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Fractional-order

  • This is a CPU Scheduling Algorithm implemented in C in order to Simulate CPU Scheduling

    This is a CPU Scheduling Algorithm implemented in C in order to Simulate CPU Scheduling

    標簽: Scheduling implemented CPU Algorithm

    上傳時間: 2017-07-07

    上傳用戶:onewq

  • FPGA-based high-order FIR filter design

    FPGA-based high-order FIR filter design

    標簽: FPGA-based high-order filter design

    上傳時間: 2013-12-02

    上傳用戶:ommshaggar

  • The decision of a boundary problem for the differential equation of the second order a method of ite

    The decision of a boundary problem for the differential equation of the second order a method of iterations

    標簽: differential the decision boundary

    上傳時間: 2013-12-02

    上傳用戶:lx9076

  • First end second order sigma-delta ADC Simulink model.

    First end second order sigma-delta ADC Simulink model.

    標簽: sigma-delta Simulink second First

    上傳時間: 2014-01-03

    上傳用戶:啊颯颯大師的

  • synopsys for the students in order to guide them

    synopsys for the students in order to guide them

    標簽: synopsys students guide order

    上傳時間: 2017-08-24

    上傳用戶:yangbo69

  • synopsys for the students in order to guide them

    synopsys for the students in order to guide them

    標簽: synopsys students guide order

    上傳時間: 2017-08-24

    上傳用戶:杜瑩12345

  • Improved EMD Using Doubly-Iterative Sifting and High Order Spline Interpolation

    Improved EMD Using Doubly-Iterative Sifting and High Order Spline Interpolation

    標簽: Doubly-Iterative Interpolation Improved Sifting

    上傳時間: 2017-08-26

    上傳用戶:zhliu007

  • This is a simple program in order to test inertia cube harware.

    This is a simple program in order to test inertia cube harware.

    標簽: harware inertia program simple

    上傳時間: 2013-12-23

    上傳用戶:ouyangtongze

  • 軟件無線電中數字下變頻技術研究及FPGA實現.rar

    軟件無線電(SDR,Software Defined Radio)由于具備傳統無線電技術無可比擬的優(yōu)越性,已成為業(yè)界公認的現代無線電通信技術的發(fā)展方向。理想的軟件無線電系統強調體系結構的開放性和可編程性,減少靈活性著的硬件電路,把數字化處理(ADC和DAC)盡可能靠近天線,通過軟件的更新改變硬件的配置、結構和功能。目前,直接對射頻(RF)進行采樣的技術尚未實現普及的產品化,而用數字變頻器在中頻進行數字化是普遍采用的方法,其主要思想是,數字混頻器用離散化的單頻本振信號與輸入采樣信號在乘法器中相乘,再經插值或抽取濾波,其結果是,輸入信號頻譜搬移到所需頻帶,數據速率也相應改變,以供后續(xù)模塊做進一步處理。數字變頻器在發(fā)射設備和接收設備中分別稱為數字上變頻器(DUC,Digital Upper Converter)和數字下變頻器(DDC,Digital Down Converter),它們是軟件無線電通信設備的關鍵部什。大規(guī)模可編程邏輯器件的應用為現代通信系統的設計帶來極大的靈活性。基于FPGA的數字變頻器設計是深受廣大設計人員歡迎的設計手段。本文的重點研究是數字下變頻器(DDC),然而將它與數字上變頻器(DUC)完全割裂后進行研究顯然是不妥的,因此,本文對數字上變頻器也作適當介紹。 第一章簡要闡述了軟件無線電及數字下變頻的基本概念,介紹了研究背景及所完成的主要研究工作。 第二章介紹了數控振蕩器(NCO),介紹了兩種實現方法,即基于查找表和基于CORDIC算法的實現。對CORDIc算法作了重點介紹,給出了傳統算法和改進算法,并對基于傳統CORDIC算法的NCO的FPGA實現進行了EDA仿真。 第三章介紹了變速率采樣技術,重點介紹了軟件無線電中廣泛采用的級聯積分梳狀濾波器 (cascaded integratot comb, CIC)和ISOP(Interpolated Second Order Polynomial)補償法,對前者進行了基于Matlab的理論仿真和FPGA實現的EDA仿真,后者只進行了基于Matlab的理論仿真。 第四章介紹了分布式算法和軟件無線電中廣泛采用的半帶(half-band,HB)濾波器,對基于分布式算法的半帶濾波器的FPGA實現進行了EDA仿真,最后簡要介紹了FIR的多相結構。 第五章對數字下變頻器系統進行了噪聲綜合分析,給出了一個噪聲模型。 第六章介紹了數字下變頻器在短波電臺中頻數字化應用中的一個實例,給出了測試結果,重點介紹了下變頻器的:FPGA實現,其對應的VHDL程序收錄在本文最后的附錄中,希望對從事該領域設計的技術人員具有一定參考價值。

    標簽: FPGA 軟件無線電 數字下變頻

    上傳時間: 2013-06-30

    上傳用戶:huannan88

  • 基于H.264的無線傳輸差錯控制及解碼器的ARM實現

    信息化社會的到來以及IP技術的興起,正深刻的改變著電信網絡的面貌以及未來技術發(fā)展的走向。無線通信技術的發(fā)展為實現數字化社區(qū)提供了有力的保證。而視頻通信則成為多媒體業(yè)務的核心。如何在環(huán)境惡劣的無線環(huán)境中,實時傳輸高質量的視頻面臨著巨大的挑戰(zhàn),因此這也成為人們的研究熱點。 對于無線移動信道來說,網絡的可用帶寬是有限的。由于多徑、衰落、時延擴展、噪聲影響和信道干擾等原因,無線移動通信不僅具有帶寬波動的特點,而且信道誤碼率高,經常會出現連續(xù)的、突發(fā)性的傳輸錯誤。無線信道可用帶寬與傳輸速率的時變特性,使得傳輸的可靠性大為降低。 視頻播放具有嚴格的實時性要求,這就要求網絡為視頻的傳輸提供足夠的帶寬.有保障的延時和誤碼率。為了獲得可接受的重建視頻質量,視頻傳輸至少需要28Kbps左右的帶寬。而且視頻傳輸對時延非常敏感。然而無線移動網絡卻無法提供可靠的服務質量。 基于無線視頻通信面臨的挑戰(zhàn),本文在對新一代視頻編碼國際標準H.264/AVC研究的基礎上,主要在提高其編碼效率和H.264的無線傳輸抗誤碼性能,以及如何在嵌入式環(huán)境下實現H.264解碼器進行了研究。 結合低碼率和幀內刷新,提出一種針對感興趣區(qū)的可變幀內刷新方法。實驗表明該方法可以使用較少的碼率對感興趣區(qū)域進行更好的錯誤控制,以提高區(qū)域圖像質量,同時能根據感興趣區(qū)及信道的狀況自動調整宏塊刷新數量,充分利用有限的碼率。 為了有效的平衡編碼效率和抗誤碼能力的之間的矛盾,筆者提出了一種自適應FMO(Flexible Macroblock Order)編碼方法,可根據圖像的復雜度自適應地選擇編碼所需的FMO模式。仿真結果表明這種FMO編碼方式完全可行,且在運動復雜度頻繁變化時效果更加明顯,完全可應用在環(huán)境惡劣的無線信道中。 在對嵌入式PXA270硬件結構和X264研究的基礎上,基本實現了基于H.264的嵌入式解碼,在PXA270基礎上進行環(huán)境的配置,定制WirtCE操作系統,并編譯、產生開發(fā)所用的SDK和下載內核到目標機。利用開發(fā)工具EVC實現在PC機上的實時開發(fā)和在線仿真調試,最終實現了對無差錯H.264碼流實時解碼。

    標簽: 264 ARM 無線傳輸 差錯控制

    上傳時間: 2013-06-18

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