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

觸摸屏基礎(chǔ)知識大全

  • 基于FPGA的OFDM基帶系統研究.rar

    近幾年來,OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術引起了人們的廣泛注意,根據這項新技術,很多相關協議被提出來。其中WiMax(Wireless MetropolitanArea Networks)代表空中接口滿足IEEE 802.16標準的寬帶無線通信系統,IEEE標準在2004年定義了空中接口的物理層(PHY),即802.16d協議。該協議規定數據傳輸采用突發模式,調制方式采用OFDM技術,傳輸速率較高且實現方便、成本低廉,已經成為首先推廣應用的商業化標準。 本文主要對IEEE802.16d OFDM系統物理層進行研究,并在XILINX公司的Virtexpro II芯片上實現了基帶算法。 首先討論了OFDM基本原理及其關鍵技術。根據IEEE802.16d OFDM系統的物理層發送端流程搭建了基帶仿真鏈路,利用MATLAB/SIMULINK仿真了OFDM系統在有無循環前綴(CP)、多徑數目不同等情況下的性能變化。由于同步算法和信道估計算法計算量都很大,為了找到適合采用FPGA實現的算法,分析了同步誤差和不同信道估計算法對接收信號的影響,并結合計算量的大小提出了一種新的聯合同步算法,以及得出了LS信道估計算法最適合802.16d系統的結論。 其次,完成了基帶發射機和接收機的FPGA硬件電路實現。為了使系統的時鐘頻率更高,采用了流水線的結構。設計中采用編寫Verilog程序和使用IP核相結合的辦法,實現了新的聯合同步算法,并且通過簡化結構,避免了信道估計算法中的繁瑣除法。利用ISE9. 2i和Modelsim6.Oc軟件平臺對程序進行設計、綜合和仿真,并將仿真結果和MATLAB軟件計算結果相對比。結果表明,采用16位數據總線可達到理想的精度。 最后,采用串口通信的方式對基帶系統進行了驗證。通過串口通信從功能上表明該系統確實可行。 關鍵詞:IEEE802. 16d; OFDM; 同步;信道估計;基帶系統

    標簽: FPGA OFDM 基帶

    上傳時間: 2013-07-31

    上傳用戶:1757122702

  • 基于FPGA的GPS接收機基帶處理器的研究與設計.rar

    互聯網、移動通信、星基導航是21世紀信息社會的三大支柱產業,而GPS系統的技術水平和發展歷程代表著全世界衛星導航系統的發展狀況。目前,我國已經成為GPS的使用大國,衛星導航產業鏈也已基本形成。然而,我們對GPS核心技術(即如何捕獲衛星信號并保持對信號的跟蹤)的研究還不夠深入,我國GPS產品的核心部分多數還是靠進口。因此,對GPS核心技術的研究是非常緊迫的。 本文首先介紹了GPS的定位原理,之后闡述了GPS接收機的基本原理一直接擴頻通信和GPS信號的結構與特性。從這些方面出發研究接收機基帶處理器的捕獲與跟蹤設計方案。 設計過程中,先詳細分析了滑動相關的捕獲算法和基于FFT的快速捕獲算法,并利用matlab進行了驗證。由于前者靈活性好且可捕獲到高精度的碼相位和載波頻率,適合于本文的硬件接收機,所以本文確定了滑動相關的捕獲方案。 接著分析了跟蹤環路的特點,跟蹤模塊采用碼跟蹤環和載波跟蹤環耦合的方法實現。由于GPS系統通常工作在非常低的信噪比環境中,而非相干環在低信噪比下環路跟蹤性能較好,所以碼跟蹤環采用非相干(DDLL)環實現。這種跟蹤環路采用的鑒相器是能量鑒相器,對數據的調制和載波相位都不敏感,鑒相器不會產生不確定量。由于輸入信號存在180°相位翻轉,而COSTAS鎖相環允許數據調制,對I支路和Q支路信號的180°相位翻轉不敏感,所以載波跟蹤環采用COSTAS鎖相環實現。上述算法在matlab環境下得到了驗證。 基帶處理器電路的主要模塊在Quartus II8.0開發平臺上利用VHDL硬件描述語言實現。然后利用EDA仿真工具ModelSim-Altera6.1g進行了邏輯仿真。本設計滿足系統功能和性能的要求,可以直接用于實時GPS接收機系統的設計中,為自主設計GPS接收機奠定了基礎。 最后,由于在弱電磁環境下,捕獲失鎖后32PPS信號會丟失。所以設計了一個能授時和守時的算法去得到與GPS時同步的精確授時秒信號。并且實現了這個算法。

    標簽: FPGA GPS 接收機

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zuozuo1215

  • LTE系統中基帶DAGC的應用研究及FPGA實現.rar

    當今,移動通信正處于向第四代通信系統發展的階段,OFDM技術作為第四代數字移動通信(4G)系統的關鍵技術之一,被包括LTE在內的眾多準4G協議所采用。IDFT/DFT作為OFDM系統中的關鍵功能模塊,其精度對基帶解調性能產生著重大的影響,尤其對LTE上行所采用的SC_FDMA更是如此。為了使定點化IDFT/DFT達到較好的性能,本文采用數字自動增益控制(DAGC)技術,以解決過大輸入信號動態范圍所造成的IDFT/DFT輸出信噪比(SNR)惡化問題。 首先,本文簡單介紹了較為成熟的AAGC(模擬AGC)技術,并重點關注近年來為了改善其性能而興起的數字化AGC技術,它們主要用于壓縮ADC輸入動態范圍以防止其飽和。針對基帶處理中具有累加特性的定點化IDFT/DFT技術,進一步分析了AAGC技術和基帶DAGC在實施對象,實現方法等上的異同點,指出了基帶DAGC的必要性。 其次,根據LTE協議,搭建了從調制到解調的基帶PUSCH處理鏈路,并針對基于DFT的信道估計方法的缺點,使用簡單的兩點替換實現了優化,通過高斯信道下的MATLAB仿真,證明其可以達到理想效果。仿真結果還表明,在不考慮同步問題的高斯信道下,本文所搭建的基帶處理鏈路,采用64QAM進行調制,也能達到在SNR高于17dB時,硬判譯碼結果為極低誤碼率(BER)的效果。 再次,在所搭建鏈路的基礎上,通過理論分析和MATLAB仿真,證明了包括時域和頻域DAGC在內的基帶DAGC具有穩定接收鏈路解調性能的作用。同時,通過對幾種DAGC算法的比較后,得到的一套適用于實現的基帶DAGC算法,可以使IDFT/DFT的輸出SNR處于最佳范圍,從而滿足LTE系統基帶解調的要求。針對時域和頻域DAGC的差異,分別選定移位和加法,以及查表的方式進行基帶DAGC算法的實現。 最后,本文對選定的基帶DAGC算法進行了FPGA設計,仿真、綜合和上板結果說明,時域和頻域DAGC實現方法占用資源較少,容易進行集成,能夠達到的最高工作頻率較高,完全滿足基帶處理的速率要求,可以流水處理每一個IQ數據,使之滿足基帶解調性能。

    標簽: DAGC FPGA LTE

    上傳時間: 2013-05-17

    上傳用戶:laozhanshi111

  • 射頻摸擬電路

    關于射頻摸擬電路的書,希望對大家能有所幫助。

    標簽: 射頻 電路

    上傳時間: 2013-06-04

    上傳用戶:17854267178

  • MSP430上實現5110液晶顯示程序(性價比很高的彩屏)

    MSP430上實現5110液晶顯示程序(性價比很高的彩屏)

    標簽: 5110 MSP 430 液晶顯示

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:氣溫達上千萬的

  • WiMAX網絡終端基帶算法與FPGA實現

    隨著全球經濟不斷增長和信息技術持續發展,越來越多用戶提出了對數據、語音和視訊等寬帶接入業務的需求。傳統的接入網技術己成為新一代寬帶通信網絡建設的瓶頸,通信網絡的寬帶化成為一個必然的趨勢。在眾多新興的接入技術中,寬帶無線接入技術以其特有的優勢成為近年來通信技術市場的最大亮點。基于IEEE802.16e的WiMAX技術作為一種面向無線城域網(WMAN)的寬帶接入方案,正以其優異的性能和廣闊的市場前景而倍受關注。 本文是基于WiMAX技術的網絡終端的設計,根據IEEE802.16e協議,物理層需要對收發信息進行編解碼、調制解調等的處理,其中包含很多運算密集的算法;這些處理有些適合硬件邏輯實現,有些適合數字信號處理器實現,所以設計采用了FPGAs+DSPs的實現方式。考慮對接收和發送數據的不同處理,在詳細分析上行和下行鏈路的工作過程的基礎上,對模塊的進行了詳細劃分,并對系統的FPGA部分進行了詳細設計。 設計中本文充分考慮了FPGA和DSP之間處理的優缺點,并注意避免器件之間通信的復雜化,在滿足器件之間數據流量的同時,盡量使數據流向簡單化,避免了延時增加和接口帶寬調度的復雜化。最終整個設計完成完整的802.16e網絡終端的物理層基帶處理功能。

    標簽: WiMAX FPGA 網絡終端 基帶

    上傳時間: 2013-06-01

    上傳用戶:123456wh

  • 16QAM基帶Modem的FPGA芯片設計

    本文對16QAM基帶Modem的FPGA芯片設計進行了研究與論述.首先介紹了16QAM調制的原理和16QAM基帶Modem的FPGA芯片總體設計,以及一些FPGA設計的基本原則.接著介紹了高性能濾波器的FPGA設計方法,并采用多相結構濾波器和分布式算法(DA)設計了發送端平方根升余弦滾降濾波器.然后介紹了自適應盲均衡器的設計,該均衡器是一個復數結構的橫向濾波器,采用復用抽頭的結構來節省資源,本文對自適應均衡器的核心運算單元-采用booth編碼算法設計的高性能乘累加(MAC)運算單元進行了詳細描述.接下來介紹了載波恢復環路的FPGA設計,這是一個數字二階鎖相環,本文推導了數字二階鎖相環和模擬二階鎖相環的對應關系.DD相位檢測算法中的反正切函數tan

    標簽: Modem FPGA QAM 16

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:dajin

  • 基于IEEE80211a的OFDM基帶傳輸系統的研究及其部分模塊的FPGA實現

    IEEE802旗下的無線網絡協議引領了無線網絡領域的新革命,其不斷提升的速度優勢滿足了人們對于高速無線接入的迫切要求,在這其中,OFDM技術所起的作用不可小覷。隨著FPGA、信號處理和通信技術的發展,OFDM的應用得到了長足的進步。在此情況下,以OFDM技術為核心實現數據傳輸的原型機系統顯得應情應景而且必要。 本課題在深入理解OFDM技術的同時,結合相應的EDA工具對系統進行建模并基于IEEE802.11a物理層標準給出了一種OFDM基帶傳輸的系統實現方案。整個設計采用目前主流的自頂向下的設計方法,由總體設計至詳細設計逐步細化。 在系統功能模塊的FPGA實現過程中,針對XilinxVirtex-Ⅱ芯片對各個模塊進行了詳細設計,通過采用雙端口RAM、流水、乒乓結構等處理實現高速的同步的信道編碼的功能模塊;通過比較符號定時的不同算法,給出了基于MultiplierlessCorrelator的實現結構并給出了仿真波形圖,驗證了采用該算法后符號定時模塊的資源耗費大大降低而功能卻依然和基于乘法器的符號定時模塊相當;通過對Viterbi算法進行簡化,給出了(2,1,6)卷積碼的4比特軟判決Viterbi解碼器的設計和實現。最后根據系統所選芯片XC2V3000給出了具有較高配置靈活性的基于SystemACE配置方案的FPGA的硬件原理圖設計和PCB設計。 本文首先以無線局域網和IEEE802無線網絡家族引出OFDM技術發展、研究價值及OFDM的優缺點,接下來從OFDM原理入手,簡要說明了OFDM的基本要素以及目前的研究熱點,之后在介紹完IEEE802.11a物理層標準的同時給出了本原型機系統的總體設計方案,并從硬件語言設計和FPGA硬件原理設計兩方面給出了該系統的詳細設計。 隨著OFDM技術的普及以及未來通信技術對OFDM的青睞,相信本論文的工作對OFDM基帶傳輸系統的原型設計和實現具有一定的參考價值。

    標簽: 80211a 80211 IEEE FPGA

    上傳時間: 2013-07-13

    上傳用戶:遠遠ssad

  • 維修LVDS屏的接口定義

    維修LVDS屏的接口定義 維修LVDS屏的接口定義

    標簽: LVDS 接口定義

    上傳時間: 2013-05-31

    上傳用戶:362279997

  • CCK基帶調制解調技術的研究實現

    本文重點研究的是補償編碼鍵控(CCK)的調制與解調算法原理,以及基于FPGA進行的系統設計實現。作為IEEE802.11b標準中關鍵的調制技術,CCK碼具有良好的相關特性,能夠在高速率傳輸數據的同時有效的克服多徑效應。本文首先對WLAN的結構和特點進行了簡單介紹,對其中的IEEE802.11b標準進行了研究,并著重分析了其物理層基帶部分的結構和規范。然后系統的介紹了CCK碼的特點,重點對11Mb/s模式下基于“基本CCK碼字集”的CCK調制原理和基于快速沃爾什變換(FWT)塊的CCK解調原理進行了分析討論。接下來通過在Matlab中對調制和解調方案的仿真,得到了正確的理論數據,并驗證了系統設計的可行性。最后在Xilinx公司的ISE6.2開發環境下,使用硬件描述語言Verilog HDL對CCK調制和解調系統在FPGA中進行了設計,然后將整個系統在ModelSim中進行了功能仿真。理論分析和仿真結果的比較表明系統設計是正確的,而且系統性能良好。 本文所設計的基于FPGA的CCK調制和解調系統具有集成度高、穩定性強和能夠在線軟件更新等特點。研究成果可以給將來設計更高性能、更高集成度的基帶WLAN芯片提供基礎。

    標簽: CCK 基帶 調制 解調技術

    上傳時間: 2013-06-02

    上傳用戶:yoleeson

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
欧美成人资源| 9色精品在线| 伊人婷婷欧美激情| 午夜精品久久久久久久久| 老色鬼精品视频在线观看播放| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 午夜精品久久久久久久| 国产日韩精品视频一区| 欧美在线亚洲在线| 黄色成人免费观看| 久久综合激情| 国产一区二区三区四区三区四| 新片速递亚洲合集欧美合集| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 麻豆精品视频在线| 亚洲精品人人| 国产精品久久久久久久久久尿 | 亚洲国产美女| 欧美日韩亚洲一区二| 亚洲一区免费看| 一区视频在线播放| 欧美日韩福利在线观看| 黄色欧美日韩| 免费高清在线一区| 国产精品久久久久毛片大屁完整版| 亚洲人成小说网站色在线| 蜜桃久久av一区| 亚洲视频一区| 国内精品视频在线观看| 国产亚洲视频在线| 亚洲午夜在线视频| 欧美电影美腿模特1979在线看| 国产亚洲精品一区二555| 在线日韩电影| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 欧美剧在线免费观看网站| 国模吧视频一区| 亚洲淫性视频| 欧美日韩亚洲在线| 亚洲免费一级电影| 欧美区亚洲区| 亚洲免费精彩视频| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 一区二区三区www| 欧美午夜寂寞影院| 久久av最新网址| 国外精品视频| 老司机67194精品线观看| 激情久久一区| 欧美日本一道本在线视频| 99精品国产在热久久下载| 国产精品激情电影| 亚洲综合久久久久| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 欧美日韩免费观看一区二区三区 | 欧美精品在线观看91| 亚洲日本欧美在线| 国产精品嫩草久久久久| 欧美在线一二三| 亚洲第一精品电影| 国产日产欧美精品| 日韩视频―中文字幕| 激情久久中文字幕| 欧美不卡一区| 美女视频黄a大片欧美| 激情成人在线视频| 欧美一区二区观看视频| 亚洲日本va午夜在线影院| 国产一区二区三区四区hd| 国产精品伦理| 欧美日韩一区二区三区在线观看免 | 国产一区二区三区久久悠悠色av| 久热精品在线视频| 欧美在线播放高清精品| 正在播放欧美视频| 日韩性生活视频| 亚洲欧美日韩中文播放| 国产精品成人v| 亚洲视频中文| 久久午夜影视| 国内精品福利| 久久精品99国产精品日本| 久久综合国产精品| 久久久久久电影| 国产欧美日韩免费| 亚洲视频成人| 国产精品v片在线观看不卡 | 亚洲欧美日韩成人| 亚洲电影第三页| 国产视频一区在线| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 国产精品夜色7777狼人| 亚洲美女黄色| 久久福利影视| 你懂的亚洲视频| 久久久久久穴| 免费美女久久99| 欧美精品国产一区| 欧美激情一区在线观看| 欧美成人午夜剧场免费观看| 国产精品免费视频xxxx| 国产日韩亚洲欧美精品| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷| 一本色道久久精品| 午夜精品国产更新| 欧美xx视频| 国产亚洲综合性久久久影院| 日韩视频在线免费观看| 国产日韩精品一区二区浪潮av | 久久综合狠狠| 国产日韩av在线播放| 亚洲精品国产精品乱码不99| 裸体歌舞表演一区二区| 国产精品欧美日韩| 亚洲激情欧美激情| 久久免费观看视频| 亚洲人成7777| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 日韩视频永久免费| 你懂的网址国产 欧美| 国产亚洲网站| 久久成人久久爱| 国产欧美日韩一区| 欧美中文字幕在线视频| 国产精品社区| 亚洲一区二区三区精品动漫| 久久福利影视| 欧美激情一二区| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 老牛国产精品一区的观看方式| 国产精品99久久久久久有的能看| 欧美三区视频| 亚洲欧美视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费| 亚洲自拍另类| 亚洲国内自拍| 国产日韩欧美精品一区| 欧美96在线丨欧| 99re亚洲国产精品| 国产亚洲va综合人人澡精品| 欧美区一区二区三区| 欧美一区二区三区在线| 9色精品在线| 欧美视频在线视频| 久久精品国产2020观看福利| 99国产精品久久久久久久| 国产一区二区按摩在线观看| 久久久噜噜噜久久| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月 | 免费看亚洲片| 中文国产亚洲喷潮| 亚洲国产精品视频一区| 1769国产精品| 国语自产精品视频在线看抢先版结局 | 欧美1区2区| 性欧美长视频| 欧美一区二区视频免费观看| 国产亚洲精品aa| 欧美另类一区| 欧美亚洲免费高清在线观看| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 蜜桃av噜噜一区| 性欧美video另类hd性玩具| 午夜精品国产精品大乳美女| 一区二区国产精品| 久久久www免费人成黑人精品 | 亚洲精品国产精品乱码不99| 国产一区二区三区久久 | 国产精品porn| 欧美激情视频一区二区三区免费 | 欧美激情一区二区| 欧美色欧美亚洲另类七区| 国产精品jvid在线观看蜜臀 | 影音先锋久久| 欧美日韩一本到| 男男成人高潮片免费网站| 欧美精品福利| 国产乱肥老妇国产一区二| 在线精品亚洲| 欧美日韩中文字幕综合视频| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆 | 久久亚洲精品中文字幕冲田杏梨| 久久成人精品无人区| 一本色道久久综合亚洲精品不卡 | 亚洲一本视频| 欧美天天视频| 国产一区二区三区四区在线观看 | 亚洲精品视频在线观看免费| 久久成人精品| 麻豆精品91| 国内精品久久久久久久97牛牛| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 91久久精品国产91久久性色| 国产性色一区二区| 香蕉久久夜色精品国产| 国产精品久久久久久久午夜片| 在线一区日本视频| 久久综合久色欧美综合狠狠| 欧美亚一区二区|