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窄带系统
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2015-07-17 下一代航空航天系统设计:多功能集成挑战如何应对?
说明了新一代宽带器件如何集成越来越多的数字信号处理和功能,以及这如何使未来系统具有动态配置能力,从而以前所未有的性能水平支持多模式工作。这与窄带和宽带操作无法共存的观点相矛盾。应当注意,以上简单的分析并未涉及某些滤波难题或功耗分析。这些因素可能会严重影响实际的设计选择和信号链架构。然而,随着更高性能宽带器件的增多,以及信号处理能力的增强,未来高度可配置、具认知能力且由软件定义的系统看起来前景广阔。
2014-06-19 GC5016的宽/窄带数字下变频系统设计
数字下变频是无线通信链路层的重要组成部分,宽带信号和窄带信号的下变频由于信号带宽不同而抽取因子不同,使得同时具有宽带和窄带信号的系统采用基于FPGA的系统很难实现。本文提出采用专用数字下变频率芯片GC5016同时实现宽带和窄带信号的变频;采用FPGA实现对宽/窄带数据的接收和存储,存储后数据使用高性能DSP芯片C6455实现对这些数据的处理。文中详细介绍了该系统的软硬件设计方法。
2013-10-18 (多图) 扩频:无线消费类应用的安全港(第2部分)
在基于直接序列扩频的系统中,发射器端使用PN码序列将窄带信息承载信号扩展到一个宽带信号中,然后在频道中进行传输。在传输过程中,整个带宽都会受到频谱中其它信号所产生的各种噪声和干扰的影响。因此,为了实现正常通信,相应的接收器必须仅恢复所需的编码信息,并丢弃所有其它可能的信号。
2012-02-23 基于LabVIEW的近红外测量系统
本文结合虚拟仪器技术和近红外光谱分析技术搭建一个快速无损检测整粒小麦成分含量的系统.此系统以890nm和940nm两个波长的LED以及14个窄带干涉滤光片为光源电路部分;以检测器和运放为信号转换和调理部分;以NI公司的数据采集卡PCI-6040E为数据采集部分;数据的采集、显示、分析、保存均集成在同一个虚拟仪器面板上;此系统具有成本低廉、开发时间短、功能灵活、易扩展和维护且可进行现场无损检测等优点.
2012-02-06 (多图) 一种应用于车载的无线射频识别系统
系统是基于数字通信原理、利用集成单芯片窄带超高频收发器构建的无线识别系统。阐述了该无线射频识别系统基本工作原理和硬件设计思路,并给出了程序设计方案的流程图。从低功耗、高效识别和实用角度设计适用于车载的射频识别标签。
2009-08-07 窄带语音通信系统的研究与设计
本文选用的是混合编码中基于多带激励的AMBE算法,选择AMBE的算法有以下优点:AMBE是低比特率、高质量的改进语音压缩算法,该技术在低比特压缩系统中能提供极优的语音质量,却对指令执行速度和存储器容量的要求大大的降低,它引入了语音分析和合成及矢量量化等新算法。
2008-09-10 (多图) 基于FPGA圆阵超声自适应波束形成的设计
本文采用自适应的FIR滤波器结构,结合时延最小均方(DLMS)算法,充分利用FPGA芯片运算速度快,存储资源丰富等优点设计和实现了基于FIR超声阵列自适应波束形成。主动声纳信号为窄带信号,通常采用复数形式表示,在空间滤波器模块采用了循环移位流水乘加器,使复数乘加运算节约了大量资源,同时用并行乘法器完成了DLMS算法,并给出了系统软、硬件模块和仿真分析。
2008-05-04 (多图) MIMO在WiMAX和LTE中的应用及测试解决方案
MIMO适用于所有的无线通信技术。它与OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)的结合应用更具优势。MIMO系统的信道模型是建立在非频率选择性的窄带信道基础之上,而OFDM通过许多正交的子载波将宽带系统窄带化,且通过前向纠错技术(FEC),能很好地对抗频率选择性衰落。此外,OFDM还为MIMO提供了更多的自由度,即允许空时编码的时间尺度可以应用于某几个子载波,从而实现更优的系统性能。
2007-01-28 基于ADSP-Ts101的数字信号处理机实现
本文讨论的是由高速DSP芯片ADSP—TS101构成的数字式雷达信号处理器。ADSP—TS101数字信号处理器作为雷达信号处理器的核心,主要完成以下功能:一是采用快速傅里叶变换(FFT)算法来实现窄带多谱勒滤波器组;二是对被检测信号进行恒虚警处理。本系统在设计时比较好地发挥了高速DSP芯片ADSP-TS101的良好性能;合理地解决了高速数据率的问题;充分地利用了芯片内部资源;降低了系统设备的复杂性,又保证了系统性能。
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