本文介紹一種基于現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的通信系統(tǒng)同步提取方案的實現(xiàn)。本文只介紹了M序列碼作為同步頭的實現(xiàn)方案,對于m序列碼作為同步頭的實現(xiàn),只要稍微做一下修改,即加一些相應(yīng)的延時單元就可以實現(xiàn)。
2013-04-11 10:53:23
3829 
本文介紹了集中式插入法幀同步系統(tǒng)的原理,分析了幀同步系統(tǒng)的工作流程。采用模塊化的設(shè)計思想,利用VHDL設(shè)計了同步參數(shù)可靈活配置的幀同步系統(tǒng),闡述了關(guān)鍵部件的設(shè)計方法,提出了一種基于FPGA的幀同步系統(tǒng)設(shè)計方案。
2013-11-11 13:36:01
4359 
日前,業(yè)界首個上行載波聚合用例在羅德與施瓦茨的射頻一致性測試系統(tǒng)R&S? TS8980上認證完成。這意味著,支持上行雙載波聚合的Cat7終端,有望將上行速率提升1倍,即將最大速率從50Mbps倍增到100Mbps。此前,羅德曾使用支持Cat6的終端,成功完成LTE Rel-10 下行雙載波聚合驗證。
2015-07-22 13:53:18
1458 實現(xiàn)幀同步的關(guān)鍵是把同步碼從一幀幀數(shù)據(jù)流中提取出來。本設(shè)計的一幀信碼由39位碼元組成。其中的巴克碼為1110010七位碼,數(shù)據(jù)碼由32位碼元組成。只有當(dāng)接收端收到一幀信號時,才會輸出同步信號。幀同步系統(tǒng)的設(shè)計框圖如圖1所示。
2020-01-08 16:30:06
11839 
最近介紹的 60V/0.5A~5A 非同步高壓 Buck 轉(zhuǎn)換器 RT(Q)636x 系列(供工業(yè)和商業(yè)系統(tǒng)使用)和 RTQ296x-QA 系列(供車用系統(tǒng)使用)都具有時鐘信號外同步的功能,當(dāng)時
2021-02-08 10:48:00
3420 
FPGA設(shè)計中幀同步系統(tǒng)的實現(xiàn)數(shù)字通信時,一般以一定數(shù)目的碼元組成一個個“字”或“句”,即組成一個個“幀”進行傳輸,因此幀同步信號的頻率很容易由位同步信號經(jīng)分頻得出,但每個幀的開頭和末尾時刻卻無法由
2012-08-11 16:22:49
FPGA設(shè)計中幀同步系統(tǒng)的實現(xiàn)數(shù)字通信時,一般以一定數(shù)目的碼元組成一個個“字”或“句”,即組成一個個“幀”進行傳輸,因此幀同步信號的頻率很容易由位同步信號經(jīng)分頻得出,但每個幀的開頭和末尾時刻卻無法由
2012-08-11 17:44:43
在寬帶無線接入市場的競爭力,3GPP 開展UTRA長期演進(Long Term Evolution ,LTE) 技術(shù)的研究,以實現(xiàn)3G技術(shù)向B3G和4G的平滑過渡。LTE的改進目標(biāo)是實現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)速率
2019-06-18 07:14:49
LTE-Advanced(簡稱LTE-A)是LTE技術(shù)的進一步演進版本,可以實現(xiàn)更高的峰值速率和系統(tǒng)容量。需要說明的,LTE-A不是一項獨立的技術(shù),而是由3GPP R10-R12版本標(biāo)準中定義的載波
2019-08-15 06:56:41
3GPP從“系統(tǒng)性能要求”、“網(wǎng)絡(luò)的部署場景”、“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)”、“業(yè) 務(wù)支持能力”等方面對LTE進行了詳細的描述。與3G相比,LTE具有如下技術(shù)特征[2][3]: (1)通信速率有了提高,下行
2011-10-27 14:16:20
的宏分集技術(shù)在LTE中不再考慮。但是對于多小區(qū)的廣播業(yè)務(wù),需要通過無線鏈路的軟合并獲得高信噪比。在OFDM系統(tǒng)中,軟合并可以通過信號到達UE天線的時刻都處于CP窗之內(nèi)的RF合并來實現(xiàn),這種合并
2011-10-27 14:17:45
的技術(shù)可以被看作“準4G”技術(shù)。3GPP LTE項目的主要性能目標(biāo)包括:在20MHz頻譜帶寬能夠提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小區(qū)邊緣用戶的性能;提高小區(qū)容量;降低系統(tǒng)延遲
2011-10-27 11:53:26
3GPP從“系統(tǒng)性能要求”、“網(wǎng)絡(luò)的部署場景”、“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)”、“業(yè)務(wù)支持能力”等方面對LTE進行了詳細的描述。與3G相比,LTE具有如下技術(shù)特征:(1)通信速率有了提高,下行峰值速率為100Mbps
2019-07-01 07:39:53
基于 W-CDMA 的第三代 (3G) 無線系統(tǒng)已在全球廣泛部署。W-CDMA 技術(shù)通過在下行鏈路和上行鏈路模式中提供高速分組接入(HSPA) 技術(shù),始終保持強有力的競爭水平。為確保 3G 系統(tǒng)在
2019-06-06 07:42:38
fpga和外圍芯片進行通訊是不是需要把所有外圍芯片傳進來的信號進行同步,就是用寄存器打一拍(就是把所有wire類型的輸入變量變?yōu)閞eg),輸出也應(yīng)該用寄存器打一拍(就是說不能以wire類型的數(shù)據(jù)輸出)。這樣做是不是能一定程度保存信號同步?
2012-10-28 22:31:25
行同步脈沖與場同步脈沖有什么區(qū)別
2013-10-02 17:05:56
隨著通訊業(yè)的迅猛發(fā)展,4G技術(shù)即LTE 時代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE協(xié)議,從頻段、性能、關(guān)鍵 技術(shù)、具體實現(xiàn)、工程實施等方面,對FDD LTE 和TDD LTE 系統(tǒng)進行簡單的比較
2014-09-10 10:08:28
本文主要介紹各部分的算法方案及電路實現(xiàn)時所用的FPGA元件的基本結(jié)構(gòu)、設(shè)計思路。最后通過對電路的仿真波形可以看出,這些頻域同步算法和FPGA電路能夠滿足多載波傳輸系統(tǒng)的同步要求。
2021-05-07 06:52:34
我們想開發(fā)一款微型TD-LTE微型直放站,但是同步電路部分沒有任何經(jīng)驗和技術(shù)能力,希望有成熟模塊提供的,我們可以購買,如果有開發(fā)能力的可以合作開發(fā),請聯(lián)系QQ625877931
2016-03-20 20:51:38
。TD-LTE、LTE-Advanced與WiMAX系統(tǒng)雖然分屬于IMT2000不同的空中接口技術(shù),但是二者在很多方面都有共同點和相似之處。那么這兩類高性能系統(tǒng)能否實現(xiàn)相互融合?采用怎樣的方式進行融合?是目前產(chǎn)業(yè)非常關(guān)注的一些問題。
2019-08-14 07:48:50
具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-LTE由于其頻譜利用率高(下行:5bit/S/Hz;上行:2.5bit/S/Hz);高速率(下行:100Mbps;上行:50Mbps);低延時(100ms控制面,10ms
2019-09-25 08:17:38
)、行同步(HS)、奇偶場(OE)、復(fù)合消隱信號(BLANK)。數(shù)字信號處理器DSP是本處理器的核心部分,其功能是完成整個系統(tǒng)的圖像預(yù)處理以及數(shù)據(jù)流存儲時序控制等功能。經(jīng)過DSP處理后輸出
2015-09-10 11:18:56
要求:技能:精通FPGA實現(xiàn)和LTE物理層坐標(biāo):北京報酬:詳談備注:已有MATLAB算法代碼有意者請將個人介紹發(fā)郵箱:hpd3887@163.com
2017-05-17 16:18:14
中國TD系統(tǒng)如何實現(xiàn)向TD-LTE發(fā)展?3.5G LTE基站的信號發(fā)射和接收架構(gòu)應(yīng)該如何實現(xiàn)?LTE對發(fā)射通道的總的性能要求是什么?
2021-06-01 06:43:11
隨著全球大多數(shù)的電信運營商計劃采用3GPP LTE作為下一代的無線寬帶技術(shù),LTE技術(shù)已經(jīng)逐步顯露出全球化的趨勢。激進的LTE技術(shù)演示和部署計劃,以及對可靠測試系統(tǒng)的迫切需求,成了電信運營商們現(xiàn)在
2019-06-03 07:06:26
和MIMO作為其無線網(wǎng)絡(luò)演進的唯一標(biāo)準。在20MHz頻譜帶寬下,能夠提供下行326Mbit/s與上行86Mbit/s的峰值速率。改善了小區(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū)榮浪和降低系統(tǒng)延遲。按用戶數(shù)量和市值
2014-11-20 14:31:47
UE 與gNodeB 之間建立和恢復(fù)上行同步。隨機接入過程分為基于競爭的隨機接入和基于非競爭的隨機接入:在基于競爭的隨機接入過程中, 接入前導(dǎo)由 UE 隨機選定, 不同 UE選擇的前導(dǎo)可能沖突
2021-05-06 09:54:48
隨著通信技術(shù)的蓬勃發(fā)展,3GPP開展UTRA長期演進技術(shù)的研究,即LTE技術(shù),以實現(xiàn)3G技術(shù)向B3G和4G的平滑過渡。LTE的改進目標(biāo)是實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)速率、更短的時延、更低的成本、更高的系統(tǒng)容量以及
2019-07-23 08:26:31
、野外試驗以及生產(chǎn)應(yīng)用,證明結(jié)合FPGA技術(shù),時鐘恢復(fù)和系統(tǒng)同步技術(shù)在地震勘探儀器中具有獨到的優(yōu)勢,其精度可達us級,而且穩(wěn)定,實現(xiàn)方便。地震勘探儀器是一個高度集成的網(wǎng)絡(luò)采集系統(tǒng),在這些地震勘探儀器中
2019-06-18 08:15:35
在可靠的通信
系統(tǒng)中,要保證接收端能正確解調(diào)出信息,必須要有一個
同步系統(tǒng),以
實現(xiàn)發(fā)送端和接收端的
同步,因此
同步提取在通信
系統(tǒng)中是至關(guān)重要的。一個簡單的接收
系統(tǒng)框圖如圖1所示?! ?/div>
2019-09-17 06:28:08
在可靠的通信系統(tǒng)中,要保證接收端能正確解調(diào)出信息,必須要有一個同步系統(tǒng),以實現(xiàn)發(fā)送端和接收端的同步,因此同步提取在通信系統(tǒng)中是至關(guān)重要的。
2019-09-19 07:28:51
要求:該系統(tǒng)將圖像采集、顯示和存儲功能集成到FPGA平臺上,本設(shè)計采用NIOS II 設(shè)計軟核系統(tǒng),通過FPGA初始化圖像傳感器OV7670,OV7670再等待場同步,行同步,將采集的數(shù)據(jù)在TFT
2012-05-22 09:22:09
我想做多個FPGA的時鐘同步,目前的想法是用一個FPGA的內(nèi)部時鐘,復(fù)制到外接IO口,接到另一個FPGA的外部時鐘引腳,波形有較小的相移但是可以保證同步。想問一下可以復(fù)制多次,驅(qū)動多個FPGA的同步嗎。對驅(qū)動能力有什么要求?其中每一個FPGA都用的是一個EP4CE的最小系統(tǒng)板。
2019-01-21 15:07:41
我有一個Signal Studio N7624B(LTE FDD),并使用4438C Sig Gen來測量FDD LTE上行鏈路和下行鏈路信號。在測試LTE時,一致性文檔指出正確測試需要UL參考信道
2019-07-18 09:44:34
應(yīng)用于LTE-OFDM系統(tǒng)的Viterbi譯碼在FPGA中的實現(xiàn)在OFDM系統(tǒng)中,為了獲得正確無誤的數(shù)據(jù)傳輸,要采用差錯控制編碼技術(shù)。LTE中采用Viterbi和Turbo加速器來實現(xiàn)前向糾錯。提出
2009-09-19 09:41:24
應(yīng)用于LTE_OFDM系統(tǒng)的Viterbi譯碼在FPGA中的實現(xiàn)在 系 統(tǒng) 中 為 了 獲 得 正 確 無 誤 的 數(shù) 據(jù) 傳 輸 要 采 用 差 錯 控 制 編 碼 技 術(shù) 中 采 用和 加 速
2012-08-11 15:27:24
嗨,我正在使用Agilent Signal Studio進行LTE-LTE-Advanced FDD,以生成用于標(biāo)準基站LTE測試的波形文件。目標(biāo)儀器是E4433B。我必須為3GPP測試模型中定義
2019-01-23 15:11:42
LTE所選擇的上行傳輸方案是一個新變量:SC-FDMA(單載波-頻分多址)相比于傳統(tǒng)OFDMA其優(yōu)點是既有單載波的低峰均功率比(PAPR),又有多載波的可靠性。在上行鏈路這點特別重要,較低的PAPR可在傳輸功效方面極大提高移動終端的性能,因此可延長電池使用壽命。
2019-08-20 07:22:04
怎樣對AD7606的8個采樣通道進行同步采樣呢?并對采樣后的數(shù)據(jù)進行卡爾曼濾波處理?
2021-10-19 06:12:57
上行4G,與主站通訊;支持上行以太網(wǎng),與主站通訊;支持上行LORA,與集中器通訊;支持下行MODBUS,水表通訊;支持RS485,與電表通訊。廣和通Cat 1模組賦能智慧網(wǎng)關(guān)無線聯(lián)網(wǎng)廣和通LTE Cat
2020-10-12 10:49:24
如題,小菜鳥,正在準備LTE上行信道估計的論文,搜到了SC-FDMA的生成程序,但是自己水平不行,對LTE上行信道估計程序還是很頭大,希望高手分享個這方面的參考程序,謝謝!
2013-01-16 11:27:00
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 編輯
測控系統(tǒng)中B碼同步技術(shù)的FPGA實現(xiàn)
2012-08-06 12:37:13
測控系統(tǒng)中B碼同步技術(shù)的FPGA實現(xiàn)
2012-08-06 11:48:16
幀同步系統(tǒng)的工作原理是什么?幀同步系統(tǒng)的FPGA設(shè)計與實現(xiàn)
2021-04-28 07:20:21
親愛的各位,我需要讀一個長的串行同步數(shù)字數(shù)據(jù),例如連續(xù)600位。這系列的0和1s是在時鐘的下降沿發(fā)送的。我認為我不能使用SPI,因為串行數(shù)據(jù)時鐘必須是連續(xù)的。我能在這里收集一些ID嗎?DCI是做這項工作的好選擇嗎?同步時鐘速度約為5兆赫,而UC I使用的是DSSPICE E512M810。
2020-04-21 11:06:39
基于FPGA 的OFDM 寬帶數(shù)據(jù)通信同步系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn):正交頻分復(fù)用(OFDM)是第四代移動通信的核心技術(shù),本文介紹了一種基于FPGA的OFDM 寬帶數(shù)據(jù)通信同步系統(tǒng)的設(shè)計方案,該方案為OFDM
2009-06-25 08:18:06
44 在介紹了GPS 同步時鐘基本原理和FPGA 特點的基礎(chǔ)上,提出了一種基于FPGA 的GPS同步時鐘裝置的設(shè)計方案,實現(xiàn)了高精度同步時間信號和同步脈沖的輸出,以及GPS 失步后秒脈沖的平
2009-07-30 11:51:45
40 從時分復(fù)接系統(tǒng)對位同步系統(tǒng)的性能要求出發(fā),提出了一種基于FPGA的快速位同步系統(tǒng)的設(shè)計方案,給出了位同步系統(tǒng)的實驗仿真,結(jié)果表明該系統(tǒng)有較快的位同步建立時間,節(jié)省了F
2010-07-28 18:13:40
20 從時分復(fù)接系統(tǒng)對幀同步系統(tǒng)的性能要求出發(fā),提出了一種采用FPGA實現(xiàn)幀同步系統(tǒng)的設(shè)計方案,重點介紹了同步保護電路的設(shè)計,并給出了FPGA設(shè)計的實驗仿真,實驗結(jié)果表明該電路
2010-08-06 16:46:59
24 TD-SCDMA上行同步碼接收
1 引言
2 TD-SCDMA 系統(tǒng)幀結(jié)構(gòu)
3 TD-SCDMA上行同步過程
..............
2010-09-15 17:11:31
21 為實現(xiàn)設(shè)備中存在的低速數(shù)據(jù)光纖通信的同步復(fù)接/ 分接,提出一種基于FPGA 的幀同步頭信號提取檢測方案,其中幀頭由7 位巴克碼1110010 組成,在數(shù)據(jù)的接收端首先從復(fù)接數(shù)據(jù)中
2010-10-26 16:56:54
46 串行同步通信的應(yīng)用
該文給出利用8251A實現(xiàn)串行同步通訊設(shè)計的方法
關(guān)鍵詞:
2009-10-17 11:24:07
1987 
直擴OQPSK系統(tǒng)載波跟蹤的 設(shè)計及FPGA實現(xiàn)
0 引言??? 載波同步是無線通信系統(tǒng)中一個重要的實際問題,是基帶信號處理的關(guān)鍵技術(shù)。導(dǎo)致載波頻率及相位不
2009-12-12 11:32:02
1407 
基于802.16d的定時同步算法改進及FPGA實現(xiàn)
0 引言
WiMAX ( Wordwide Interoperability for Mi-crowave Access)是代表空中接口滿足IEEE 802.16標(biāo)準的寬帶無線通信系統(tǒng)。其
2010-02-22 09:38:31
844 
基于循環(huán)前綴的同步算法及FPGA實現(xiàn)
正交頻分復(fù)用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技術(shù)已經(jīng)成為第四代移動通信研究的熱點,同時,OFDM同步又是OFDM的關(guān)鍵技
2010-03-23 09:27:48
1530 
本文采用VHDL描述語言,充分利用Xilinx公司Spartan II FPGA的系統(tǒng)資源,設(shè)計實現(xiàn)了一種非對稱同步FIFO,它不僅提供數(shù)據(jù)緩沖,而且能進行數(shù)據(jù)總線寬度的轉(zhuǎn)換。
2011-01-13 11:33:43
1744 在比較已有FFT實現(xiàn)方法的基礎(chǔ)上,提出一種基于FPGA的通用FFT處理器的設(shè)計方案。這種FFT實現(xiàn)結(jié)構(gòu)根據(jù)不同的輸入數(shù)據(jù)長度動態(tài)配置成相應(yīng)的處理器,可以支持多種基數(shù)為2、3、5的FFT計算,硬件資源得到了優(yōu)化,處理速度及數(shù)據(jù)精度滿足LTE系統(tǒng)中SC-FDMA基帶信號的
2011-01-16 12:51:03
922 
摘要:
同步接口是光纖縱差保護裝置的重要組成部分,本文介紹了Cyclone II
FPGA 在光纖縱差保護
同步接口中的應(yīng) 用,詳細地闡述了
FPGA 實現(xiàn)光纖縱差保護
同步通信接口的原理。大規(guī)??删?/div>
2011-04-06 16:42:11
40 本文闡述了主同步搜索的改進型算法,并且針對這種算法提出了基于片上RAM 的實現(xiàn)方式,最大程度地節(jié)省了FPGA 的硬件資源,為WCDMA 同步的FPGA 實現(xiàn)提供了很好的解決方案。這種技術(shù)可
2011-05-14 16:45:53
30 長期演進(LTE)無線網(wǎng)絡(luò)給測試設(shè)備供應(yīng)商提出了若干挑戰(zhàn)。3GPP定義的LTE空中接口,在下行采用正交頻分多址(OFDMA)技術(shù),在上行采用單載頻頻分多址(SC-FDMA)技術(shù),且上下行同時采用了多輸
2011-12-27 10:27:03
529 長期演進(LTE)無線網(wǎng)絡(luò)給測試設(shè)備供應(yīng)商提出了若干挑戰(zhàn)。3GPP定義的LTE空中接口,在下行采用正交頻分多址(OFDMA)技術(shù),在上行采用單載頻頻分多址(SC-FDMA)技術(shù),且上下行同時采用了多輸
2012-02-03 14:32:28
454 
導(dǎo)頻疊加OFDM同步方法的FPGA實現(xiàn),目前正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)已經(jīng)成為第四代移動通信研究的熱點,同時OFDM同步又是OFDM的關(guān)鍵技術(shù)
2012-02-20 15:15:39
1765 
同步技術(shù)是跳頻系統(tǒng)的核心。本文針對FPGA的跳頻系統(tǒng),設(shè)計了一種基于獨立信道法,同步字頭法和精準時鐘相結(jié)合的快速同步方法,同時設(shè)計了基于雙圖案的改進型獨立信道法,同步算
2013-05-06 14:09:20
22 基于FPGA的光電系統(tǒng)同步自適應(yīng)電路設(shè)計與實現(xiàn)
2016-01-04 17:03:55
10 LTE上行干擾協(xié)調(diào)技術(shù)的研究,很好的網(wǎng)絡(luò)資料,快來學(xué)習(xí)吧。
2016-04-19 11:30:48
18 應(yīng)用于LTE_OFDM系統(tǒng)的Viterbi譯碼在FPGA中的實現(xiàn)
2016-05-11 11:30:19
11 為了能在GPS接收端獲取正確導(dǎo)航電文,研究了CJPS接收機位同步、幀同步的基本原理和實現(xiàn)方式。提出一種采用FPGA來實現(xiàn)位同步、幀同步系統(tǒng)的設(shè)計方案。使用Xilinx開發(fā)軟件,通過Verilog代碼
2017-11-07 17:13:39
10 (fieldprogrammablegatearray,FPGA)間的大容量數(shù)據(jù)交互,設(shè)計了一種高速的嵌入式技術(shù)串行高速輸入輸出口(serialrapidIO, SRIO),實現(xiàn)2塊FPGA芯片間的互連,保證在TD-LTE系統(tǒng)中上行和下行數(shù)據(jù)處理的獨立性和交互的便捷。
2017-11-17 10:22:44
3941 介紹了精密時鐘同步協(xié)議(PTP)的原理。本文精簡了該協(xié)議,設(shè)計并實現(xiàn)了一種低成本、高精度的時鐘同步系統(tǒng)方案。該方案中,本地時鐘單元、時鐘協(xié)議模塊、發(fā)送緩沖、接收緩沖以及系統(tǒng)打時標(biāo)等功能都在FPGA
2017-11-17 15:57:18
6196 
主要基于FPGA 實現(xiàn)TDR-LTE 系統(tǒng)中的ReedR-Muller 譯碼,包括Reed-Muller 譯碼的介紹、方案的構(gòu)成、FPGA 實現(xiàn)流程、以及實現(xiàn)結(jié)果分析。并在VirtexR-6 芯片
2017-11-18 06:20:08
2085 
LTE系統(tǒng)將最大系統(tǒng)帶寬從5 MHz擴展到20 MHz,能夠在20 MHz帶寬內(nèi)實現(xiàn)50 Mb/s上行瞬間峰值速率和100 Mb/s下行瞬間峰值速率 。
2018-07-18 09:30:00
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樣機,它在單SHANNON300 基帶芯片上支持兩路傳輸,使SHANNON300成為世界上第一顆成功驗證LTE-Advanced上行載波聚合的芯片。支持雙天線傳輸?shù)纳逃媒K端目前仍然是一個挑戰(zhàn)。在未來,上行載波聚合和上行MIMO將用來滿足無線網(wǎng)絡(luò)上行吞吐量的需求,如多媒體上傳到云服務(wù)等。 在羅德與
2017-12-06 07:26:01
315 一般的位同步電路大多采用標(biāo)準邏輯器件按傳統(tǒng)數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計方法構(gòu)成,具有功耗大,可靠性低的缺點。用FPGA設(shè)計電路具有很高的靈活性和可靠性,可以提高集成度和設(shè)計速度,增強系統(tǒng)的整體性能。本文給出了一種基于fpga的數(shù)字鎖相環(huán)位同步提取電路。
2019-04-19 08:24:00
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為了實現(xiàn)基于嵌入式系統(tǒng)的兩路視頻的同步播放控制,本文提出了根據(jù)圖像內(nèi)容檢測達到兩路視頻同步播放控制的設(shè)計思想。根據(jù)該思想設(shè)計了基于FPGA 的實驗電路,構(gòu)建了完整的系統(tǒng)實驗硬件平臺。該系統(tǒng)平臺的建立,證明了基于嵌入式電路的以圖像內(nèi)容檢測為手段的兩路圖像同步播放控制的可行性。
2018-11-06 19:35:28
7 LTE-A 網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模的引入和建設(shè),系統(tǒng)容量和數(shù)據(jù)傳輸速率的大幅度增加也給LTE-A 系統(tǒng)測試設(shè)備和軟件帶來更大的挑戰(zhàn)。接收端能否準確恢復(fù)和解析信號將決定整個系統(tǒng)的性能,物理下行鏈路的處理和實現(xiàn)是整個
2018-11-09 17:15:42
4 采用現(xiàn)場可編程門陣列FPGA實現(xiàn)軟件無線電技術(shù),控制和調(diào)整擴頻通信系統(tǒng)的同步性能。該系統(tǒng)介紹了用FPGA實現(xiàn)對采樣信號正交數(shù)字下變頻,完成同步搜索和頻偏估計,以及糾正載波頻偏和調(diào)整碼元速率,同步跟蹤
2020-07-27 16:53:15
14 針對傳統(tǒng)的小區(qū)內(nèi)開環(huán)功率控制算法通常以提升本小區(qū)的吞吐量性能為目標(biāo),忽略了當(dāng)前小區(qū)用戶對鄰小區(qū)用戶同頻干擾的問題,為提升邊緣用戶性能的同時兼顧系統(tǒng)整體性能,提出了一種LTE系統(tǒng)小區(qū)間上行聯(lián)合功率控制
2020-10-09 17:38:59
10 如何利用FPGA實現(xiàn)FFT算法,包括算法選取、算法驗證、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計、FPGA實現(xiàn)和測試整個流程。設(shè)計采用Good-Thomas算法,利用Verilog HDL描述的方式實現(xiàn)了不定點FFT系統(tǒng),并以FPGA芯片virtex4為硬件平臺,進行了仿真、綜合、板級驗證等工作。仿真結(jié)果表明
2021-01-25 14:27:15
8 LabVIEW 1000米以下的海浪:通過聲音對自治單元進行同步采樣
2021-04-23 17:36:46
3 速率匹配是LTE系統(tǒng)中重要的組成部分。在詳細分析3GPP協(xié)議中Turbo編碼速率匹配算法的基礎(chǔ)上,給出了一種基于FPGA的速
2021-04-28 09:42:08
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在常規(guī)FPGA中設(shè)計了基于LUT的異步狀態(tài)保持單元,實現(xiàn)了全局異步局部同步系統(tǒng)的接口電路、時鐘暫停電路,進一步完
2021-05-26 18:12:38
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,首先要從同步數(shù)據(jù)流中提取幀同步信息,幀同步提取性能的優(yōu)劣直接影響整個數(shù)據(jù)的處理質(zhì)量與整個系統(tǒng)的性能。使用FPGA技術(shù)可以實現(xiàn)同步系統(tǒng)的模塊化、小型化和芯片化,得到穩(wěn)定可靠的幀同步器。
2021-06-23 15:44:00
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LTE-A系統(tǒng)的主同步信號重疊分段檢測算法
2021-06-24 15:38:51
5 AN4666_運用GPIO和DMA實現(xiàn)并行同步通信
2022-11-21 17:07:13
0 在**5G(NR)網(wǎng)絡(luò)中上行和下行同步**中我們可獲悉“ **同步”** 是網(wǎng)絡(luò)(NETWORK)和終端雙方需預(yù)先定義(參考)信號
2023-06-20 15:14:30
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對于多位的異步信號如何進行同步呢? 異步信號(Asynchronous Signals)是指系統(tǒng)中發(fā)生的事件或者信號,它們的發(fā)生時間不可預(yù)測、不可控制,與其他的進程、線程以及系統(tǒng)中的各種資源之間
2023-09-12 11:18:09
976 在Linux系統(tǒng)中提供了多種同步機制,本文主要講講如何使用pthread_barrier_xxx系列函數(shù)來實現(xiàn)多線程之間進行同步的方法。
2023-10-23 14:43:06
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