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傳輸系統(tǒng)

傳輸系統(tǒng)(transmissionsystems)是數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)中的一部分,他負(fù)責(zé)將通信系統(tǒng)中的源端和目的端連接起來(lái),它可能是直接連接也可能是通過(guò)一個(gè)或者多個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行連接。
  • 遠(yuǎn)程測(cè)溫?zé)o線傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    1.1課題研究背景溫度是關(guān)于物體冷熱程度的度量,是自然界主要的物理量之一。而溫度的測(cè)量是工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防和科研等部門(mén)最普遍的測(cè)量項(xiàng)目,溫度測(cè)量?jī)x現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)室,工業(yè),環(huán)保,衛(wèi)生防疫,倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸,博物館,溫室等領(lǐng)域,因此溫度測(cè)量技術(shù)的研究是一個(gè)很重要的課題。而面對(duì)一些特殊的測(cè)量對(duì)象,比如在發(fā)生故障時(shí)由于電流過(guò)大或其他原因引起溫度上升而導(dǎo)致電器損壞的強(qiáng)電系統(tǒng),需要監(jiān)測(cè)爐內(nèi)溫度的的旋轉(zhuǎn)爐,這些系統(tǒng)都不能用于有線數(shù)據(jù)傳輸。在某些環(huán)境惡劣的工業(yè)環(huán)境,以人工方式直接操作設(shè)置儀表溫度也不現(xiàn)實(shí),因此采用無(wú)線方式進(jìn)行溫度檢測(cè)尤為必要。隨著無(wú)線通訊技術(shù)的發(fā)展與廣泛應(yīng)用,遠(yuǎn)程傳輸技術(shù)正朝著低功耗、多功能化、微型化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、無(wú)線化的方向發(fā)展。1.2無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展及現(xiàn)狀無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、嵌入式技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物,它將信息采集、傳輸和處理集于一體,為隨機(jī)性地研究數(shù)據(jù)提供了方便,無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)正成為現(xiàn)代信息技術(shù)中一個(gè)熱門(mén)的研究領(lǐng)域,受到廣泛關(guān)注。多年來(lái)經(jīng)過(guò)不同領(lǐng)域研究人員的研究,無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在軍事領(lǐng)域、精細(xì)農(nóng)業(yè)、安全監(jiān)控、環(huán)保監(jiān)測(cè)、建筑領(lǐng)域、醫(yī)療監(jiān)護(hù)、工業(yè)監(jiān)控、智能交通、物流管理、自由空間探索、智能家居等領(lǐng)域的應(yīng)用得到了充分的肯定和展示。在目前看來(lái)能量供給、可靠性、微型化是制約傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用的最大問(wèn)題.傳感器節(jié)點(diǎn)通常由自身攜帶的電池俠電,能量有限,而且由于條件的限制,難以在使用過(guò)程中給節(jié)點(diǎn)更換電池,通過(guò)采用低頻可以減少射頻設(shè)備功耗,但頻率越低對(duì)應(yīng)天線尺寸越大而不便于節(jié)點(diǎn)微型化。能量獲取與存儲(chǔ)容量與設(shè)備體積呈正比,充足的能源與微型化設(shè)計(jì)之間的矛盾難于調(diào)和。這些技術(shù)問(wèn)題還有待解決,相關(guān)的研究有待深入。而我國(guó)在這方面起步晚,無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方興未艾,要想讓其更好地為人們生活服務(wù),不僅需要研究人員開(kāi)展廣泛的應(yīng)用系統(tǒng)研究,更需要政府的引導(dǎo),企業(yè)的積極參與。因此本課題的研究具有十分重要的意義。

    標(biāo)簽: 遠(yuǎn)程測(cè)溫 無(wú)線傳輸系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

    上傳用戶:kent

  • 感應(yīng)電能傳輸技術(shù)的研究.rar

    該文對(duì)感應(yīng)電能傳輸技術(shù)進(jìn)行了研究.由于沒(méi)有接觸摩擦,可減少對(duì)設(shè)備的損傷,也不會(huì)產(chǎn)生易引燃引爆的火花,可用于目前正在興起的高速電力機(jī)車(chē)、城市電車(chē)饋電以及化工、采礦等易燃易爆領(lǐng)域.文中對(duì)用于感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)的滑動(dòng)繞組變壓器進(jìn)行了系統(tǒng)分析,給出了數(shù)學(xué)模型,并提出了優(yōu)化設(shè)計(jì)方案.文中詳細(xì)分析了感應(yīng)電能傳輸技術(shù)的理論和方法,進(jìn)而設(shè)計(jì)出用于感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)的移相全橋串聯(lián)諧振逆變器.該文對(duì)逆變器的工作原理進(jìn)行詳細(xì)分析,設(shè)計(jì)制作出高頻變換電路的主電路及控制電路,并仿真給出試驗(yàn)中逆變器的波形.

    標(biāo)簽: 感應(yīng)電能 傳輸技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:watch100

  • GPRS無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸終端研究與設(shè)計(jì).rar

    隨著電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展,電機(jī)與通信的結(jié)合日益緊密,數(shù)據(jù)監(jiān)控方式也在發(fā)生著變化。傳統(tǒng)的電機(jī)監(jiān)控方式的監(jiān)控者和被監(jiān)控對(duì)象都是固定的,無(wú)論任何一端都無(wú)法隨意移動(dòng);并且針對(duì)偏僻、偏遠(yuǎn)地域監(jiān)控不容易實(shí)現(xiàn)。所以傳統(tǒng)的的方式已經(jīng)無(wú)法滿足電力系統(tǒng)日益發(fā)展的要求。GPRS采用分組交換方式,僅在實(shí)際傳送和接收數(shù)據(jù)時(shí)才占有無(wú)線資源,基于GPRS的無(wú)線傳輸系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸,并且組網(wǎng)方便、靈活。隨著Internet技術(shù)的推廣和GPRS通信技術(shù)的發(fā)展,GPRS網(wǎng)絡(luò)通信以其更加低廉的價(jià)格和永遠(yuǎn)在線的性能有著不可估量的發(fā)展前景。無(wú)線傳輸終端也在各行各業(yè)有著廣泛的應(yīng)用前景。 本文首先介紹了GPRS技術(shù)的特點(diǎn)和應(yīng)用,以及基于GPRS網(wǎng)絡(luò)的傳輸協(xié)議,然后提出了一種基于GPRS的無(wú)線傳輸終端設(shè)計(jì)方案。基本思想是將GPRS傳輸終端經(jīng)由GPRS網(wǎng)接入Internet網(wǎng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)終端與監(jiān)控中心的數(shù)據(jù)交換。設(shè)計(jì)中選擇采用內(nèi)嵌了TCP/IP協(xié)議的Rabbit2000為控制模塊,選用SIM100作為無(wú)線模塊。Rabbit2000微處理器是美國(guó)Z-World公司專為面向Internet的嵌入式系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的MCU,它很好地解決了存儲(chǔ)空間、運(yùn)行速度、網(wǎng)絡(luò)通信以及程序開(kāi)發(fā)的問(wèn)題。 文中給出了系統(tǒng)的硬件和軟件設(shè)計(jì)。硬件包括控制單元的存儲(chǔ)擴(kuò)展,與模塊的接口電路以及外圍電路。軟件設(shè)計(jì)采用Dynamic C語(yǔ)言編寫(xiě),主要包括了兩個(gè)部分,PPP協(xié)議及數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)現(xiàn),在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)上,對(duì)UDP和TCP傳輸方式進(jìn)行比較,選擇適合電機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控的方案。

    標(biāo)簽: GPRS 無(wú)線數(shù)據(jù) 傳輸終端

    上傳時(shí)間: 2013-07-11

    上傳用戶:daoxiang126

  • 基于嵌入式藍(lán)牙技術(shù)的無(wú)線音頻傳輸?shù)脑O(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).rar

    藍(lán)牙(Bluetooth)技術(shù)是近年來(lái)國(guó)外先進(jìn)國(guó)家研究發(fā)展最快的短程無(wú)線通信技術(shù)之一,能夠廣泛地應(yīng)用于工業(yè)短距離無(wú)線控制裝置、近距離移動(dòng)無(wú)線控制設(shè)備、機(jī)器人控制、辦公自動(dòng)化及多媒體娛樂(lè)設(shè)備等局部范圍內(nèi)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸?shù)念I(lǐng)域中。在我國(guó),由于對(duì)藍(lán)牙技術(shù)的研究還處于研究開(kāi)發(fā)的初級(jí)階段, 還沒(méi)有形成藍(lán)牙數(shù)據(jù)短距離無(wú)線通信的一套開(kāi)放性應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。 在無(wú)線音頻傳輸領(lǐng)域內(nèi),傳統(tǒng)的基于模擬調(diào)制方式的無(wú)線音頻傳輸由于抗干擾能力較差,傳輸?shù)囊纛l質(zhì)量會(huì)受到較大的影響,而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的藍(lán)牙音頻產(chǎn)品僅支持單聲道語(yǔ)音傳輸。所以,對(duì)基于藍(lán)牙技術(shù)的高品質(zhì)多通道音頻傳輸技術(shù)的研究將具有一定的技術(shù)創(chuàng)新性,在無(wú)線音頻傳輸領(lǐng)域也具有較為廣闊的市場(chǎng)前景。 本文以嵌入式藍(lán)牙技術(shù)與音頻信號(hào)傳輸系統(tǒng)為研究開(kāi)發(fā)課題,參考國(guó)外藍(lán)牙技術(shù)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),利用功能模塊單元與嵌入式技術(shù),目標(biāo)是研制一種基于嵌入式開(kāi)發(fā)應(yīng)用的高品質(zhì)雙聲道藍(lán)牙無(wú)線音頻傳輸系統(tǒng)。本系統(tǒng)通過(guò)對(duì)雙聲道線性模擬音源的數(shù)字化MP3編解碼處理,結(jié)合基于嵌入式應(yīng)用的簡(jiǎn)化后的HCI層藍(lán)牙應(yīng)用協(xié)議,實(shí)現(xiàn)了藍(lán)牙信道帶寬內(nèi)的高品質(zhì)雙聲道音頻信號(hào)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳輸。 在硬件設(shè)計(jì)上,系統(tǒng)采用了模塊化設(shè)計(jì)思想。發(fā)送端和接收端由音頻處理模塊、控制傳輸模塊和無(wú)線模塊三部分構(gòu)成。其中,音頻處理模塊以MAS3587音頻處理芯片為核心,負(fù)責(zé)音頻信號(hào)的AD采樣、MP3壓縮和解壓縮以及DA還原等工作;控制傳輸模塊以MSP430F169為核心,負(fù)責(zé)MP3數(shù)據(jù)幀的高速傳輸以及藍(lán)牙接口協(xié)議控制;無(wú)線模塊采用藍(lán)牙單芯片解決方案(集成藍(lán)牙射頻、基帶和鏈路管理等),負(fù)責(zé)MP3數(shù)據(jù)幀的射頻發(fā)送和接收。模塊與模塊之間采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接口方式連接。音頻處理模塊和控制傳輸模塊之間采用DMA方式的通用并口(PIO);控制傳輸模塊與藍(lán)牙模塊之間采用DMA方式的通用異步串口(UART)。 在軟件設(shè)計(jì)上,系統(tǒng)主要由藍(lán)牙協(xié)議解釋、傳輸控制和芯片驅(qū)動(dòng)三部分構(gòu)成。在藍(lán)牙協(xié)議解釋上,系統(tǒng)采用了基于HCI層的ACL數(shù)據(jù)包透明傳輸方式;在傳輸控制上,采用了基于通用并口(PIO)和異步串口(UART)的DMA方式高效率批量數(shù)據(jù)傳輸技術(shù);芯片驅(qū)動(dòng)主要指對(duì)MAS3587的基本配置。 對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)的測(cè)試實(shí)驗(yàn)采用了目前流行的音頻測(cè)試虛擬儀器軟件Adobe Audition 1.5。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目包括掃頻測(cè)試、音樂(lè)測(cè)試、聽(tīng)覺(jué)測(cè)試、距離測(cè)試以及抗干擾測(cè)試等。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,輸入音源在經(jīng)過(guò)MP3編碼、發(fā)射、接收及MP3解碼后,音頻質(zhì)量基本上沒(méi)受影響,實(shí)際雙聲道音質(zhì)接近于CD音質(zhì),而無(wú)線傳輸?shù)目煽啃赃h(yuǎn)高于模擬無(wú)線音頻傳輸,幾乎沒(méi)有斷音與錯(cuò)音,充分體現(xiàn)了嵌入式藍(lán)牙無(wú)線技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。

    標(biāo)簽: 嵌入式 傳輸 藍(lán)牙技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-05-27

    上傳用戶:稀世之寶039

  • OFDM系統(tǒng)同步及解調(diào)的FPGA實(shí)現(xiàn).rar

    自20世紀(jì)80年代以來(lái),正交頻分復(fù)用技術(shù)不但在廣播式數(shù)字音頻和視頻領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用,而且已經(jīng)成為無(wú)線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)(例如IEEE802.11a和HiperLAN/2等)的一部分。OFDM由于其頻譜利用率高,成本低等原因越來(lái)越受到人們的關(guān)注。隨著人們對(duì)通信數(shù)據(jù)化、寬帶化、個(gè)人化和移動(dòng)化需求的增強(qiáng),OFDM技術(shù)在綜合無(wú)線接入領(lǐng)域?qū)?huì)獲得越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。人們開(kāi)始集中越來(lái)越多的精力開(kāi)發(fā)OFDM技術(shù)在移動(dòng)通信領(lǐng)域的應(yīng)用,本文也是基于無(wú)線通信平臺(tái)上的OFDM技術(shù)的運(yùn)用。 本文的所有內(nèi)容都是建立在空地?cái)?shù)據(jù)無(wú)線通信系統(tǒng)下行鏈路FPGA實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)上的。本文作者的主要工作集中在鏈路接收端的FPGA實(shí)現(xiàn)和調(diào)試上。主要包括幀同步(時(shí)間同步)算法的研究與設(shè)計(jì)、OFDM頻率同步算法的研究與設(shè)計(jì)以及同步模塊、OFDM解調(diào)模塊、QAM解調(diào)模塊的FPGA實(shí)現(xiàn)。最終實(shí)現(xiàn)高速數(shù)字圖像傳輸系統(tǒng)下行鏈路在無(wú)線環(huán)境中連通。 對(duì)于無(wú)線移動(dòng)通信系統(tǒng)而言,多普勒頻移、收發(fā)設(shè)備的本地載頻偏差均可能破壞OFDM系統(tǒng)子載波之間的正交性,從而導(dǎo)致ICI,影響系統(tǒng)性能。另外,由于OFDM系統(tǒng)大多采用IFFT/FFT實(shí)現(xiàn)調(diào)制解調(diào),因此在接收方確定FFT的起點(diǎn)對(duì)數(shù)據(jù)的正確解調(diào)也至關(guān)重要。同步技術(shù)即是針對(duì)系統(tǒng)中存在的定時(shí)偏差、頻率偏差進(jìn)行定時(shí)、頻偏的估計(jì)與補(bǔ)償,來(lái)減少各種同步偏差對(duì)系統(tǒng)性能的影響。在OFDM實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)中,同步技術(shù)是十分重要的一部分。本文花費(fèi)了三個(gè)章節(jié)闡述了同步技術(shù)的原理、算法和實(shí)現(xiàn)方法。 目前OFDM系統(tǒng)的載波同步方案,可以歸納為三大類:輔助數(shù)據(jù)類,盲估計(jì)類和基于循環(huán)前綴的半盲估計(jì)類。本文首先分析了各種載波同步方案的優(yōu)缺點(diǎn),并舉例說(shuō)明了各個(gè)載波同步方式的實(shí)現(xiàn)方法。然后具體闡述了本文在FPGA平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)的OFDM接收端同步的同步方式,包括其具體算法和FPGA實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)。本文所采用的幀同步和頻率同步方案都是采用輔助數(shù)據(jù)類的,在闡述其具體算法的同時(shí)對(duì)算法在不同參數(shù)和不同形式下的性能做出了仿真對(duì)比分析。 OFDM的解調(diào)采用FFT算法,在FPGA上的實(shí)現(xiàn)是十分方便的。本文主要闡述其實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)放在提取有效數(shù)據(jù)部分有效數(shù)據(jù)位置的推導(dǎo)過(guò)程。最后介紹了本文實(shí)現(xiàn)QAM軟解調(diào)的解調(diào)方法。 本文闡述算法采用先提出原理,然后給出具體公式,再根據(jù)公式中的系數(shù)和變量分析算法性能的方式。在闡述實(shí)現(xiàn)方式時(shí)首先給出實(shí)現(xiàn)框圖,然后對(duì)框圖中比較重要或者復(fù)雜的部分進(jìn)行詳細(xì)闡述。在介紹完每個(gè)模塊實(shí)現(xiàn)方式之后給出了仿真或者上板結(jié)果,最后再給出整體測(cè)試結(jié)果。

    標(biāo)簽: OFDM FPGA

    上傳時(shí)間: 2013-06-26

    上傳用戶:希醬大魔王

  • DVB系統(tǒng)信道編碼的研究與FPGA實(shí)現(xiàn).rar

    數(shù)字圖像通信的最廣泛的應(yīng)用就是數(shù)字電視廣播系統(tǒng),與以往的模擬電視業(yè)務(wù)相比,數(shù)字電視在節(jié)省頻譜資源、提高節(jié)目質(zhì)量方面帶來(lái)了一場(chǎng)新的革命,而與此對(duì)應(yīng)的DVB(Digital Video Broadcasting)標(biāo)準(zhǔn)的建立更是加速了數(shù)字電視廣播系統(tǒng)的大規(guī)模應(yīng)用。DVB標(biāo)準(zhǔn)選定MPEG—2標(biāo)準(zhǔn)作為音頻及視頻的編碼壓縮方式,隨后對(duì)MPEG—2碼流進(jìn)行打包形成TS流(transport stream),進(jìn)行多個(gè)傳輸流復(fù)用,最后通過(guò)不同媒介進(jìn)行傳輸。在DVB標(biāo)準(zhǔn)的傳輸系統(tǒng)中,無(wú)論是衛(wèi)星傳輸,電纜傳輸還是地面?zhèn)鬏敚瑸榱吮U蠄D像質(zhì)量,使數(shù)字節(jié)目在傳輸過(guò)程中避免出現(xiàn)因受到各種信道噪聲干擾而出現(xiàn)失真的現(xiàn)象,都采用了信道編碼的方式來(lái)保護(hù)傳輸數(shù)據(jù)。信道編碼是數(shù)字通信系統(tǒng)中一個(gè)必需的、重要的環(huán)節(jié)。 信道編碼設(shè)計(jì)方案的優(yōu)劣決定了DVB系統(tǒng)的成功與否,本文重點(diǎn)研究了DVB系統(tǒng)中的信道編碼算法及其FPGA實(shí)現(xiàn)方案,主要進(jìn)行了如下幾項(xiàng)工作: 1)介紹了DVB系統(tǒng)信道編碼的基本概念及特點(diǎn),深入研究了DVB標(biāo)準(zhǔn)中信道編碼部分的關(guān)鍵技術(shù),并針對(duì)每個(gè)信道編碼模塊進(jìn)行工作原理分析、算法分析。 2)根據(jù)DVB信道編碼的特點(diǎn),重點(diǎn)對(duì)信道編碼中四個(gè)模塊,包括擾碼、RS編碼、卷積交織編碼和卷積編碼的FPGA硬件實(shí)現(xiàn)算法進(jìn)行了比較詳細(xì)的分析,并闡述了每個(gè)模塊及QPSK調(diào)制的設(shè)計(jì)方案及實(shí)現(xiàn)模塊功能的程序流程。 3)在RS(204,188)編碼過(guò)程中,利用有限域常數(shù)乘法器的特點(diǎn),對(duì)編碼器進(jìn)行了優(yōu)化,在很大程度上提高了編碼效率,卷積交織器部分采用RAM移位法,實(shí)現(xiàn)起來(lái)更為簡(jiǎn)單且節(jié)省了FPGA器件內(nèi)部資源。 4)設(shè)計(jì)以Altera公司的QuartusⅡ?yàn)殚_(kāi)發(fā)平臺(tái),利用FPGA芯片EP1C6Q240C8完成了信道編碼各模塊及QPSK調(diào)制的硬件實(shí)現(xiàn),通過(guò)Verilog HDL描述和時(shí)序仿真來(lái)驗(yàn)證算法的可行性,并給出系統(tǒng)設(shè)計(jì)中減少毛刺的方法,使系統(tǒng)更為穩(wěn)定。最終的系統(tǒng)仿真結(jié)果表明該系統(tǒng)工作穩(wěn)定,達(dá)到了DVB系統(tǒng)信道編碼設(shè)計(jì)的要求。

    標(biāo)簽: FPGA DVB

    上傳時(shí)間: 2013-06-26

    上傳用戶:allen-zhao123

  • 地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)中SRRC濾波器及FFT處理器的設(shè)計(jì)與FPGA實(shí)現(xiàn).rar

    隨著人們對(duì)數(shù)字電視和數(shù)字視頻信息的需求越來(lái)越大,數(shù)字電視廣播在中國(guó)迅速的發(fā)展起來(lái)。近幾年,數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)技術(shù)逐漸成熟,數(shù)字電視地面廣播(DTTB)傳輸標(biāo)準(zhǔn)也于2006年8月30號(hào)正式出臺(tái)。此標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)是由我國(guó)多家單位聯(lián)合研究的,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字地面電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)。DTTB系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的研究與仿真,具有巨大的實(shí)用價(jià)值和廣闊的市場(chǎng)前景。 @@ 本文首先研究了地面數(shù)字電視廣播標(biāo)準(zhǔn)中平方根升余弦(SRRC)濾波器(滾降系數(shù)為0.05)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),介紹了一種適合在FPGA中實(shí)現(xiàn)的高階高速FIR濾波器的并行流水線結(jié)構(gòu)。在本設(shè)計(jì)中,以CSD數(shù)優(yōu)化濾波器系數(shù),并運(yùn)用簡(jiǎn)化加法器圖(Reduced Adder Graph,RAG)算法進(jìn)行改進(jìn),最后采用并行處理的轉(zhuǎn)置型流水線結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)。 @@ 接著研究數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)采用的傳輸技術(shù)-OFDM的基本概念和技術(shù)特點(diǎn),并研究了清華大學(xué)提出的DMB-T方案中TDS-OFDM信號(hào)幀的組成結(jié)構(gòu)以及相關(guān)原理。 @@ 最后,本文針對(duì)OFDM調(diào)制所需要的3780點(diǎn)FFT處理器進(jìn)行研究。為了保證OFDM信號(hào)的采樣率和時(shí)域?qū)ьl的采樣率相同,以達(dá)到較好的同步性能,采用了3780個(gè)正交子載波的設(shè)計(jì)方案。在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中,分析比較了多種算法的計(jì)算復(fù)雜性,設(shè)計(jì)出在硬件實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度上進(jìn)行優(yōu)化的3780點(diǎn)FFT處理器的數(shù)據(jù)流流水線算法。之后,通過(guò)定點(diǎn)仿真比較各模塊輸出的動(dòng)態(tài)范圍和概率分布,設(shè)計(jì)出定點(diǎn)字長(zhǎng)的優(yōu)化方案,并分析計(jì)算了這一處理器的輸出信噪比與內(nèi)部各模塊字長(zhǎng)的關(guān)系,進(jìn)一步降低了硬件實(shí)現(xiàn)復(fù)雜性。 @@關(guān)鍵字:數(shù)字電視地面廣播傳輸(DTTB);平方根升余弦濾波器(SRRC);正交頻分復(fù)用調(diào)制(OFDM);快速傅立葉變換(FFT); 3780

    標(biāo)簽: SRRC FPGA FFT

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • 數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)中LDPC碼編碼器的研究與FPGA實(shí)現(xiàn).rar

    自香農(nóng)先生于1948年開(kāi)創(chuàng)信息論以來(lái),經(jīng)過(guò)將近60年的發(fā)展,信道編碼技術(shù)已經(jīng)成為通信領(lǐng)域的一個(gè)重要分支,各種編碼技術(shù)層出不窮。目前廣泛研究的低密度奇偶校驗(yàn)(LDCP)碼是由R.G.Gallager先生提出的一種具有逼近香農(nóng)限性能的優(yōu)秀糾錯(cuò)碼,并已在數(shù)字電視、無(wú)線通信、磁盤(pán)存儲(chǔ)等領(lǐng)域得到大量應(yīng)用。 目前數(shù)字電視已經(jīng)成為最熱門(mén)的話題之一,用手機(jī)看北京奧運(yùn),已經(jīng)成為每一個(gè)中國(guó)人的夢(mèng)想。最近兩年我國(guó)頒布了兩部與數(shù)字電視有關(guān)的通信標(biāo)準(zhǔn),分別是數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)(DMB-TH)和移動(dòng)多媒體(CMMB)即俗稱的手機(jī)電視標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)字電視正與每個(gè)人走得越來(lái)越近,我國(guó)預(yù)期在2015年全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字電視并停止模擬電視的播出。作為數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的核心技術(shù)之一的前向糾錯(cuò)碼技術(shù)已經(jīng)成為眾多科研單位的研究熱點(diǎn),相應(yīng)的編解碼芯片更成為重中之重。在DMB-TH標(biāo)準(zhǔn)中用到了LDPC碼和BCH碼的級(jí)聯(lián)編碼方式,在CMMB標(biāo)準(zhǔn)中用到了LDPC碼和RS碼的級(jí)聯(lián)編碼方式,在DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)中用到了LDPC碼和BCH碼的級(jí)聯(lián)編碼方式。 本論文以目前最重要的三個(gè)與數(shù)字電視相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn):數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)(DMB-TH)、手機(jī)電視標(biāo)準(zhǔn)(CMMB)以及數(shù)字衛(wèi)星電視廣播標(biāo)準(zhǔn)(DVB-S2)為切入點(diǎn),深入研究它們的編碼方式,設(shè)計(jì)了這三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的LDPC碼編碼器,并在FPGA上實(shí)現(xiàn)了前兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的編碼芯片,實(shí)現(xiàn)了DMB-TH標(biāo)準(zhǔn)中0.4、0.6以及0.8三種碼率的復(fù)用。在研究CMMB標(biāo)準(zhǔn)中編碼器設(shè)計(jì)時(shí),提出一種改進(jìn)的LU分解算法,該分解方式適合任意的H矩陣,具有一定的廣泛性。測(cè)試結(jié)果表明,芯片邏輯功能完全正確,速度和資源消耗均達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的要求,具有一定的商用價(jià)值。

    標(biāo)簽: LDPC FPGA 數(shù)字電視

    上傳時(shí)間: 2013-07-07

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  • 基于ARM_Linux的無(wú)線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

    微處理器技術(shù)、傳感器技術(shù)和無(wú)線通信技術(shù)的進(jìn)步,推動(dòng)了無(wú)線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的產(chǎn)生和發(fā)展。數(shù)據(jù)采集技術(shù)廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信、遙感遙測(cè)等領(lǐng)域。在各種信息的獲取中,對(duì)高速數(shù)據(jù)采集的需求非常廣泛。隨著測(cè)控技術(shù)的發(fā)展,對(duì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的智能化和網(wǎng)絡(luò)化水平也提出了更高的要求。并且由于通訊網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展,移動(dòng)通信與實(shí)際應(yīng)用的結(jié)合使得各種基于GPRS網(wǎng)絡(luò)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)成為當(dāng)前遠(yuǎn)距離無(wú)線通訊領(lǐng)域最為廣泛的應(yīng)用。本課題將廣泛應(yīng)用的嵌入式控制器引入到數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,并結(jié)合GPRS優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)特性,實(shí)現(xiàn)了一個(gè)低功耗、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、軟硬件可根據(jù)具體測(cè)量任務(wù)適當(dāng)裁減的無(wú)線高速數(shù)據(jù)采集平臺(tái)。 本設(shè)計(jì)采用32位ARM處理器S3C2410為核心器件,配以FPGA+DDRSDRAM高速數(shù)據(jù)采集模塊,GPRS數(shù)據(jù)通信模塊,在Linux嵌入式操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的支持下,實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化高速采集,數(shù)字化無(wú)線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)默F(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該平臺(tái)采集的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)主要為各種傳感器輸出的電壓模擬量。前端數(shù)據(jù)采集模塊的FPGA控制高速AD轉(zhuǎn)換器將輸入的模擬量信號(hào)采集后,存儲(chǔ)在由DDRSDRAM構(gòu)成的大容量緩存中,再經(jīng)過(guò)嵌入式系統(tǒng)中的微控制器進(jìn)行各種處理,然后將處理結(jié)果保存在ARM系統(tǒng)的SDRAM內(nèi)存,最后通過(guò)在ARM系統(tǒng)模塊擴(kuò)展的GPRS模塊,將采集到的數(shù)據(jù)通過(guò)GPRS網(wǎng)絡(luò)發(fā)送出去。 IAnux由于其代碼開(kāi)放性以及強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)功能等特點(diǎn),在許多的嵌入式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中有著廣泛應(yīng)用,與其他的嵌入式操作系統(tǒng)相比,具有著更多的優(yōu)勢(shì)。因此本課題將其作為硬件平臺(tái)的操作系統(tǒng)。基于ARM的嵌入式數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰、通用性好、可擴(kuò)展性強(qiáng),可為各種嵌入式應(yīng)用提供一套完整的硬、軟件解決方案,在工業(yè)測(cè)量與控制領(lǐng)域具有較為廣闊的應(yīng)用前景。

    標(biāo)簽: ARM_Linux 無(wú)線數(shù)據(jù) 采集系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • 基于ARM平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)

    進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化各方面快速發(fā)展,人民生活節(jié)奏日益加快,遠(yuǎn)程互動(dòng)交流要求不斷提高。網(wǎng)絡(luò)化生活方式真正進(jìn)入到平常百姓家。為適應(yīng)社會(huì)的持續(xù)高速發(fā)展,必須廣泛開(kāi)發(fā)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)化、信息化的工作生活產(chǎn)品,滿足社會(huì)市場(chǎng)需求。本課題就是面向當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)迅速普及形勢(shì)下的家庭遠(yuǎn)程監(jiān)控市場(chǎng),采用高集成度、微功耗、低成本的設(shè)計(jì)思路,構(gòu)建實(shí)時(shí)性、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化嵌入式家用遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),以適應(yīng)普通家庭遠(yuǎn)程安全維護(hù)需求,提高中低收入群體的生活質(zhì)量和生活安全性。 嵌入式網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)是建立在ARM9和WindowsCE平臺(tái)上的一套完整視頻處理傳輸系統(tǒng)。它主要由S3C2410嵌入式硬件平臺(tái)、WindowsCE5.0嵌入式操作系統(tǒng)、攝像頭驅(qū)動(dòng)采集模塊、網(wǎng)絡(luò)收發(fā)模塊和編解碼模塊五大部分組成。本文首先對(duì)嵌入式網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了總體設(shè)計(jì),根據(jù)成本和市場(chǎng)需求,完成功能元件和軟件平臺(tái)選型。在硬件選擇上使用了市場(chǎng)上得到廣泛認(rèn)可的S3C2410、CS8900A網(wǎng)絡(luò)控制器、SDRAM、NANDFASH存儲(chǔ)器、攝像頭芯片,即滿足功能需求又控制成本,同時(shí)保證相互兼容和工作穩(wěn)定性;軟件平臺(tái)選擇兼顧市場(chǎng)認(rèn)同度和軟件兼容性,同時(shí)考慮到開(kāi)發(fā)的復(fù)雜程度,選擇了同屬微軟旗下、類似WindowsXP的WindowsCE軟件環(huán)境。這樣主要軟件開(kāi)發(fā)工作便可以使用WindowsXP下的開(kāi)發(fā)工具完成。這一選擇符合市場(chǎng)主流用戶對(duì)微軟的認(rèn)同,也節(jié)約了學(xué)習(xí)和建立Linux交叉編譯環(huán)境的精力和時(shí)間。 硬件平臺(tái)搭建后使用ADS1.2進(jìn)行調(diào)試,操作系統(tǒng)使用PlatformBuilder進(jìn)行定制,驅(qū)動(dòng)、采集、編碼及發(fā)送模塊在EVC4.0下開(kāi)發(fā),接收、解碼和顯示模塊用VC++6.0開(kāi)發(fā)。為保證軟硬件兼容性,軟件調(diào)試很少使用Emulator虛擬機(jī),而使用JTAG、串口、USB口、交叉線建立硬件連接后進(jìn)行實(shí)機(jī)調(diào)試。針對(duì)本課題主要軟件模塊WindowsXP下開(kāi)發(fā)、WindowsCE下調(diào)試的情況,由于兩操作系統(tǒng)不能直接兼容,需建立平臺(tái)間同步和交互。實(shí)驗(yàn)中使用了MSASYNC.exe等外圍軟件以及VGA控制器、USB擴(kuò)展等外圍硬件模塊以實(shí)現(xiàn)快速實(shí)驗(yàn),由此也造成實(shí)驗(yàn)設(shè)備和過(guò)程比最終產(chǎn)品復(fù)雜很多的情況。最終產(chǎn)品將把軟硬件環(huán)境剪裁到滿足功能的最小規(guī)模,僅預(yù)留排線接口用于升級(jí),以實(shí)現(xiàn)低成本、微功耗、高集成度的設(shè)計(jì)要求。 系統(tǒng)的軟硬件測(cè)試表明:該系統(tǒng)安裝使用方便,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,普通網(wǎng)絡(luò)情況下可提供家用實(shí)時(shí)性,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計(jì)目的和要求。為下一步的改進(jìn)和完善建立起基礎(chǔ)平臺(tái),并提供了主要功能。

    標(biāo)簽: ARM 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控 系統(tǒng)研究

    上傳時(shí)間: 2013-07-08

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