- 引言
激光多譜勒位移測量技術(shù)具有精度高、信噪比高、動態(tài)響應(yīng)快、線性好、抗干擾能力強、測量范圍大和非接觸性等特點,在遠距離目標的振動位移和變形等動態(tài)參數(shù)檢測上具有明顯優(yōu)勢,可廣泛應(yīng)用于機械、航空、建
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處理 理系 信號 激光 LabVIEW 基于
- 網(wǎng)絡(luò)科技瞬息萬變,使用者的需求也是日新月異。但即使在這劇變的網(wǎng)絡(luò)時代里,也有一件事無法改變,那便是信息將永無止境地激增。當前報文處理技術(shù)僅能做到信息導(dǎo)向的功能,而面對龐大網(wǎng)絡(luò)信息所帶來的眾多威脅與
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未來 -DPI 技術(shù) 處理 資料 網(wǎng)絡(luò)
- 如何通過開源API在DSP上進行視頻處理, 數(shù)字信號處理器(DSP)具有出色的多媒體性能。一般而言,它們運行編解碼器所需的周期只有通用處理器(GPP)內(nèi)核的40%到50%。DSP還能提供比ASIC大得多的靈活性和可重配置性。但迄今為止,要在數(shù)字視頻應(yīng)用中運用DSP
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進行 視頻 處理 DSP API 通過 開源 如何
- 嵌入式實時圖像處理系統(tǒng)中SDRAM控制器的實現(xiàn),介紹一種用于嵌入式實時圖像處理系統(tǒng)的SDRAM控制器的實現(xiàn)方案。根據(jù)實時系統(tǒng)對數(shù)據(jù)傳輸速率及連續(xù)性的要求,將SDRAM配置為全頁突發(fā)操作模式,并采用異步FIFO作為FPGA與SDRAM間的數(shù)據(jù)緩沖器。為配合SDRAM的全頁操作模式,并充分利用其高速讀寫性能,將FIFO設(shè)計為基于乒乓操作的流水線結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的無縫緩存。將該方案用于實時紅外熱成像系統(tǒng),經(jīng)實驗結(jié)果表明,該SDRAM控制器執(zhí)行效率高,占用資源少,可移植性強。
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SDRAM 控制器 實現(xiàn) 理系 處理 實時 圖像 嵌入式
- ARM中斷處理的安全性與高效性研究,摘要 重點分析了ARM處理器的多種中斷處理,包括普通中斷處理、任務(wù)切換中斷處理、可重入中斷處理和基于優(yōu)先級的可重入性中斷處理的上下文保存技術(shù),并給出了程序予以實現(xiàn)。對普通的前后臺系統(tǒng)和帶OS的嵌入式系統(tǒng)都有
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高效 研究 安全性 處理 中斷 ARM
- 利用GPS(Global Positioning System)全球定位系統(tǒng)而建立的實時導(dǎo)航、定位、授時系統(tǒng)目前已被廣泛應(yīng)用。本文介紹使用GARMIN公司的GPS25-LVS系列OEM (Original Equipment Manufacturer)接收板及單片機實現(xiàn)實時時間、
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控制 顯示系統(tǒng) 單片機 信息 定位 GPS GPS 單片機 處理 軟件 GPS25-LVS
- 一種新型多DSP并行處理結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)的雷達信號處理系統(tǒng)的設(shè)計是根據(jù)具體的需求確定算法流程以及硬件結(jié)構(gòu)的。這導(dǎo)致了系統(tǒng)升級的困難加大。當信號處理的內(nèi)容改變、要求處理的數(shù)據(jù)量加大、改進處理算法時,必須對整個系統(tǒng)進行重新設(shè)計。利用軟件無線電
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結(jié)構(gòu) 處理 并行 DSP 新型 多DSP 并行計算 實時信號處理
- 1.引言 隨著深亞微米技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字電路的規(guī)模已經(jīng)發(fā)展到上百萬門甚至上千萬門。工藝也從幾十μm提高到65nm甚至45nm。這樣的電路規(guī)模做驗證的時間在整個芯片的開發(fā)周期所占的比例會越來越重。通常,在做驗證的時
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靜態(tài) 時序 分析 芯片 處理 數(shù)字 基帶 手機
- 基于DM642的視頻處理系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn),介紹了基于TMS320DM642的視頻處理系統(tǒng)的設(shè)計方案,包括系統(tǒng)電源模塊、輸入輸出模塊及網(wǎng)絡(luò)接口的設(shè)計.同時介紹了系統(tǒng)的調(diào)試過程,主要是視頻通道的驅(qū)動和程序的引導(dǎo)。系統(tǒng)可以完成視頻信號的輸入與輸出.可以應(yīng)用于視頻圖像采集和處理的各種場合中。該系統(tǒng)還含有一個網(wǎng)口,可以方便地與外界通信。
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設(shè)計 實現(xiàn) 理系 處理 DM642 視頻 基于 音頻
- WZP型鉑電阻溫度傳感器Pt1000是利用元件電磁參量隨溫度變化的特性對溫度與溫度有關(guān)的參量進行檢測的裝置。因其線性度相對較好,耐氧化能力很強,并且溫度范圍寬,其測溫的范圍從-200℃~+650℃,目前在工業(yè)生產(chǎn)和科學
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信號 線性 處理 Pt1000 傳感器 電阻 溫度 WZP
- 基于DSP的高速數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng),在電子測量中,常常需要對高速信號進行采集與處理。例如,在光傳感技術(shù)中,對光脈沖散射信號的測量;在雷達工程中,對電磁脈沖信號的測量等,就需要對高速信號進行采集與處理,而且對此類高速信號的測量,往往對數(shù)據(jù)采集與處
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處理 理系 數(shù)據(jù)采集 高速 DSP 基于 DSP 高速A/D FIFO 異步串行通訊
- Cortex―M3的異常處理機制研究,詳細闡述Cortex―M3異常的分類、優(yōu)先級、進入和退出,以及在Cortex―M3異常處理機制中使用的新技術(shù)――遲到(1ate―arriring)和尾鏈(tail-chaining);最后,比較Cortex―M3和ARM7異??刂茩C制的區(qū)別,并量化分析遲到和尾鏈技術(shù)在異常處理中的優(yōu)越性。
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機制 研究 處理 異常 M3 Cortex 微控制器
- 一種采樣頻率為33.3MHz的數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由超高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9224和先進浮點型DSP處理器TMS320C32構(gòu)成。其緩存容量為256K字節(jié),數(shù)據(jù)精度為12位。該系統(tǒng)是一種典型的超高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),具有較高的精度和速度,并且可靠性和實用性也較高。
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處理 理系 數(shù)據(jù)采集 高速 通道 一種 醫(yī)療
- 隨著數(shù)字信號處理技術(shù)的快速發(fā)展,數(shù)字信號處理技術(shù)在多個領(lǐng)域(如通信、雷達、聲納等)得到了廣泛應(yīng)用。在很多情況下,由于對信號要求實時處理并且數(shù)據(jù)量不斷增加,單片DSP芯片已不能滿足要求。AD公司推出的ADSP2106X
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理系 應(yīng)用 處理 并行 路口 DSP DSP ADSP2106X 鏈路口
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