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    强化安全 简化开发:莱迪思mVision和Sentry全面更新

      [  中关村在线 原创  ]   作者:徐鹏   |  责编:徐鹏

          “莱迪思产品的特点是低功耗、小尺寸,通过ISP可以满足很多对尺寸和功耗有要求的客户的需求,我们会不断更新Embedded Vision,并且持续拓展医疗、汽车、工业等场景中的图像处理应用。”莱迪思半导体亚太区资深市场开发经理林国松谈到,“未来只要是有摄像机的地方,所有sensor出来的数据都会需要处理软件,FPGA可以很好的完成这些任务。”

          3月,莱迪思半导体推出了最新版本的低功耗嵌入式视觉系统解决方案集合——Lattice mVisionTM 2.0,以及安全系统控制解决方案集合——Lattice Sentry 2.0。其中,mVision的更新增加了对工业和汽车系统中使用的主流新型图像传感器的支持,以及全新图像信号处理IP核和参考设计,能够帮助开发人员设计网络边缘智能视觉应用,该方案集合还支持Lattice Propel设计环境,可以简化使用嵌入式RISC-V处理器的视觉系统的开发。

          在新版本的Lattice Sentry中,为开发人员提供高效安全的方式来快速实现强化的系统和加密应用,以满足服务器平台迅速增长的安全性要求,该方案支持的固件安全特性可用于通信、计算、工业、汽车和智能消费电子市场。

          随着产业数字化走向深水区,企业客户对于业务的安全性、部署和运维效率有了更高的要求,集成式、智能化的嵌入式视觉技术正在生产流程中扮演愈发重要的角色。根据Allied Market Research的数据,2019年全球机器视觉系统市场规模为297亿美元,到2027年预计会达到749亿美元,2020年到2027年的复合年增长率约为11.3%。显然,这是一个前景巨大的市场。

          Lattice mVision 2.0拓展了低功耗嵌入式视觉应用开发涵盖的领域,同时提高了开发的便捷性,升级主要体现在三个方面:提供了全新强化的图像信号处理器(ISP),为客户拓展了mVision解决方案的选择;扩展了对汽车、工业和医疗领域嵌入式视觉应用的支持, mVision 2.0增加了全新的开发板,支持工业和医疗应用的主流图像传感器,包括Sony IMX464和IMX568、安森美半导体的AR0344CS;支持莱迪思Propel设计环境,该工具包括一套完整的图形和命令行工具,可创建、分析、编译和调试基于FPGA的处理器系统的硬件和软件设计。

          Lattice mVision 2.0在硬件平台上加入了更多的传感器,并且会继续支持MIPI、eDP、HDMI、USB、GigE等接口,以及硬件平台之上经过验证的IP核。同时,也会有FPGA特有的软件,包括Radiant、Diamond,以及Propel Builder和对应的C代码开发软件Propel SDK。为了便于客户更好的使用这些软件IP核和硬件平台,莱迪思还提供了参考设计和演示,包括桥接、传感器、网络联接、图像处理等等。

    强化安全 简化开发:莱迪思mVision和Sentry全面更新
    Lattice mVision解决方案集合2.0

          莱迪思在硬件平台上提供了丰富的选择,例如CrossLink-NX器件集成了硬核MIPI且功耗极低,非常适合在网络边缘运行的摄像头应用,将CrossLink-NX与嵌入式RISC-V处理器配合使用可以实现更小尺寸、更高效的ISP设计。另外对于像索尼IMX464、IMX568这样的主流传感器,莱迪思也已经有了相对应的设计可以快速落地并部署到客户环境的方案。

    强化安全 简化开发:莱迪思mVision和Sentry全面更新
    用于工业、医疗和汽车的全新视频接口平台(VIP)传感器模块

          在IP核中,包括显示处理、图像信号处理、桥接/聚合、互连,客户可以直接引用这些模块,从而减少从零开发流程的投入。在软件工具中,Lattice mVision 2.0引入了自研的CPU软核IP,拖拽型的开发模式更为直观,连线出错的可能性更低,拖拽完成后形成对应IP核,之上可以进行C代码开发,降低原本对FPGA代码所需的资源,更多的用C代码开发来控制对应IP,大幅降低开发难度。

    强化安全 简化开发:莱迪思mVision和Sentry全面更新
    所有可用的IP模块都支持CrossLink-NX

          全新的参考设计经过了CrossLink-NX验证,例如可以做到六个线路融成一路信号送给MIPI,这对于拓展AP的MIPI口限制非常有用。在六合一视频信号运行时,最多能够支持两个4通道2.5Gbps/每通道和4个4通道1.5Gbps可编程I/O的速度,MIPI速率可以达到2.5Gbps,每组MIPI最多能达到10Gbps,可以支持2KP60的分辨率,器件功耗约为200-300mw。

          在图像处理方面,除了对主流传感器的支持和对应的ISP处理,还提供了通用ISP处理能力,如果有新的传感器可以与莱迪思的ISP算法相结合,这些优化就能通过ISP来实现。定制化服务方面,莱迪思与Softnautlcs、Logic Fruit、Bitec、TATA、Helion等企业均达成了深度合作,可以覆盖医疗、工业、机器人、机器视觉、ADAS等领域的应用。例如,Bitec会提供协议口IP支持,Logic Fruit不仅是IP提供商,也会带来整体方案,Helio提供了图像处理能力,Softnautics则会帮助进行AI方面的培训和产品落地。

    强化安全 简化开发:莱迪思mVision和Sentry全面更新
    全新演示和参考设计

          除了Lattice mVision 2.0,莱迪思还推出了最新版本的安全系统控制解决方案集合——Lattice Sentry 2.0,以阻止基于木马程序攻击UEFI和BIOS等不同类型的威胁对工业系统等场景的攻击,该解决方案集合支持符合NIST平台固件保护恢复(PFR)规范(NIST SP-800-193),并支持384位加密的下一代硬件可信根(HRoT)解决方案。

    强化安全 简化开发:莱迪思mVision和Sentry全面更新
    莱迪思Sentry解决方案集合2.0

          据了解,Sentry 2.0方案运行在莱迪思自研的保护芯片上,该芯片最主要的功能是保护主板和固件系统。Sentry 2.0能够实时验证更多的组件,可在系统启动时进行加密验证,在启动之前/期间/之后进行底层漏洞检测,并借助PFR使得固件损坏后无法工作的系统恢复到正常工作状态。在Sentry 2.0中,会提供2.0 Mach-NX开发版,同时提供的IP核包括QSPI的Monitor、QSPI的Streamer、I2C的Monitor,以及PLD的接口等,还有在此基础之上开发所要用到的FPGA和Propel软件,参考设计包括PFR demo code和指令仿真器等,可以实现攻击检测、恢复被损害固件、保护系统不受非法命令访问、记录非法错误或攻击等可视化功能。

          Sentry 2.0支持Mach-NX安全控制FPGA和安全的Enclave IP模块,所实现的384位加密(ECC-256/384和HMAC-SHA-384)能更好地让受到Sentry保护的固件防止未经授权的访问,这对于下一代服务器平台的加密需求至关重要。

    强化安全 简化开发:莱迪思mVision和Sentry全面更新
    Sentry解决方案集合2.0功能更强

          “我们推出的Sentry系列主要是根据PFR要求,PFR本身是行业标准,随着PFR更新,我们会继续推出新产品来支持这样的标准方案。从中国市场的角度来说,我们会重点关注Embedded Vision和Sentry,为国内客户提供优质的体验。”林国松表示,当前Sentry方案主要面向的对象还是在服务器,为每一个启动器件的固件提供保护作用,并希望借此在扩展到汽车领域的深入应用。

           “中国始终都是莱迪思非常重要的市场,中国市场贡献的利润占比也占据了莱迪思比较大的份额,对于中国市场,莱迪思一直持续进行投入,希望开发出更多的方案支持中国客户的发展。”林国松称,“莱迪思公司会专注于我们的优势——低功耗、小尺寸,这也是我们想要不断强化的特点,我们会保持在这条路上继续前进。”

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