¿Qué tan relevante es el procesamiento de señales en las carreras tipo VLSI y el diseño VLSI?

Cuando siga una carrera en VLSI, (idealmente) trabajará en el diseño de un chip destinado a servir una aplicación específica. Esta aplicación podría estar relacionada con DSP o puede ser un procesador de señal digital. Cuando trabaje en dicho diseño, su enfoque se centrará más en optimizar el rendimiento de la CPU para la aritmética repetitiva (y esta optimización podría hacerse en varios niveles para un nodo de tecnología dado, comenzando desde el algoritmo DSP hasta la arquitectura del procesador). También tratará con circuitos periféricos como memorias, interfaces de bus y circuitos de interrupción, como parte de su diseño.

Entonces, cuando pregunte sobre la superposición / relevancia, puedo decir que los conceptos básicos de DSP lo ayudarán a comprender cómo se realiza el cálculo y las diferentes formas de implementarlos. (Por ejemplo, hay una serie de algoritmos que puede elegir para implementar un cálculo FFT simple). Por lo tanto, su fondo DSP lo ayudará a elegir entre diferentes algoritmos. Y una vez que haga eso, la próxima optimización sería más a nivel transistor y arquitectónico (que es más de VLSI).

Esta es mi forma de verlo, desde la perspectiva profesional de VLSI. Agradecería cualquier corrección a mi respuesta.

El desarrollo profesional de VLSI cubre una amplia gama de aplicaciones. Algunos de ellos requieren una comprensión integral del procesamiento de la señal, pero algunos de ellos no son menos relevantes.

1. Si es un diseñador RTL que trabaja en módem inalámbrico (WiFi, módem 3G / 4G), codificador / decodificador de video o procesamiento de audio. El procesamiento de señal digital es parte de su vida diaria y los usará casi todos los días. También es posible que necesite algunos conocimientos de dominio, como el decodificador de canales en un sistema de comunicación digital o la transformación discreta del coseno en la mayoría de los estándares de video. Incluso si la mayoría de estos bloques se han implementado y pueden reutilizarse, como diseñador, necesitará comprender estos temas porque debe aplicarlos bajo restricciones de diseño dadas (consumo de energía, tiempo real, área, …, etc.).

2. Si usted es un ingeniero de verificación para el sistema mencionado anteriormente, la comprensión del procesamiento de la señal lo ayudará enormemente a crear mejores planes de prueba y la cobertura de la prueba será mejor.

3. Si su objetivo es la informática de alta velocidad (procesador de señal digital, CPU, GPU, …, etc.), el conocimiento de la arquitectura y el compilador de la computadora desempeñará un papel dominante. También es posible que desee pasar un tiempo en las interconexiones y las interfaces de transferencia.

4. Los productos de transmisión de datos (USB, PCIe, 10G / 40G / 100G ethernet) enfatizan la eficiencia. No se necesita mucho procesamiento de señal. La comprensión del modo mixto y / o el diseño del circuito analógico ayudará.

No es muy relevante, ya que el procesamiento de imagen / señal digital en un campo completamente diferente, pero puede correlacionar ambos mediante la programación (MATLAB con VHDL / Verilog / System Verilog).

El diseño VLSI es más relevante, ya que obtendrá trabajos relacionados con VLSI, puede ser ingeniero de diseño y verificación, investigador VLSI, ingeniero de diseño de PCB, etc.

Siempre que trabaje con temas relacionados con DSP en hardware, usará verilog (VLSI) y temas de procesamiento de señales juntos. Creo que solo el diseño frontal y la verificación de VLSI se superponen con los temas de procesamiento de señales, el resto de los temas de VLSI como el análisis de temporización estática DFT parece ser el mismo para diseños que no se superponen al procesamiento de señales y que se superponen con el procesamiento de señales.

pocos ejemplos son
1) al diseñar el procesador DSP.
2) Al diseñar códecs de audio y video.
3) Al diseñar circuitos de comunicación inalámbrica.

Superposición en el diseño de radios – 4G, LTE, WiFi, etc. – para circuitos VLSI. Otros circuitos de comunicaciones para internet.