Solutions eFPGA avancées par Menta
La technologie eFPGA révolutionne les applications aérospatiales et de défense grâce à sa flexibilité, son adaptabilité et ses performances inégalées. Dans ce secteur dynamique où l’innovation rapide et la personnalisation sont primordiales, les eFPGA offrent une solution qui change la donne.
En intégrant les capacités des FPGA directement dans les puces de silicium, les eFPGA permettent aux ingénieurs de l’aérospatiale et de la défense d’améliorer les fonctionnalités, d’optimiser la consommation d’énergie et de rationaliser la conception des systèmes. Qu’il s’agisse de mettre en œuvre des algorithmes complexes pour le traitement des signaux ou de s’adapter à l’évolution des protocoles de communication, les eFPGA répondent parfaitement aux exigences des missions critiques. Grâce à leur capacité de reprogrammation sur le terrain, les eFPGA garantissent l’adaptabilité aux objectifs changeants des missions et aux menaces émergentes, offrant ainsi une polyvalence et une longévité inégalées aux systèmes de l’aérospatiale et de la défense. L’adoption de la technologie eFPGA établit la norme en matière d’innovation et de résilience dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense.
Les commandes de moteurs nécessitent des boucles de contrôle haute vitesse, souvent associées à des opérations de traitement de signal hautement parallèles et déterministes, telles que la FFT. Les blocs IP eFPGA de Menta, associés à leurs DSP, permettent d’éviter les compromis entre l’efficacité (implémentation ASIC) et la flexibilité sur la durée de vie (implémentation MCU) en offrant les deux.
Les composants FPGA sur étagère, couramment utilisés comme accélérateurs de cryptographie (par exemple, AES, SHA), présentent des risques de sécurité en raison de potentielles intrusions dans les communications entre l’ASIC/SoC et le composant FPGA. L’utilisation des blocs IP eFPGA pour exécuter les algorithmes de chiffrement offre la solution. Le bitstream eFPGA de Menta permet une mise en œuvre facile de la sécurité afin de contrer les tentatives de piratage. Cette intégration garantit une agilité et une autonomie en cryptographie, assurant une sécurité durable dans le temps.
Les menaces d’insertion malveillante impliquent l’introduction intentionnelle de défauts ou de fonctions malveillantes dans un masque de fabrication ou dans un circuit intégré. L’utilisation des IP Menta eFPGA pour protéger les algorithmes propriétaires critiques garantit qu’aucun cheval de Troie/piratage ne sera inséré/possible au niveau du masque pendant la fabrication du circuit intégré.
Les charges utiles des satellites doivent être aussi légères que possible, car chaque gramme introduit une grande différence de coût. Les IPs eFPGA de Menta vous permettent de vous débarrasser des éléments passifs et petits circuits supplémentaires nécessaires à l’intégation sur carte des FPGAs sur étagère, ainsi que des problèmes supplémentaires de responsabilités légales tout en réduisant la taille de la carte. Les IP eFPGA de Menta eFPGA peut être fournis durcis aux radiations, par conception.
Mettez à jour vos radios digitalespour n’importe quel champ d’opération avec les IPs eFPGA de Menta. Notre DSP adaptable offre, sans s’y limiter, la capacité de gérer les numériques de type FIR et IIR à haute vitesse et à faible consommation.
Évitez de perturber l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en remplaçant les FPGAs sur étagères par un FPGA compatible pin à pin exploitant l’IP eFPGA de Menta.
Les commandes de moteurs nécessitent des boucles de contrôle haute vitesse, souvent associées à des opérations de traitement de signal hautement parallèles et déterministes, telles que la FFT. Les blocs IP eFPGA de Menta, associés à leurs DSP, permettent d'éviter les compromis entre l'efficacité (implémentation ASIC) et la flexibilité sur la durée de vie (implémentation MCU) en offrant les deux.
Les composants FPGA sur étagère, couramment utilisés comme accélérateurs de cryptographie (par exemple, AES, SHA), présentent des risques de sécurité en raison de potentielles intrusions dans les communications entre l'ASIC/SoC et le composant FPGA. L'utilisation des blocs IP eFPGA pour exécuter les algorithmes de chiffrement offre la solution. Le bitstream eFPGA de Menta permet une mise en œuvre facile de la sécurité afin de contrer les tentatives de piratage. Cette intégration garantit une agilité et une autonomie en cryptographie, assurant une sécurité durable dans le temps.
Les menaces d'insertion malveillante impliquent l'introduction intentionnelle de défauts ou de fonctions malveillantes dans un masque de fabrication ou dans un circuit intégré. L'utilisation des IP Menta eFPGA pour protéger les algorithmes propriétaires critiques garantit qu'aucun cheval de Troie/piratage ne sera inséré/possible au niveau du masque pendant la fabrication du circuit intégré.
Les charges utiles des satellites doivent être aussi légères que possible, car chaque gramme introduit une grande différence de coût. Les IPs eFPGA de Menta vous permettent de vous débarrasser des éléments passifs et petits circuits supplémentaires nécessaires à l’intégation sur carte des FPGAs sur étagère, ainsi que des problèmes supplémentaires de responsabilités légales tout en réduisant la taille de la carte. Les IP eFPGA de Menta eFPGA peut être fournis durcis aux radiations, par conception.
Mettez à jour vos radios digitalespour n'importe quel champ d'opération avec les IPs eFPGA de Menta. Notre DSP adaptable offre, sans s'y limiter, la capacité de gérer les numériques de type FIR et IIR à haute vitesse et à faible consommation.
Évitez de perturber l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en remplaçant les FPGAs sur étagères par un FPGA compatible pin à pin exploitant l'IP eFPGA de Menta.
Cellules standard 100% tierces : entièrement vérifiables dans votre propre flot de conception.
Déjà disponible dans les principales fonderies de défense en Europe et aux États-Unis : Intel 16nm et 18A, GLOBALFOUNDRIES 22FDX et 12LP(+), ST MICROELECTRONICS 28FDSOI, XFAB 180nm
Pas de cellules SRAM. Aucune cellule mémoire SRAM. Conçu pour être prêt au durcissement contre les radiations, comme un ASIC durci, par conception.
Bitstream sécurisable.
Multiples réalisations (tapeouts) pour des clients et agences gouvernementales dans les secteurs spatial et de la défense.
R&D de Menta basée en France.
Exempt des restrictions ITAR et des contrôles à l'exportation.
Notre engagement est simple : offrir aux entreprises la possibilité d’intégrer des solutions numériques – des composants électroniques et des outils de conception personnalisables, adaptés précisément à leurs besoins spécifiques.
Dans les secteurs très évolutifs de l’automobile et de la mobilité, les eFPGA Menta offrent un avantage significatif. Ils permettent aux fabricants de personnaliser et de modifier le matériel après la production, facilitant ainsi les mises à jour rapides pour se conformer aux réglementations, intégrer de nouvelles fonctionnalités ou s’adapter à l’évolution des normes.
La technologie eFPGA est à la pointe de l’innovation, prête à révolutionner le paysage des applications IoT et IIoT. Intégrés dans les SoC, les eFPGAs offrent une flexibilité et une adaptabilité inégalées, permettant une reconfiguration dynamique des fonctionnalités matérielles, même après leur déploiement. Les architectures FPGA offrent des capacités de traitement déterministes et en temps réel, indispensables pour les applications industrielles.
Conçue pour offrir une flexibilité et des performances de traitement inégalées, la technologie eFPGA permet aux périphériques de s’adapter et d’évoluer en fonction des exigences de l’application. En intégrant les capacités FPGA directement dans les conceptions de silicium, la technologie eFPGA permet aux périphériques d’exécuter rapidement des algorithmes complexes, d’accélérer les tâches d’apprentissage automatique et de traiter efficacement des ensembles de données massifs avec une latence minimale.
Dans les secteurs très évolutifs de l’automobile et de la mobilité, les eFPGAs Menta offrent un avantage significatif. Ils permettent aux fabricants de personnaliser et de modifier le matériel après la production, facilitant ainsi les mises à jour rapides pour se conformer aux réglementations, intégrer de nouvelles fonctionnalités ou s’adapter à l’évolution des normes.
La technologie eFPGA est à la pointe de l’innovation, prête à révolutionner le paysage des applications IoT et IIoT. Intégrés dans les SoC, les eFPGAs offrent une flexibilité et une adaptabilité inégalées, permettant une reconfiguration dynamique des fonctionnalités matérielles, même après leur déploiement. Les architectures FPGA offrent des capacités de traitement déterministes et en temps réel, indispensables pour les applications industrielles.
Conçue pour offrir une flexibilité et des performances de traitement inégalées, la technologie eFPGA permet aux périphériques de s’adapter et d’évoluer en fonction des exigences de l’application. En intégrant les capacités FPGA directement dans les conceptions de silicium, la technologie eFPGA permet aux périphériques d’exécuter rapidement des algorithmes complexes, d’accélérer les tâches d’apprentissage automatique et de traiter efficacement des ensembles de données massifs avec une latence.