亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

二IPEX代天線座

  • JPEG2000中小波變換的研究與FPGA實現

    JPEG2000是新一代圖像壓縮標準,JPEG2000與傳統JPEG最大的不同,在于它放棄了JPEG所采用的以離散余弦變換(Discrete Cosine Transform)為主的區塊編碼方式,而采用以小波轉換(Wavelet Transform)為主的多解析編碼方式.離散小波變換算法是現代譜分析工具,在圖像處理與圖像分析領域正得到越來越廣泛的應用.由于JPEG2000標準具有復雜的算法,全部用軟件來實現將會占用很大的處理器時間開銷和內存開銷,尤其對于實時圖像傳輸和處理系統,因而用硬件電路來實現JPEG2000標準的部分或全部,就具有重要的意義,本課題的目的就是用硬件電路來實現JPEG2000標準中的離散小波變換部分,論文研究的主要工作就是設計了一個符合JPEG2000標準的、高性能的多級二維離散小波變換的硬件電路.論文研究的內容主要分為兩部分,第一部分首先分析了JPEG2000標準和離散小波變換的原理,重點研究了離散小波變換的快速算法,包括第一代小波變換所采用的卷積算法和第二代小波變換所采用的提升算法,然后具體分析了離散小波變換在JPEG2000中的具體實現.論文第二部分對兩種離散小波變換快速算法的硬件實現進行了比較,并選擇卷積濾波算法作為硬件實現的對象,并采用Daubechies9/7小波基.然后具體設計了離散小波變換的各個模塊,所有的模塊都是有硬件描述語言(Verilog HDL)來實現,經過仿真和邏輯綜合,在一塊自行設計的FPGA開發板上進行了驗證.仿真和驗證的結果表明了該小波變換的硬件電路符合JPEG2000標準,具有較高的速度和信噪比.

    標簽: JPEG 2000 FPGA 小波變換

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:h886166

  • 短波電臺擴頻—自適應天線抗干擾系統的設計及FPGA實現

    自適應天線技術、擴頻技術是提高通信系統抗干擾能力的有效手段.本課題短波電臺擴頻-自適應天線抗干擾系統的目的是將自適應天線技術與擴頻技術結合起來,使短波通信系統具有對抗各種干擾的性能,保證在惡劣的電磁環境中實現正常通信.本文主要工作如下:·研究了強干擾環境下的PN碼同步,給出了設計中關鍵指標的選取原則;·分析了參考信號提取的原理,提出了適合于本課題的設計方案;·給出了擴頻偽隨機碼PN1、導引信號偽隨機碼PN2的選取方法;·基于FPGA,給出了系統設計中PN碼同步,參考信號提取的具體實現.

    標簽: FPGA 短波電臺 擴頻 天線抗干擾

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zzbbqq99n

  • 基于FPGA和DSP技術的二次雷達應答處理器

    該論文介紹二次雷達的基本概念、發展歷史、工作流程和運作機理以及單脈沖二次雷達的系統原理,并且對傳統的單脈沖二次雷達應答信號處理器的硬件結構進行改進,提出一種全新的應答處理器硬件結構,即FPGA+DSP的混合結構.這種硬件結構的特點是結構靈活,有較強的通用性.該論文圍繞FPGA+DSP這種數字信號處理的硬件結構,闡述了它在單脈沖二次雷達應答數字信號處理器中的應用,使用VHDL語言設計FPGA程序,并且給出主要模塊的仿真結果.FPGA主要完成距離計數、方位計數、脈沖分解、產生應答數據送給DSP、與PC104交換報表等功能.長時間的成功試驗表明,基于FPGA和DSP技術的二次雷達應答信號處理器在3毫秒內可以同時處理四個重疊應答,計算所接收的每一個脈沖的到達方向,得到真實脈沖并且給出脈沖置信度.系統達到了預期的目的.該課題的另外一個重要意義是對傳統的二次監視雷達應答信號處理器進行了改進,使單脈沖二次雷達系統的應答處理能力在可靠性、穩定性和系統精度三個方面有質的飛躍.

    標簽: FPGA DSP 二次雷達 處理器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:gokk

  • 二維離散小波變換的FPGA實現

    小波變換是一種新興的理論,是數學發展史上的重要成果。它無論對數學還是對工程應用都產生了深遠的影響。最新的靜態圖像壓縮標準JPEG2000就以離散小波變換(DWT)作為核心變換算法。 本文首先較為詳細地分析了小波變換的理論基礎,對多分辨率分析、Mallat算法和提升算法做了介紹。然后分析了JPEG2000所采用的小波濾波器,并引入了一個新的LS97小波。該小波系數簡單、易于硬件實現,并且與CDF97小波有很好的兼容性,可作為CDF97小波的替代者。使用Matlab對CDF97小波和LS97小波的兼容性做仿真測試,結果表明這兩個小波具有幾乎相同的性能。在確定所用的小波后,本文設計了二維離散小波變換的硬件結構。設計過程中對標準二維小波變換做了優化,即將行變換和列變換的歸一化步驟合并計算,這樣可以減少兩次乘法操作。另外還使用移位加代替乘法,提取移位加中的公共算子等方式來優化設計。對于邊界數據的處理,本文采用了嵌入式對稱延拓技術,不需要額外的緩存,節約了硬件資源。為提高硬件利用率,本文將LeGall53小波變換和LS97小波變換統一起來,只要一個控制信號就可實現兩者之間的轉換。本文所提出的結構采用基于行的變換方式,只需要六行中間數據即可完成全部行數據的小波變換。采用流水線技術提高了整個設計的運行速度。最后也給出了二維離散小波反變換的實現結構。 在完成硬件結構設計的基礎上,使用Verilog硬件描述語言對整個設計進行了完全可綜合的RTL級描述,采用同步設計,提高了可靠性。在Xilinx公司的FPGA開發軟件ISE6.3i中對正反小波變換做了仿真和實現,結果表明,本設計能高速高精度地完成正反可逆和不可逆小波變換,可以滿足各種實時性要求。

    標簽: FPGA 二維 離散小 波變換

    上傳時間: 2013-07-25

    上傳用戶:sn2080395

  • 基于ARM和GPRS技術的第二代身份證無線手持閱讀器的研究

    按照公安部規定,我國從 2004 年開始換發第二代居民身份證,預計到 2008 年基本完成第二代居民身份證的換發工作。第二代身份證與第一代身份證最大的區別在于:它的內部嵌入了一枚指甲蓋大小的非接觸式 IC 芯片,該芯片內存儲有姓名、性別等9項信息。本課題設計出一款基于 ARM 和 GPRS 技術的第二代身份證無線手持閱讀器,該閱讀器能讀出第二代身份證內 IC 卡信息,并可通過 GPRS 網絡將信息進行無線傳輸。 本文以該閱讀器的設計為主線,論述的主要內容如下: 1.介紹了課題背景及意義。全國 9 億第二代身份證的換發,必然帶來各行業對閱讀器的大量需求,而現有閱讀器的弊端促使了對閱讀器做更深入的研究。 2.介紹了相關概念及技術,包括:無線射頻識別技術、ISO/IEC14443 協議、嵌入式系統、ARM、GPRS技術等。 3.詳細介紹了該閱讀器的硬件設計方法,并給出主要硬件模塊電路原理圖及其 PCB 板設計方法,同時也簡單介紹了硬件的焊接和調試過程。 4.詳細介紹了該閱讀器的軟件設計方法,包括:讀卡模塊驅動程序、GPRS 模塊驅動程序、人機對話模塊驅動程序、I/O 口驅動程序的流程圖和部分代碼。 5.為使該閱讀器安全可靠地運行,對閱讀器進行了各種功能測試,包括:讀卡功能、GPRS 數據傳輸功能、人機接口功能。 通過功能測試,該閱讀器能準確讀取第二代身份證內信息并通過GPRS 網絡成功將信息發送出去。該閱讀器與市面上現有的閱讀器相比,具有可脫機操作、無線傳輸、小巧靈便的優點。由于該閱讀器軟件采用模塊化的設計方法,可以方便移植到其他非接觸卡閱讀器中,因此本閱讀器具有非常廣泛的應用前景。

    標簽: GPRS ARM 身份證 無線

    上傳時間: 2013-06-10

    上傳用戶:爺的氣質

  • GPS接收機天線陣列抗干擾算法研究及其FPGA實現

    GPS技術在導航、定位及精確打擊等方面產生了重要影響,已經廣泛地應用在各種武器平臺上。但是,在干擾環境下也顯現出許多問題。由于其到達地球表面的信號極其微弱(-160dBW),在現在復雜的電磁環境中容易受到干擾,尤其是C/A碼信號更易受到干擾,并且隨著導航戰的發展對GPS的抗干擾已成為爭取導航資源的有效措施。因此,研究干擾環境下的GPS接收機設計具有重要意義。 本文首先簡要介紹了GPS信號的結構及構成,通過對GPS信號特征以及接收機抗干擾能力的分析,結合干擾對接收機的作用方式及效果,確定GPS最易受的干擾類型為阻塞式干擾,然后針對這種干擾類型提出了一種有效的抗干擾技術-----自適應調零天線技術。接下來,著重研究了GPS接收機在此抗干擾技術前提下的若干抗干擾方法,并對其進行了詳細的分析和討論。 研究過程中,通過對最佳化準則和空域自適應濾波的理解,首先對不同天線陣列結構進行了性能仿真和比較分析,然后在對稱圓形天線陣列的基礎上對空域自適應算法進行了仿真分析,針對其自由度有限的問題接著對空時濾波方法做了詳細討論,在7元對稱圓形陣列的基礎上仿真說明了二者各自的優缺點。考慮到實際的干擾環境和本課題研究的初期階段,因此選用了適合本課題干擾環境的空域濾波方法,并對其自適應算法進行了適當的改進,使得其抗干擾性能獲得了一定程度的改善。 最后,詳細說明了該接收機抗干擾模塊的FPGA實現原理。詳細給出了頂層及各子模塊的設計流程與RTL視圖,實驗結果驗證了該算法的有效性。

    標簽: FPGA GPS 接收機 天線陣列

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:xfbs821

  • 高吞吐量LDPC碼編碼構造及其FPGA實現

    低密度校驗碼(LDPC,Low Density Parity Check Code)是一種性能接近香農極限的信道編碼,已被廣泛地采用到各種無線通信領域標準中,包括我國的數字電視地面傳輸標準、歐洲第二代衛星數字視頻廣播標準(DVB-S2,Digital Video Broadcasting-Satellite 2)、IEEE 802.11n、IEEE 802.16e等。它是3G乃至將來4G通信系統中的核心技術之一。 當今LDPC碼構造的主流方向有兩個,分別是結合準循環(QC,Quasi Cyclic)移位結構的單次擴展構造和類似重復累積(RA,Repeat Accumulate)碼構造。相應地,主要的LDPC碼編碼算法有基于生成矩陣的算法和基于迭代譯碼的算法。基于生成矩陣的編碼算法吞吐量高,但是需要較多的寄存器和ROM資源;基于迭代譯碼的編碼算法實現簡單,但是吞吐量不高,且不容易構造高性能的好碼。 本文在研究了上述幾種碼構造和編碼算法之后,結合編譯碼器綜合實現的復雜度考慮,提出了一種切實可行的基于二次擴展(Dex,Duplex Expansion)的QC-LDPC碼構造方法,以實現高吞吐量的LDPC碼收發端;并且充分利用該類碼校驗矩陣準循環移位結構的特點,結合RU算法,提出了一種新編碼器的設計方案。 基于二次擴展的QC-LDPC碼構造方法,是通過對母矩陣先后進行亂序擴展(Pex,Permutation Expansion)和循環移位擴展(CSEx,Cyclic Shift Expansion)實現的。在此基礎上,為了實現可變碼長、可變碼率,一般編譯碼器需同時支持多個亂序擴展和循環移位擴展的擴展因子。本文所述二次擴展構造方法的特點在于,固定循環移位擴展的擴展因子大小不變,支持多個亂序擴展的擴展因子,使得譯碼器結構得以精簡;構造得到的碼字具有近似規則碼的結構,便于硬件實現;(偽)隨機生成的循環移位系數能夠提高碼字的誤碼性能,是對硬件實現和誤碼性能的一種折中。 新編碼器在很大程度上考慮了資源的復用,使得實現復雜度近似與碼長成正比。考慮到吞吐量的要求,新編碼器結構完全拋棄了RU算法中串行的前向替換(FS,Forward Substitution)模塊,同時簡化了流水線結構,由原先RU算法的6級降低為4級;為了縮短編碼延時,設計時安排每一級流水線計算所需的時鐘數大致相同。 這種碼字構造和編碼聯合設計方案具有以下優勢:相比RU算法,新方案對可變碼長、可變碼率的支持更靈活,吞吐量也更大;相比基于生成矩陣的編碼算法,新方案節省了50%以上的寄存器和ROM資源,單位資源下的吞吐量更大;相比類似重復累積碼結構的基于迭代譯碼的編碼算法,新方案使高性能LDPC碼的構造更為方便。以上結果都在Xilinx Virtex II pro 70 FPGA上得到驗證。 通過在實驗板上實測表明,上述基于二次擴展的QC-LDPC碼構造和相應的編碼方案能夠實現高吞吐量LDPC碼收發端,在實際應用中具有很高的價值。 目前,LDPC碼正向著非規則、自適應、信源信道及調制聯合編碼方向發展。跨層聯合編碼的構造方法,及其對應的編碼算法,也必將成為信道編碼理論未來的研究重點。

    標簽: LDPC FPGA 吞吐量 編碼

    上傳時間: 2013-07-26

    上傳用戶:qoovoop

  • 智能天線自適應波束形成算法

    智能天線技術是陣列信號處理技術發展的產物,它可以看作是將一組傳感器按一定的方式放置在空間的不同位置上而構成的陣列,該傳感器陣列將接收到的空間傳播信號經過適當的自適應信號處理后,提取所需的信號源和信號的屬性...

    標簽: 智能天線 自適應波束 算法

    上傳時間: 2013-05-26

    上傳用戶:LYNX

  • MIMO系統多天線綜述

    MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)系統是一項運用于802.11n的核心技術。本篇文章全面介紹了MIMO系統多天線技術。

    標簽: MIMO 多天線

    上傳時間: 2013-05-23

    上傳用戶:LSPSL

  • CC2430 pcb天線

    CC2430的PCB天線圖,包括原理圖和PCB板圖,給初學者學習

    標簽: 2430 pcb CC 天線

    上傳時間: 2013-07-07

    上傳用戶:franktu

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
日韩视频免费观看高清在线视频| 国产日韩精品一区| 国产亚洲一级高清| 久久久久久久久久码影片| 99视频精品在线| 依依成人综合视频| 国产老肥熟一区二区三区| 欧美系列电影免费观看| 免费h精品视频在线播放| 亚洲男女自偷自拍| 国语自产在线不卡| 激情婷婷久久| 国产亚洲欧美中文| 国产欧美三级| 国产主播精品在线| 国产九色精品成人porny| 欧美韩国日本综合| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v | 欧美激情视频免费观看| 久久久精品一区| 久久精品国产亚洲a| 欧美亚洲专区| 亚洲综合欧美| 国产精品爱啪在线线免费观看| 久久久久99| 欧美一级电影久久| 亚洲一区二区成人在线观看| 亚洲美女av在线播放| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 日韩视频三区| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人| 国产女主播视频一区二区| 国产精品毛片高清在线完整版| 欧美日韩国产欧| 欧美日韩成人在线观看| 国产精品久久久久三级| 国产精品高潮呻吟久久av无限 | 亚洲电影av在线| 一区在线视频观看| 亚洲大片在线| 亚洲国产国产亚洲一二三| 亚洲激情在线| 一区二区三区产品免费精品久久75| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 黄色av成人| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 性久久久久久久久久久久| 久久久久久久一区二区| 欧美成人精品| 国产日本欧美一区二区三区在线 | 久久婷婷色综合| 久久精品国产精品亚洲| 国产乱码精品| 久久激情视频免费观看| 欧美韩国日本综合| 欧美视频精品在线| 国产视频精品免费播放| 欧美伊人久久| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 欧美四级电影网站| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 亚洲精品一区二区在线观看| 亚洲深夜影院| 久久久国产成人精品| 国产精品www| 在线观看日韩欧美| 亚洲午夜影视影院在线观看| 99国产精品国产精品毛片| 久久综合久久88| 国产精品日韩| 亚洲毛片av| 欧美韩国日本一区| 国产一区二区黄色| 在线国产亚洲欧美| 亚洲欧美文学| 欧美日韩国产123区| 欧美日韩亚洲国产一区| 91久久精品国产| 欧美一区三区二区在线观看| 欧美精品激情| 在线看不卡av| 久久国产加勒比精品无码| 欧美精品在线视频观看| 国内欧美视频一区二区| 亚洲女与黑人做爰| 免费观看日韩| 红桃视频国产精品| 午夜精品久久久久久久久| 欧美成人国产| 精品不卡视频| 久久久久久久久伊人| 国产精品丝袜xxxxxxx| 一本色道久久88亚洲综合88| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 国模私拍视频一区| 久久久久在线| 国内免费精品永久在线视频| 亚洲欧美国产不卡| 国产区亚洲区欧美区| 中文在线不卡视频| 欧美日韩国产成人高清视频| 一区二区激情视频| 欧美日韩国产成人在线| 亚洲精品国产精品国自产观看| 欧美大片在线看免费观看| 亚洲国产日韩精品| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 亚洲电影在线看| 久久在线精品| 红桃视频一区| 欧美女同在线视频| 亚洲免费高清| 欧美日本免费| 亚洲一区二区在线播放| 国产精品播放| 午夜精品www| 亚洲成人原创| 欧美日韩不卡视频| 99视频在线观看一区三区| 国产区精品在线观看| 久久黄色级2电影| 精品成人在线视频| 欧美日韩网址| 欧美一区亚洲二区| 国产亚洲女人久久久久毛片| 欧美福利视频网站| 在线亚洲自拍| 国产视频一区二区在线观看| 欧美成人精品| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 国产精品免费小视频| 免费日韩精品中文字幕视频在线| 亚洲经典视频在线观看| 欧美日韩一区二区免费视频| 久久久天天操| 日韩午夜在线视频| 国产精品久久久对白| 免费成人在线观看视频| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 欧美性久久久| 欧美激情在线有限公司| 亚洲欧美成人综合| 在线观看日韩av电影| 国产精品亚洲аv天堂网| 久久精品一区中文字幕| 国产一区91| 国产精品午夜电影| 免费在线成人| 一区二区国产日产| 亚洲三级视频在线观看| 国产精品系列在线播放| 久久激情视频| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 伊人久久综合97精品| 欧美精品入口| 免费欧美电影| 午夜精品在线观看| 亚洲成人在线视频播放| 国产在线日韩| 国产精品久久久久久久免费软件 | 国产亚洲成精品久久| 久久亚洲综合网| 久久精品国产亚洲aⅴ| 日韩午夜三级在线| 国产女主播一区| 国产精品一区二区三区四区 | 欧美日韩国产色视频| 欧美一区午夜精品| 亚洲午夜在线观看| 一区二区在线视频播放| 国产精品久久久久毛片大屁完整版| 久热精品在线| 久久久精品国产一区二区三区| 亚洲欧洲av一区二区| 亚洲在线一区二区| 中文在线不卡| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 亚洲乱亚洲高清| 99国内精品久久| 亚洲美女精品成人在线视频| 亚洲日本欧美在线| 日韩视频中文字幕| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 99pao成人国产永久免费视频| 99re热精品| 在线视频欧美精品| 亚洲图片欧美午夜| 午夜伦欧美伦电影理论片| 欧美一区二区三区婷婷月色| 久久99伊人| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 欧美成人乱码一区二区三区| 欧美福利网址| 欧美午夜一区二区福利视频| 国产精品一区视频网站| 国产一区二区久久久| 狠狠色狠狠色综合日日五| 亚洲国产成人在线播放| 一本到高清视频免费精品|