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局域網(wǎng)(wǎng)標(biāo)(biāo)準(zhǔn)(zhǔn)

  • 采用高速串行收發(fā)器Rocket I/O實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)率為2.5 G

    摘要: 串行傳輸技術(shù)具有更高的傳輸速率和更低的設(shè)計(jì)成本, 已成為業(yè)界首選, 被廣泛應(yīng)用于高速通信領(lǐng)域。提出了一種新的高速串行傳輸接口的設(shè)計(jì)方案, 改進(jìn)了Aurora 協(xié)議數(shù)據(jù)幀格式定義的弊端, 并采用高速串行收發(fā)器Rocket I/O, 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)率為2.5 Gbps的高速串行傳輸。關(guān)鍵詞: 高速串行傳輸; Rocket I/O; Aurora 協(xié)議 為促使FPGA 芯片與串行傳輸技術(shù)更好地結(jié)合以滿足市場(chǎng)需求, Xilinx 公司適時(shí)推出了內(nèi)嵌高速串行收發(fā)器RocketI/O 的Virtex II Pro 系列FPGA 和可升級(jí)的小型鏈路層協(xié)議———Aurora 協(xié)議。Rocket I/O支持從622 Mbps 至3.125 Gbps的全雙工傳輸速率, 還具有8 B/10 B 編解碼、時(shí)鐘生成及恢復(fù)等功能, 可以理想地適用于芯片之間或背板的高速串行數(shù)據(jù)傳輸。Aurora 協(xié)議是為專有上層協(xié)議或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的上層協(xié)議提供透明接口的第一款串行互連協(xié)議, 可用于高速線性通路之間的點(diǎn)到點(diǎn)串行數(shù)據(jù)傳輸, 同時(shí)其可擴(kuò)展的帶寬, 為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了所需要的靈活性[4]。但該協(xié)議幀格式的定義存在弊端,會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)資源的浪費(fèi)。本文提出的設(shè)計(jì)方案可以改進(jìn)Aurora 協(xié)議的固有缺陷,提高系統(tǒng)性能, 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)率為2.5 Gbps 的高速串行傳輸, 具有良好的可行性和廣闊的應(yīng)用前景。

    標(biāo)簽: Rocket 2.5 高速串行 收發(fā)器

    上傳時(shí)間: 2013-11-06

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  • W波段寬帶倍頻器的設(shè)計(jì)與仿真

    本文介紹了一種由低次級(jí)聯(lián)形式構(gòu)成的W波段寬帶六倍頻器。輸入信號(hào)先經(jīng)過(guò)MMIC得到二倍頻,再由反向并聯(lián)二極管對(duì)平衡結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)寬帶三倍頻,從而將Ku波段信號(hào)六倍頻到W波段。該倍頻器的輸入端口為玻璃絕緣子同軸轉(zhuǎn)換接頭,輸出為 WR-10 標(biāo)準(zhǔn)矩形波導(dǎo)結(jié)構(gòu)。仿真結(jié)果表明當(dāng)輸入信號(hào)功率為20dBm時(shí),三倍頻器在整個(gè)W波段的輸出三次諧波功率為4.5dBm左右,變頻損耗小于17dB。該設(shè)計(jì)可以降低毫米波設(shè)備的主振頻率,擴(kuò)展已有微波信號(hào)源的工作頻段。

    標(biāo)簽: W波段 寬帶 倍頻器 仿真

    上傳時(shí)間: 2013-11-16

    上傳用戶:qingzhuhu

  • W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)分析

    由于電子對(duì)抗技術(shù)的飛速發(fā)展,低頻段電子干擾設(shè)備已經(jīng)非常完善,低頻段主動(dòng)雷達(dá)的工作效能相應(yīng)地大幅度降低。為了提高雷達(dá)系統(tǒng)的抗干擾能力,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外雷達(dá)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的研究,以及影響雷達(dá)系統(tǒng)抗干擾能力主要因素的分析,說(shuō)明了采用更高頻段的雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展的重要性。以W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用為前提,對(duì)其中需要解決的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了分解,論述了W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭的基本實(shí)現(xiàn)方案、關(guān)鍵技術(shù)解決途徑,得出W波段雷達(dá)導(dǎo)引頭技術(shù)發(fā)展具有策略上的必要性和技術(shù)上的可行性的結(jié)論。

    標(biāo)簽: W波段 雷達(dá)導(dǎo)引頭 技術(shù)分析

    上傳時(shí)間: 2013-12-04

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  • 光時(shí)域反射儀AQ7275

    光時(shí)域反射儀AQ7275基本操作界面介紹。

    標(biāo)簽: 7275 AQ 光時(shí)域反射儀

    上傳時(shí)間: 2014-01-24

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  • 局域網(wǎng)域管理

    局域網(wǎng)域管理

    標(biāo)簽: 局域 網(wǎng)域

    上傳時(shí)間: 2013-10-20

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  • W-RXM2013高性能ASK無(wú)線超外差射頻接收模塊

    W-RXM2013基于高性能ASK無(wú)線超外差射頻接收芯片 設(shè)計(jì),是一款完整的、體積小巧的、低功耗的無(wú)線接 收模塊。 模塊采用超高性價(jià)比ISM頻段接收芯片設(shè)計(jì) 主要設(shè)定為315MHz-433MHz頻段,標(biāo)準(zhǔn)傳輸速率下接 收靈敏度可達(dá)到-115dbm。并且具有行業(yè)內(nèi)同類方案W-RXM2013 Micrel、SYNOXO、PTC等知名品牌的芯片所不具備的超強(qiáng)抗干擾能力。外圍省去10.7M的中頻 器件模塊將芯片的使能腳引出,可作休眠喚醒控制,也可通過(guò)電阻跳線設(shè)置使能置高控制。 本公司推出該款模塊力求解決客戶開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中無(wú)線射頻部分的成本壓力,為客戶提供 性能卓越價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出的電子組件。模塊接口采用金手指方式,方便生產(chǎn)及應(yīng)用。天線輸入部 分可以將接收天線焊接在模塊上面,也可以通過(guò)接口轉(zhuǎn)接至客戶主機(jī)板上,應(yīng)用非常靈活。 優(yōu)勢(shì)應(yīng)用:機(jī)電控制板、電源控制板、高低溫環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等復(fù)雜條件下 的控制指令的無(wú)線傳輸。 1.1 基本特性 λ ●省電模式下,低電流損耗 ●方便投入應(yīng)用 ●高效的串行編程接口 ●工作溫度范圍:﹣40℃~+85℃ ●工作電壓:2.4~ 5.5 Volts. ●有效頻率:250-348Mhz, 400-464Mhz ●靈敏度高(-115dbm)、功耗低在3.5mA@315MHz應(yīng)用下 ●待機(jī)電流小于1uA,系統(tǒng)喚醒時(shí)間5ms(RF Input Power=-60dbm)

    標(biāo)簽: W-RXM 2013 ASK 性能

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

    上傳用戶:dapangxie

  • 感應(yīng)式頻率域磁場(chǎng)傳感器設(shè)計(jì)

    為解決長(zhǎng)期制約我國(guó)電磁法勘探技術(shù)發(fā)展的感應(yīng)式頻率域磁傳感器研制問(wèn)題,以法拉第電磁感應(yīng)定律為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)磁芯材料研制、感應(yīng)線圈繞制、輸出信號(hào)的開(kāi)環(huán)補(bǔ)償以及電場(chǎng)干擾信號(hào)的梳狀屏蔽技術(shù)的研究,總結(jié)出傳感器研制調(diào)試方法,并成功研制感應(yīng)式頻率域磁傳感器。測(cè)試與試驗(yàn)結(jié)果表明,該傳感器具有在3~10 000 Hz的工作頻帶內(nèi)幅頻特性曲線平坦的特點(diǎn),實(shí)測(cè)結(jié)果與進(jìn)口傳感器相當(dāng)。滿足物探電磁法測(cè)量需要。

    標(biāo)簽: 感應(yīng)式 傳感器設(shè)計(jì) 頻率 磁場(chǎng)

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

    上傳用戶:ppeyou

  • 清華版labview教程,下載(12.25)

    第一章   虛擬儀器及l(fā)abview入門(mén) 1.1       虛擬儀器概述 1.2       labview是什么? 1.3       labview的運(yùn)行機(jī)制 1.3.1 labview應(yīng)用程序的構(gòu)成 1.3.2 labview的操作模板 1.4 labview的初步操作 1.4.1 創(chuàng)建VI和調(diào)用子VI 1.4.2 程序調(diào)試技術(shù) 1.4.3 子VI的建立 1.5 圖表(Chart)入門(mén) 第二章   程序結(jié)構(gòu) 2.1       循環(huán)結(jié)構(gòu) 2.1.1 While 循環(huán) 2.1.2 移位寄存器 2.1.3 For循環(huán) 2.2       分支結(jié)構(gòu):Case 2.3       順序結(jié)構(gòu)和公式節(jié)點(diǎn) 2.3.1       順序結(jié)構(gòu) 2.3.2       公式節(jié)點(diǎn) 第三章   數(shù)據(jù)類型:數(shù)組、簇和波形(Waveform) 3.1 數(shù)組和簇 3.2  數(shù)組的創(chuàng)建及自動(dòng)索引 3.2.1 創(chuàng)建數(shù)組 3.2.2 數(shù)組控制對(duì)象、常數(shù)對(duì)象和顯示對(duì)象 3.2.3       自動(dòng)索引 3.3       數(shù)組功能函數(shù) 3.4       什么是多態(tài)化(Polymorphism)? 3.5 簇 3.5.1 創(chuàng)建簇控制和顯示 3.5.2       使用簇與子VI傳遞數(shù)據(jù) 3.5.3       用名稱捆綁與分解簇 3.5.4       數(shù)組和簇的互換 3.6 波形(Waveform)類型 第四章   圖形顯示 4.1       概述 4.2       Graph控件 4.3       Chart的獨(dú)有控件 4.4       XY圖形控件(XY Graph) 4.5       強(qiáng)度圖形控件(Intensity Graph) 4.6       數(shù)字波形圖控件(Digital Waveform Graph) 4.7       3D圖形顯示控件(3D Graph) 第五章   字符串和文件I/ 5.1 字符串 5.2 文件的輸入/輸出(I/O) 5.2.1 文件 I/O 功能函數(shù) 5.2.2 將數(shù)據(jù)寫(xiě)入電子表格文 5.3       數(shù)據(jù)記錄文件(datalog file) 第六章   數(shù)據(jù)采集 6.1       概述 6.1.1       采樣定理與抗混疊濾波器 6.1.2       數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的構(gòu)成 6.1.3       模入信號(hào)類型與連接方式 6.1.4       信號(hào)調(diào)理 6.1.5       數(shù)據(jù)采集問(wèn)題的復(fù)雜程度評(píng)估  6.2 緩沖與觸發(fā) 6.2.1 緩沖(Buffers) 6.2.2 觸發(fā)(Triggering) 6.3 模擬I/O(Analog I/O) 6.3.1 基本概念 6.3.2 簡(jiǎn)單 Analog I/O 6.3.3       中級(jí)Analog I/O 6.4 數(shù)字I/O(Digital I/O) 6.5 采樣注意事項(xiàng) 6.5.1 采樣頻率的選擇 6.5.2        6.5.3       多任務(wù)環(huán)境 6.6 附:PCI-MIO-16E-4數(shù)據(jù)采集卡簡(jiǎn)介 第七章   信號(hào)分析與處理 7.1 概述   7.2 信號(hào)的產(chǎn)生 7.3 標(biāo)準(zhǔn)頻率 7.4 數(shù)字信號(hào)處理 7.4.1 FFT變換 7.4.2 窗函數(shù) 7.4.3 頻譜分析 7.4.4 數(shù)字濾波 7.4.5 曲線擬合 第八章    labview程序設(shè)計(jì)技巧 8.1    局部變量和全局變量                    8.2              屬性節(jié)點(diǎn) 8.3              VI選項(xiàng)設(shè)置 第九章   測(cè)量專題 9.1       概述 9.1.1       模入信號(hào)類型與連接方式 9.1.2       信號(hào)調(diào)理 9.2 電壓測(cè)量 9.3  頻率測(cè)量 9.4 相位測(cè)量 9.5 功率測(cè)量 9.6       阻抗測(cè)量 9.7       示波器 9.8       波形記錄與回放 9.9       元件伏安特性的自動(dòng)測(cè)試 9.10 掃頻儀 9.11 函數(shù)發(fā)生器 9.12 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理 9.13 頻域分析 9.14 時(shí)域分析 第十章   網(wǎng)絡(luò)與通訊 第十一章              儀器控制

    標(biāo)簽: labview 12.25 清華 教程

    上傳時(shí)間: 2013-11-06

    上傳用戶:15070202241

  • 基于變換域通信的OFDM系統(tǒng)窄帶干擾抑制方法

    為解決寬帶OFDM系統(tǒng)易受傳統(tǒng)窄帶信號(hào)干擾的問(wèn)題,采用基于變換域通信(TDC)的OFDM系統(tǒng),通過(guò)在變換域中的電磁環(huán)境采樣結(jié)果,對(duì)OFDM信號(hào)進(jìn)行設(shè)計(jì),避免使用受干擾頻譜傳送信息。

    標(biāo)簽: OFDM 變換域 通信

    上傳時(shí)間: 2013-11-12

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  • 基于MATLAB的DCT域數(shù)字水印技術(shù)實(shí)現(xiàn)

        隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和多媒體技術(shù)的飛速發(fā)展,如何保護(hù)多媒體信息的安全已成為國(guó)際上研究的熱門(mén)話題,數(shù)字水印技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。作為保護(hù)數(shù)字作品版權(quán)的一種重要手段,數(shù)字水印技術(shù)己成為當(dāng)今學(xué)術(shù)界研究的一個(gè)熱點(diǎn)。文中簡(jiǎn)介了目前主流數(shù)字水印算法,給出了DCT域數(shù)字盲水印算法。該水印算法不可見(jiàn)性較好,對(duì)JPEG壓縮,噪聲,有較好的魯棒性。

    標(biāo)簽: MATLAB DCT 數(shù)字水印 技術(shù)實(shí)現(xiàn)

    上傳時(shí)間: 2013-10-29

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