那时或者再往前,系统集成商大多数部件不得不针对具体应用而使用定制设计的专用部件。在那时,系统的更新是如此之难,并且成本高昂,以至于工程人员不愿对完整的系统更新做任何的努力。

[据美国《军用航宇电子》网站2011年4月下旬报道]美国海军研究人员正在请工业部门来开发新式及创新型的反仿制技术,以仿制潜在的敌对国或组织对美国军用关键技术实施“逆向工程”。这些反仿制措施主要是针对那些转移美国军用技术、改变军用技术或者针对重要军用系统开发对抗措施的方面。

然而现在,这种情况正发生着改变,COTS信号处理技术不仅可以缩短时间,而且更具有灵活性和可承受的成本。现在的COTS模/数转换器、数/模转换器、现场可编程门阵列以及数字通用处理器正结合起来更加灵活的共同解决复杂的电子战和信号情报问题。

美国佛吉尼亚阿林顿的海军研究办公室周一发布了一项电子系统保护项目公告,以开发持久的不易发现分层技术来侦测仿制美国及联盟军用技术的行为,而且这种侦测操作不会有任何的显示迹象。该项目有四个主要的关注领域:存储清除;高密度3D封装;安全处理的高密度3D电子封装;可靠的物理反仿制功能。

FPGAs、GPPs与GPUs之间的折衷

在第一个领域,ONR科学家正请工业界开发非易失存储器内的数据完全和不可逆清除技术。技术方法不能使用热力学或对存储设备的功能部位产生损害。这些方法应该能在军用操作温度范围-55°C~125°C内起作用,并能通过有限的电能工作15-20年。

曾经更加强大的FPGAs,以及“绘图处理单元”正通过一种对电子战和信号情报的并行处理能力提供一种强大的新型DSPs处理方式。据称,由于在处理能力上的进步,FPGAs因特尔处理器以及GPUs的快速移动开启了一种以前从未用过的处理方式。当进行系统更新或植入新技术时,不需要再购买新的底版和重做所有软件。

在第二个领域,ONR专家将让工业界增强高密度3D电子封装的性能,像增强的冷却能力、使内部组件的电磁干涉最小化,并屏蔽外部电磁辐射。

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在第三个领域,海军研究人员将请工业界开发高密度3D电子封装技术,可以将几种COTS和定制设备集成到一个安全的处理系统,可以将COTS处理器、小螺距球脚阵列、动态随机存储器及静态存储器芯片,以及反仿制保护技术封装在内。这些技术应该能够阻止逆向工程。

现场可编程门阵列在当今的电子战和信号情报设计中扮演着一个关键的角色。这些装置正协助扩展系统可以同时监控的射频频谱带宽,,并且也正在缩短处理的等待时间,这对像美国的“联合反‘无线电控制简易爆炸装置’电子战系统”这样的系统非常关键。这种系统设计用来侦测来自移动电话、车库开门器以及其他意欲引爆“简易爆炸装置”和其他“路边炸弹”的小型手持装置的信号。实质上,JCREW侦测这些引爆信号,将它们分类,并在IED可能被引爆之前发出一个干扰信号。

在第四个领域,ONR科学家将让工业界开发可在“现场可编程门阵列”中设计和安装“物理反仿制功能”技术的方法,以鉴别这些FPGAs,并产生可变的高级加密、解密密钥。