Un cálculo de retraso pseudo-dinámico utilizando una segmentación óptima de zonas para sistemas de imagen ultrasónicos ultra-compactos
Autores: Kim, Pilsu; Kang, Jeeun; Song, Tai-Kyong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Un cálculo de retraso pseudo-dinámico utilizando una segmentación óptima de zonas para sistemas de imagen ultrasónicos ultra-compactos
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Implementación
Cálculos de retraso dinámico
Imagen por ultrasonido
Método pseudo-DDC
Segmentación de zona óptima
Consumo de energía
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
La implementación de cálculos de retardo dinámico (DDCs) es un desafío para la ultracompacta imagen por ultrasonido debido a los enormes requisitos de computación y consumo de energía. Aquí presentamos un eficiente método pseudo-DDC basado en la segmentación óptima de zonas (PDC-Óptimo), que disminuye significativamente estos requisitos en comparación con un método DDC no restringido: reducciones en flip-flops del 84,35% y en tablas de búsqueda del 94,19%, respectivamente. Las reducciones conducen a una disminución de hasta el 94,53% en el consumo dinámico de energía y proporcionan calidad de imagen comparable al método DDC no restringido. El método propuesto PDC-Óptimo también proporciona flexibilidad adaptativa entre la precisión de formación de haces y la vida útil de la batería utilizando el margen de error de retardo, un parámetro definido por el usuario. Un método pseudo-DDC convencional que utiliza segmentación de zonas uniforme (PDC-Conv) presentó una degradación sustancial de la imagen en el campo de imagen cercano cuando se utilizó el mismo número de segmentos de zona. Por lo tanto, el método PDC-Óptimo proporciona una solución DDC eficiente pero flexible para mejorar la experiencia de los usuarios del sistema de imagen por ultrasonido ultracompacto.
Descripción
La implementación de cálculos de retardo dinámico (DDCs) es un desafío para la ultracompacta imagen por ultrasonido debido a los enormes requisitos de computación y consumo de energía. Aquí presentamos un eficiente método pseudo-DDC basado en la segmentación óptima de zonas (PDC-Óptimo), que disminuye significativamente estos requisitos en comparación con un método DDC no restringido: reducciones en flip-flops del 84,35% y en tablas de búsqueda del 94,19%, respectivamente. Las reducciones conducen a una disminución de hasta el 94,53% en el consumo dinámico de energía y proporcionan calidad de imagen comparable al método DDC no restringido. El método propuesto PDC-Óptimo también proporciona flexibilidad adaptativa entre la precisión de formación de haces y la vida útil de la batería utilizando el margen de error de retardo, un parámetro definido por el usuario. Un método pseudo-DDC convencional que utiliza segmentación de zonas uniforme (PDC-Conv) presentó una degradación sustancial de la imagen en el campo de imagen cercano cuando se utilizó el mismo número de segmentos de zona. Por lo tanto, el método PDC-Óptimo proporciona una solución DDC eficiente pero flexible para mejorar la experiencia de los usuarios del sistema de imagen por ultrasonido ultracompacto.