神奇,用ZYNQ控制人体器官培植环境

发布时间:2016-10-25 阅读量:1266 来源: 发布人:

Biostage使用可再生生物技术来培育重要的人体器官。器官培育在一个不产生排异现象的支架上完成,支架源自病人自己的干细胞。该技术被用来治疗各种危及生命的严重疾病,包括食道、支气管方面和气管肿瘤、气管创伤等当前治疗手段非常有限并且死亡率非常高的疾病。

Biostage公司使用Cellframe技术在一个生物反应器中来培育替代器官,这个生物反应器NI(美国国家仪器)的RIO电路板和模组实时控制,并且借助了LabVIEW开发环境和LabVIEW FPGA软件。在一个旋转的生物反应器中培植若干天后,再生器官就可移植到病人身上。



BiostageCellframe技术运转流程

一份新的NI案例研究解释了Biostage的研究员将他们的硬件控制平台从2012年时使用NI的互联网连接式的CompactRIO底板升级到CompactRIO控制器,最后转到Single-Board RIO(sbRIO)控制器。从sbRIO-9626到sbRIO-9606(均基于Xilinx Spartan-6 LX45 FPGA),最后选择基于Zynq的sbRIO-9607。现在公司已经统一标准使用sbRIO-9627控制器和NI Linux实时操作系统。

所有的这些硬件产品都得到NI LabVIEW的良好支持,也都支持LabVIEW FPGA,因为NI和Xilinx的支持,对Biostage而言,新的硬件更新换代也变得相对容易。当公司添加新特性到到Cellframe系统,它就可以顺利过渡到不同的平台来满足不断变化的需求。

NI的案例研究描述说:Biostage使用FPGA的性能处理解决方案中的冗余和时间敏感性控制,他们把FPGA视作一个可靠的硬件解决方案。一旦生物反应器的配置加载到FPGA中,FPGA就会独立的管理和生物反应器间的直接交互。

FPGA也会通过监测实时应用来提供生命支持,一旦出现极端异常情况就会重新启动。sbRIO-9627上FPGA面积提升已经帮助他们增加新的特性进来,这使得他们的解决方案永不过时。

相关资讯
华虹半导体2025年Q1业绩解析:逆势增长背后的挑战与破局之路

2025年第一季度,华虹半导体(港股代码:01347)实现销售收入5.409亿美元,同比增长17.6%,环比微增0.3%,符合市场预期。这一增长得益于消费电子、工业控制及汽车电子领域需求的复苏,以及公司产能利用率的持续满载(102.7%)。然而,盈利能力显著下滑,母公司拥有人应占溢利仅为380万美元,同比锐减88.05%,环比虽扭亏为盈,但仍处于低位。毛利率为9.2%,同比提升2.8个百分点,但环比下降2.2个百分点,反映出成本压力与市场竞争的加剧。

边缘计算新引擎:瑞芯微RV1126B四大核心技术深度解析

2025年5月8日,瑞芯微电子正式宣布新一代AI视觉芯片RV1126B通过量产测试并开启批量供货。作为瑞芯微在边缘计算领域的重要布局,RV1126B凭借3T算力、定制化AI-ISP架构及硬件级安全体系,重新定义了AI视觉芯片的性能边界,推动智能终端从“感知”向“认知”跃迁。

半导体IP巨头Arm:季度营收破12亿,AI生态布局能否撑起估值泡沫?

2025财年第四季度,Arm营收同比增长34%至12.4亿美元,首次突破单季10亿美元大关,超出分析师预期。调整后净利润达5.84亿美元,同比增长55%,主要得益于Armv9架构芯片在智能手机和数据中心的渗透率提升,以及计算子系统(CSS)的强劲需求。全年营收首次突破40亿美元,其中专利费收入21.68亿美元,授权收入18.39亿美元,均刷新历史纪录。

Arrow Lake的突破:混合架构与先进封装的协同进化

2024年10月,英特尔正式发布Arrow Lake架构的酷睿Ultra 200系列处理器,标志着其在桌面计算领域迈入模块化设计的新阶段。作为首款全面采用Chiplet(芯粒)技术的桌面处理器,Arrow Lake不仅通过多工艺融合实现了性能与能效的优化,更以创新的混合核心布局和缓存架构重新定义了处理器的设计范式。本文将深入解析Arrow Lake的技术突破、性能表现及其对行业的影响。

暗光性能提升29%:深度解析思特威新一代AI眼镜视觉方案

2025年5月8日,思特威(股票代码:688213)正式发布专为AI眼镜设计的1200万像素CMOS图像传感器SC1200IOT。该产品基于SmartClarity®-3技术平台,集成SFCPixel®专利技术,以小型化封装、低功耗设计及卓越暗光性能,推动AI眼镜在轻量化与影像能力上的双重突破。公司发言人表示:"AI眼镜的快速迭代正倒逼传感器技术升级,需在尺寸、功耗与画质间实现平衡,这正是SC1200IOT的核心价值所在。"