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

非線性光學(xué)

  • 小詞匯量非特定人孤立詞語音識別的FPGA實現

    語音識別技術是信息技術領域的重要發展方向之一,小詞匯量非特定人孤立詞語音識別是語音識別領域中一個具有廣泛應用背景的分支,在家電遙控、智能玩具、人機交互等領域有著重要的應用價值.語音識別芯片從20世紀90年代開始出現,目前的語音識別芯片都是以DSP為核心集成的語音識別系統,算法主要通過軟件實現,為了提高速度和降低成本,下一代語音識別芯片將設計成軟硬件協同實現,本文的目的是使用全硬件方法實現語音識別算法,為軟硬件協同實現的方案提供參考.本論文主要完成了以下工作:(1)在選定的FPGA平臺上,完成了整個系統的硬件設計.(2)對于硬件中難于實現而且占用較多資源的乘法器、求對數、求平方根以及快速傅立葉變換等關鍵模塊,本文都根據電路的具體特點,給出了巧妙的實現方案,完成了算法需要的功能.(3)設計中使用了模塊復用和流水線技術.(4)根據設計結果,給出了各個模塊占用的硬件資源和運行速度.實驗結果表明,本文所設計的硬件系統能夠正常工作,在速度和面積方面都達到了設計要求.

    標簽: FPGA 詞匯 語音識別

    上傳時間: 2013-06-12

    上傳用戶:01010101

  • 基于DSP和FPGA的開放式運動控制平臺研究及其應用

    該文主要介紹基于DSP(TMS320LF2407A)和CPLD(MAX3128A)伺服運動控制平臺的設計.文中在討論了永磁同步電機的控制策略的基礎上提出了針對表面式永磁同步伺服電機的i=0的矢量控制,介紹了通過光電碼盤確定永磁同步電機轉子磁極位置的方法,以及SVPWM的原理和特性及其數字實現方法.詳細闡述由TMS320LF2407A和MAX3128A構建的傳動控制系統平臺.以上述平臺為基礎,設計了一個基于矢量控制的三環永磁同步伺服系統,為解決典Ⅱ系統超調和抗擾性的矛盾,將IP調節器引入系統.通過試驗證明IP調節器在不影響系統抗擾性和穩態精度的前提下,大大降低了電流的超調.工程實踐證明了設計的正確性.為了滿足用戶對系統方便操作和監視的要求,實現參數在線修改以及故障綜合,并滿足一定可視性,提出并設計了基于RS232的串行通訊程序,包括兩部分:PC機的監控系統和數字操作器.文中詳細分析了設計數字操作器的硬件模塊及框圖和軟件流程,實際應用表明數字操作器方便了用戶對系統的操縱和監視,已在實際工程中得到應用.

    標簽: FPGA DSP 開放式 運動控制平臺

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:ainimao

  • 板級光互連協議研究與FPGA實現

    隨著集成電路頻率的提高和多核時代的到來,傳統的高速電互連技術面臨著越來越嚴重的瓶頸問題,而高速下的光互連具有電互連無法比擬的優勢,成為未來電互連的理想替代者,也成為科學研究的熱點問題。目前,由OIF(Optical Intemetworking Forum,光網絡論壇)論壇提出的甚短距離光互連協議,主要面向主干網,其延遲、功耗、兼容性等都不能滿足板間、芯片間光互連的需要,因此,研究定制一種適用于板級、芯片級的光互連協議具有非常重要的研究意義。 本論文將協議功能分為數據鏈路層和物理層來設計,鏈路層功能包括了協議原語設計,數據幀格式和數據傳輸流程設計,流量控制機制設計,協議通道初始化設計,錯誤檢測機制設計和空閑字符產生、時鐘補償方式設計;物理層功能包含了數據的串化和解串功能,多通道情況下的綁定功能,數據編解碼功能等。 然后,文章采用FPGA(Field Programmable Gate Array,現場可編程門陣列)技術實現了定制協議的單通道模式。重點是數據鏈路層的實現,物理層采用定制具備其功能的IP(Intellectual Property,知識產權)——RocketIO來實現。實現的過程中,采用了Xilinx公司的ISE(Integrated System Environment,集成開發環境)開發流程,使用的設計工具包括:ISE,ModelSim,Synplify Pro,ChipScope等。 最后,本文對實現的協議進行了軟件仿真和上扳測試,訪真和測試結果表明,實現的單通道模式,支持的最高串行頻率達到3.5GHz,完全滿足了光互連驗證系統初期的要求,同時由RocketIO的高速串行差分口得到的眼圖質量良好,表明對物理層IP的定制是成功的。

    標簽: FPGA 板級 光互連 協議研究

    上傳時間: 2013-06-28

    上傳用戶:guh000

  • 線性光耦HCNR201在正負電壓測量上的應用

    介紹了線性模擬光耦器件HCNR201的基本原理;闡述了利用該芯片對電壓量進行隔離測量的測試原理以及硬件電路;給出了試驗數據以及數據處理結果;證明了改種測試方法的準確性。關鍵詞:HCNR

    標簽: HCNR 201 線性光耦

    上傳時間: 2013-07-28

    上傳用戶:pompey

  • 基于FPGA的SDI接口的研究與開發

    串行數字接口SDI是目前使用最廣泛的數字視頻接口。它是遵循SMPTE-259M和EBtJ-Tech-3267標準制定的,己經被世界上眾多數字視頻設備生產廠家普遍采納并作為標準視頻接口,主要用在非線性編輯系統、視頻服務器、虛擬演播室以及數字切換矩陣和數字光端機等場合。 以往的SDI接口在實現方法上有成本高、靈活性低等缺點,針對這些不足,本文在研究串行數字接口工作原理的基礎上,提出了一種基于FPGA的標清串行數字接口(SD-SDI)的設計方案,并使用SOPC Builder構成一個Nios II處理器系統,將SDI接口以IP核形式嵌入到FPGA內部,從而提高系統的集成度,使之具有視頻數據處理速度快、實時性強、性價比高的特點。具體研究內容包括: 1.在分析SDI接口的硬件結構和工作原理的基礎上,提出了串行數字接口的嵌入式系統設計方法,完成了SDI接口卡的FPGA芯片內部配置以及驅動電路、均衡電路、電源電路等硬件電路設計。 2.采用軟邏輯方法實現SDI接口的傳輸功能,進行了具體的模塊化設計與仿真。 3.引入Nios II嵌入式軟核處理器對數據進行處理,設計了視頻圖像數據的采集程序。 該傳輸系統以Altera公司的Cyclone II EP2C35F672C8為核心芯片,通過發送和接收電路的共同作用,能夠完成標清數字視頻信號的傳輸,初步確立了以SDI接口為數據源的視頻信號傳輸系統的整體模式和框架。

    標簽: FPGA SDI 接口

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:標點符號

  • 基于FPGA的光接收機數據恢復電路

    隨著信息產業的不斷發展,人們對數據傳輸速率要求越來越高,從而對數據發送端和接收端的性能都提出了更高的要求。接收機的一個重要任務就是在于克服各種非理想因素的干擾下,從接收到的被噪聲污染的數據信號中提取同步信息,并進而將數據正確的恢復出來。而數據恢復電路是光纖通信和其他許多類似數字通信領域中不可或缺的關鍵電路,其性能決定了接收端的總體性能。 目前,數據恢復電路的結構主要有“時鐘提取”和“過采樣”兩種結構。基于“過采樣”的數據恢復方法的關鍵是過采樣,即通過引入參考時鐘,并增加時鐘源個數的方式來代替第一種方法中的“時鐘提取”。與“時鐘提取”的數據恢復方法相比,基于“過采樣”的數據恢復方法在性能上還有較大的差距,但是后者擁有高帶寬、立即鎖存能力、較低的等待時間和更高的抖動容限,更易于通過數字的方法實現,實現更簡單,成本更低,并且這是一種數字化的模擬技術。如果能通過“過采樣”方法在普通的邏輯電路上實現622.08Mb/s甚至更高速率的數據恢復,并將它作為一個IP模塊來代替專用的時鐘恢復芯片,這無疑將是性能和成本的較好結合。 本文主要研究“過采樣”數據恢復電路的基本原理,通過全數字的設計方法,給出了在低成本可編程器件FPGA上實現數據恢復電路兩種不同的過采樣的實現方案,即基于時鐘延遲的過采樣和基于數據延遲的過采樣。基于時鐘延遲的過采樣數據恢復電路方案,通過測試驗證,其最高恢復的數據傳輸率可達到640Mb/s。測試結果表明,采用該方案實現的時鐘恢復電路可工作在光纖通信系統STM-4速率級,即622.08MHz頻率上,各方面指標基本符合要求。

    標簽: FPGA 光接收機 數據恢復 電路

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:axxsa

  • 基于FPGA的全數字激光測距信號處理

    激光測距是一種非接觸式的測量技術,已被廣泛使用于遙感、精密測量、工程建設、安全監測以及智能控制等領域。早期的激光測距系統在激光接收機中通過分立的單元電路處理激光發、收信號以測量光脈沖往返時間,使得開發成本高、電路復雜,調試困難,精度以及可靠性相對較差,體積和重量也較大,且沒有與其他儀器相匹配的標準接口,上述缺陷阻礙了激光測距系統的普及應用。 本文針對激光測距信號處理系統設計了一套全數字集成方案,除激光發射、接收電路以外,將信號發生、信號采集、綜合控制、數據處理和數據傳輸五個部分集成為一塊專用集成電路。這樣就不再需要DA轉換和AD轉換電路和濾波處理等模塊,可以直接對信號進行數字信號處理。與分立的單元電路構成的激光測距信號處琿相比,可以大大降低激光測距系統的成本,縮短激光測距的研制周期。并且由于專用集成電路帶有標準的RS232接口,可以直接與通信模塊連接,構成激光遙測實時監控系統,通過LED實時顯示測距結果。這樣使得激光測距系統只需由激光器LD、接收PD和一片集成電路組成即可,提出了橋梁的位移監測技術方法,并設計出一種針對橋梁的位移監測的具有既便攜、有效又經濟實用的監測樣機。 本文基于xil inx公司提供的開發環境(ise8.2)、和Virtex2P系列XC2VP30的開發版來設計的,提出一種基于方波的利用DCM(數字時鐘管理器)檢相的相位式測距方法;采用三把側尺頻率分別是30MHz、3MHz、lOkHz,對應的測尺長度分別為5米、50米和15000米,對應的精度分別為±0.02米、±0.5米和±5米。設計了一套激光測距全數字信號處理系統。為了證明本系統的準確性,另外設計了一套利用延時的方法來模擬激光光路,經過測試,證明利用DCM檢相的相位式測距方法對于橋梁的位移監測是可行的,測量精度和測量結果也滿足設計方案要求。

    標簽: FPGA 全數字 信號處理 激光測距

    上傳時間: 2013-06-12

    上傳用戶:fanboynet

  • 基于FPGA的可測性設計方法研究

    現場可編程門陣列(FPGA)是一種現場可編程專用集成電路,它將門陣列的通用結構與現場可編程的特性結合于一體,如今,FPGA系列器件已成為最受歡迎的器件之一。隨著FPGA器件的廣泛應用,它在數字系統中的作用日益變得重要,它所要求的準確性也變得更高。因此,對FPGA器件的故障測試和故障診斷方法進行更全面的研究具有重要意義。隨著FPGA器件的迅速發展,FPGA的密度和復雜程度也越來越高,使大量的故障難以使用傳統方法進行測試,所以人們把視線轉向了可測性設計(DFT)問題。可測性設計的提出為解決測試問題開辟了新的有效途徑,而邊界掃描測試方法是其中一個重要的技術。 本文對FPGA的故障模型及其測試技術和邊界掃描測試的相關理論與方法進行了詳細的探討,給出了利用布爾矩陣理論建立的邊界掃描測試過程的數學描述和數學模型。論文中首先討論邊界掃描測試中的測試優化問題,總結解決兩類優化問題的現有算法,分別對它們的優缺點進行了對比,進而提出對兩種現有算法的改進思想,并且比較了改進前后優化算法的性能。另外,本文還對FPGA連線資源中基于邊界掃描測試技術的自適應完備診斷算法進行了深入研究。在研究過程中,本文基于自適應完備診斷的思想對原有自適應診斷算法的性能進行了分析,并將獨立測試集和測試矩陣的概念引入原有自適應診斷算法中,使改進后的優化算法能夠簡化原算法的實現過程,并實現完備診斷的目標。最后利用測試仿真模型證明了優化算法能夠更有效地實現完備診斷的目標,在緊湊性指標與測試復雜性方面比現在算法均有所改進,實現了算法的優化。

    標簽: FPGA 可測性設計 方法研究

    上傳時間: 2013-06-30

    上傳用戶:不挑食的老鼠

  • 基于FPGA實現非均勻劃分信道

    軟件無線電已成為無線通信非常關鍵的技術之一。其基本思想是將寬帶A/D、D/A盡可能靠近天線,在一個開放式、模塊化的通用硬件平臺上用盡可能多的軟件來實現無線電臺的各種功能。 本文所討論的多相濾波器組信道化接收機(PPCR)及信道非均勻劃分,即是應用了軟件無線電理念的一種新技術。該技術針對傳統無線電接收機存在的結構不靈活、系統升級困難、同時處理多信號能力弱及系統規模過大等問題,應用現代多速率信號處理理論對之進行了改進。改進后的軟件無線電PPCR.具有全概率接收能力,能對信號進行下變頻并降低其采樣率處理,實現后資源耗費較低,而且依托現場可編程門陣列(FPGA)建立的平臺是開放式的,在需要時可在不改變硬件系統的情況下通過軟件更改系統的功能,極大地提高了系統的靈活性。諸多的優點使其具有十分廣泛的應用前景,也成為當前研究熱點之一。 本文首先介紹了課題的應用背景,并深入討論了軟件無線電的基本理論:信號采樣理論及多速率信號處理理論,介紹了應用PPCR的采樣處理過程,給出了推導PPCR的數學模型,并在此基礎上分析闡述了信道非均勻劃分的原理。 在本文的系統仿真及實現部分,首先介紹了應用現代DSP開發工具DSPBuilder進行開發的設計流程,然后對應用DSP Builder來設計PPCR中的主要模塊一多相濾波器組及快速傅立葉變換模塊做了詳細闡述,最后對系統仿真及實現過程的實驗結果圖進行了分析。 本文主要是在實驗室階段對算法在硬件實現上進行研究。成果可以作為后續應用研究的基礎,對各種應用軟件無線電理念的通信系統都具有一定的參考價值。

    標簽: FPGA 信道

    上傳時間: 2013-06-17

    上傳用戶:xfbs821

  • 自適應濾波器算法設計及其FPGA實現

    自適應濾波器是智能天線技術中核心部分-自適應波束成形器的關鍵技術,算法的高效穩定性及硬件時鐘速率的快慢是判斷波束成形器性能優劣的主要標準。 首先選取工程領域最常用的自適應橫向LMS濾波算法作為研究對象,提出了利用最小均方誤差意義下自適應濾波器的輸出信號與主通道噪聲信號的等效關系,得到濾波器最佳自適應參數的方法。并分析了在平穩和非平穩環境噪聲下,濾波器的收斂速度、權系數穩定性、跟蹤輸入信號的能力和信噪比的改善等特性。 在分析梯度自適應格型算法的基礎上,提出利用最佳反射系數的收斂性和穩定性,得到了梯度自適應格型濾波器的定步長改進方法;并以改進的梯度自適應格型和線性組合器組成梯度自適應格型聯合處理算法,在同樣環境噪聲下,相比自適應橫向LMS算法,其各項性能指標都得到了極大地改善,而且有利于節省硬件資源。 設計了自適應橫向LMS濾波器和梯度自適應格型聯合處理濾波器的電路模型,并用馳豫超前技術對兩類濾波器進行了流水線優化。利用Altera公司的CycloneⅡ系列EP2C5T144C6芯片和多種EDA工具,完成了濾波器的FPGA硬件設計與仿真實現。并以FPGA實現的3節梯度自適應格型聯合處理器為核心,設計了一種TD-SCDMA系統的自適應波束成形器,分析表明可以很好地利用系統提供的參考信號對下行波束進行自適應成形。

    標簽: FPGA 自適應濾波器 算法設計

    上傳時間: 2013-07-16

    上傳用戶:xyipie

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
99国内精品久久久久久久软件| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 1769国内精品视频在线播放| 久久成人免费| 在线观看欧美日韩| 免费观看成人www动漫视频| 亚洲日韩第九十九页| 欧美视频一区二区| 美女亚洲精品| 久久www免费人成看片高清| 黄色一区二区三区四区| 欧美三级视频在线| 欧美啪啪成人vr| 久久伊人免费视频| 久久久精品999| 麻豆精品精华液| 小辣椒精品导航| 亚洲一区二区三区精品在线| 亚洲精品美女久久7777777| 黑人中文字幕一区二区三区| 国产精品久久久久久久午夜片 | 久久久99国产精品免费| 亚洲一区二区三区视频| 亚洲一区影院| 久久久久久伊人| 欧美一区二区三区免费看| 亚洲一二区在线| 欧美一区二区三区在线视频| 亚洲自拍偷拍视频| 久久精品免费电影| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 亚欧美中日韩视频| 久久久久久亚洲综合影院红桃 | 久久精品噜噜噜成人av农村| 亚洲黄色大片| 亚洲一区在线观看视频| 久久免费视频观看| 欧美亚洲第一区| 亚洲第一中文字幕| 亚洲美女在线看| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美激情一区二区久久久| 国产麻豆精品视频| 亚洲欧洲免费视频| 女女同性女同一区二区三区91| 性色av香蕉一区二区| 男人插女人欧美| 国内视频一区| 亚洲精品一区二区三区av| 欧美一区91| 国产精品自拍小视频| 亚洲精品视频免费在线观看| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 国产日韩欧美在线视频观看| 国产精品sm| 国产在线精品一区二区中文| 最新高清无码专区| 亚洲欧美视频一区| 老司机午夜精品视频| 欧美日本韩国| 韩日在线一区| 亚洲影院免费| 欧美日韩精品免费 | 国产精品爽黄69| 揄拍成人国产精品视频| 亚洲免费中文| 欧美午夜精品久久久久免费视| 国产精品视频精品视频| 亚洲大胆美女视频| 免费成人毛片| 在线观看成人小视频| 欧美综合国产| 欧美精品自拍| 亚洲激情亚洲| 欧美精品一区三区在线观看| 亚洲第一精品电影| 免费亚洲网站| 一区二区三区你懂的| 麻豆精品网站| 亚洲国产精品成人一区二区 | 久久精品国产综合精品| 国产精品美女主播| 欧美在线地址| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 在线视频欧美日韩| 国产精品永久在线| 久久精品国产一区二区三| 国产精品尤物福利片在线观看| 亚洲免费网址| 国产日产欧产精品推荐色| 久久人人97超碰国产公开结果| 一区二区三区在线免费观看| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 亚洲精选久久| 欧美日韩成人综合在线一区二区| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 久久av红桃一区二区小说| 999亚洲国产精| 好吊妞**欧美| 国产精品久久久久久一区二区三区| 久久精品日产第一区二区| 亚洲一级二级| 一区二区三区精品视频| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 欧美大胆成人| 男女精品网站| 久久精品视频一| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 韩日成人在线| 国产精品免费看| 国产精品激情电影| 欧美人与性动交cc0o| 久久综合图片| 老司机午夜精品视频| 久久久久看片| 免费一级欧美片在线观看| 久热这里只精品99re8久| 性欧美长视频| 可以看av的网站久久看| 久久久欧美一区二区| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院 | 亚洲麻豆av| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产日韩欧美成人| 欧美日韩一本到| 久久综合五月| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 美女日韩在线中文字幕| 欧美成年人视频网站| 午夜精品久久久久久久久| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 亚洲精品一区在线观看| 免费观看日韩av| 韩日精品在线| 欧美精品播放| 久久精品在这里| 一区二区精品| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 欧美日韩成人在线观看| 久久久国产成人精品| 欧美在线资源| 亚洲成色www久久网站| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 国产精品毛片在线看| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 欧美日韩高清在线| 国产精品老牛| 在线观看一区欧美| 久久久亚洲高清| 鲁大师成人一区二区三区| 香港久久久电影| 午夜在线一区二区| 欧美aa国产视频| 国产精品视频免费一区| 欧美日韩一视频区二区| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 欧美激情视频给我| 国产精品嫩草影院一区二区| 国产精品草莓在线免费观看| 欧美日韩一级视频| 国产精品视频网址| 久久精品首页| 欧美—级在线免费片| 国产精品入口夜色视频大尺度 | 欧美一区免费视频| 亚洲电影专区| 国产亚洲成人一区| 欧美了一区在线观看| 久久本道综合色狠狠五月| 亚洲伦理在线观看| 激情综合网址| 国产婷婷成人久久av免费高清 | 欧美另类在线播放| 午夜影院日韩| 亚洲视频你懂的| 一本色道久久综合亚洲精品高清 | 国产精品三级久久久久久电影| 日韩视频在线免费观看| 欧美一区二区三区男人的天堂| 久久尤物视频| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 久久精品在线观看| 激情久久久久久| 在线国产精品播放| 亚洲一区二区三区四区五区黄 | 国产美女精品视频| 亚洲美女色禁图| 韩国精品一区二区三区| 亚洲精品久久久久| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 国产精品爽黄69| 性做久久久久久免费观看欧美| 亚洲国产高清aⅴ视频| 亚洲国产小视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产网站| 亚洲欧美日韩网| 久久成人免费视频| 国产精品一区三区| 久久中文精品|