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em Universidade Complutense de Madrid


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La Ortoqueratología nocturna (OKN) es una técnica que utiliza lentes de contacto especialmente diseñadas y adaptadas al ojo con el fin de modificar el contorno corneal induciendo un aplanamiento en la región central de la córnea, cambiando así el estado refractivo del mismo. El efecto buscado es similar al de la cirugía refractiva salvo que con este sistema, el efecto inducido es reversible. La aparición de lentes capaces de inducir de forma efectiva los cambios deseados en la córnea, en tan sólo siete días de manera rápida, eficaz y reversible, ha propiciado que esta técnica haya comenzado a utilizarse con resultados muy satisfactorios permitiendo que el paciente pueda estar libre de gafas o lentes de contacto durante el día. Esta terapia ha despertado un gran interés en la comunidad científica, convirtiéndose en una alternativa real a la Cirugía Refractiva. Además, se ha reportado en diversos estudios que el uso de lentes de OKN en niños, reduce el crecimiento axial entre un 30% y un 50%, en comparación con los niños que usan gafas o lentes de contacto 1-6 . El auge de la OKN y la creciente utilización de esta técnica en niños para el control de la miopía implica la necesidad de una mayor comprensión del mecanismo por el cual las LC de geometría inversa inducen la corrección del error refractivo en el ojo...

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This paper presents a methodology to emulate Single Event Upsets (SEUs) in FPGA flip-flops (FFs). Since the content of a FF is not modifiable through the FPGA configuration memory bits, a dedicated design is required for fault injection in the FFs. The method proposed in this paper is a hybrid approach that combines FPGA partial reconfiguration and extra logic added to the circuit under test, without modifying its operation. This approach has been integrated into a fault-injection platform, named NESSY (Non intrusive ErrorS injection SYstem), developed by our research group. Finally, this paper includes results on a Virtex-5 FPGA demonstrating the validity of the method on the ITC’99 benchmark set and a Feed-Forward Equalization (FFE) filter. In comparison with other approaches in the literature, this methodology reduces the resource consumption introduced to carry out the fault injection in FFs, at the cost of adding very little time overhead (1.6 �μs per fault).