空間多媒體通信過程中存在的不可預測的分組數據丟失、亂序,可變的鏈路傳輸及處理時延抖動以及收發端時鐘不同步與漂移等問題,這可能導致接收端在對音視頻數據進行顯示播放時產生音視頻不同步現象。為了解決此問題,提出了一種改進的基于時間戳的空間音視頻同步方法,該方法采用一種相對時間戳映射模型,結合接收端同步檢測和緩沖設計,能夠在無需全網時鐘和反饋通道的情況下,實現空間通信中的音視頻同步傳輸,并在接收端進行同步播放顯示。對該方法進行了仿真,結果表明了設計的可行性。同步前的均方根誤差SPD值平均在150 ms左右,最大能達到176.1 ms。文中方法能將SPD值控制在60 ms左右,不僅能實現音視頻同步傳輸,并且開銷很小,可應用在空間多媒體通信中。
標簽: 音視頻
上傳時間: 2013-11-21
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提出了一種基于仿生小波變換和模糊推理的變步長自適應濾波語音降噪算法。該算法首先用仿生小波變換法對包含噪聲的語音信號進行小波分解,以分離出來的噪聲信號作為自適應濾波器的輸入,選擇基于模糊推理變步長自適應算法對帶噪聲語音信號進行降噪處理,最終實現語音信號的信噪分離,去除語音信號中的噪聲。仿真結果表明,該方法對語音信號有較為明顯的降噪效果。
標簽: 仿生 小波變換 模糊推理 語音降噪
上傳時間: 2013-10-14
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為得到性能優良、符合實際工程的鎖相環頻率合成器,提出了一種以ADI的仿真工具ADIsimPLL為基礎,運用ADS(Advanced Design System 2009)軟件的快速設計方法。采用此方法設計了頻率輸出為930~960 MHz的頻率合成器。結果表明該頻率合成器的鎖定時間、相位噪聲以及相位裕度等指標均達到了設計目標。
標簽: 4111 ADF 鎖相環 頻率合成器
上傳時間: 2013-12-16
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利用電容加載傳輸線縮短理論,重新設計腔體濾波器的內部結構,利用T型梳狀結構實現加載電容,減小腔體尺寸。仿真設計并實際加工出一個中心頻率為2.4GHz的帶通濾波器。在保持普通腔體濾波器高功率容量、小差損、高帶外抑制等優點的基礎上有效減小濾波器體積,從而有利于其小型化應用。
標簽: 電容 濾波器設計
上傳時間: 2013-12-02
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采用鎖相環技術設計了一種穩定、低噪聲的C波段頻率源。建立了鎖相環的相位噪聲模型并分析影響相位噪聲的因素,進行了鎖相環低通濾波器的設計。利用軟件對環路的穩定性和相位噪聲進行仿真,相位裕度在45°以上,環路工作穩定,且具有較好的相位噪聲特性
標簽: C波段 頻率源 性能分析
上傳時間: 2014-12-23
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功率合成器是大功率固態高功放的重要組成器件。應用散射參數原理對功率合成器的合成效率進行了研究,對一路或者幾路功率合成器輸入失效時的合成效率進行了分析,并在某型大功率固態高功放功率合成器中進行了驗證。
標簽: 大功率 功率 合成 高功放
上傳時間: 2013-10-08
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為去除腦電信號采集過程中存在的噪聲信號,提出了基于小波閾值去噪的腦電信號去噪。以小波閾值降噪為基礎,首先利用db4小波對腦電信號進行5尺度分解,然后采用軟、硬閾值與小波重構的算法進行去噪。通過對MIT腦電數據庫中的腦電信號進行仿真,結果表明,采用軟閾值方法有效去除了噪聲,提高了腦電信號的信噪比。
標簽: 小波分析 腦電信號
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提出了一種有效實現自動糾錯功能FIR數字濾波器技術,該技術采用2種不同架構的標準濾波器通過并行操作來完成。任一濾波器軟錯誤的發生就會引起兩個濾波器輸出不匹配,達到檢測錯誤的目的,增強了傳統濾波器對差錯檢測和差錯糾正的支持。最后對該濾波器地性能進行評估,該濾波器性能良好,糾錯率接近100%,可廣泛運用在各種信號處理中。
標簽: FIR 自動糾錯 濾波器
上傳時間: 2013-10-27
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Xilinx公司推出的DSP設計開發工具System Generator是在Matlab環境中進行建模,是DSP高層系統設計與Xilinx FPGA之間實現的“橋梁”。在分析了FPGA傳統級設計方法的基礎上,提出了基于System Generator的系統級設計新方法,并應用新方法設計驗證了一套數字下變頻系統,通過仿真和實驗結果驗證了該方法的有效性和準確性。
標簽: Generator System 數字 變頻設計
上傳時間: 2013-11-18
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利用pHEMT工藝設計了一個2~4 GHz寬帶微波單片低噪聲放大器電路。本設計中采用了具有低噪聲、較高關聯增益、pHEMT技術設計的ATF-54143晶體管,電路采用二級級聯放大的結構形式,利用微帶電路實現輸入輸出和級間匹配,通過ADS軟件提供的功能模塊和優化環境對電路增益、噪聲系數、駐波比、穩定系數等特性進行了研究設計,最終使得該LNA在2~4 GHz波段內增益大于20 dB,噪聲小于1.2 dB,輸出電壓駐波比小于2,達到了設計指標的要求。
標簽: GHz 波段 低噪聲放大器 仿真設計
上傳時間: 2014-07-03
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