- 1新型網(wǎng)絡體系結構 要實現(xiàn)智能化的光載無線網(wǎng)絡,設計一個好的網(wǎng)絡體系結構是首先需要考慮的問題。結合目前世界范圍內主流網(wǎng)絡架構的優(yōu)點并規(guī)避其不足,我們提出了如圖1所示的光纖無線電(RoF)網(wǎng)絡架構?! ≡摷?/li>
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技術 無線接入 智能 重構 動態(tài)
- 基于FPGA的可重構系統(tǒng)及其結構分析, 1 引言電子系統(tǒng)功能實現(xiàn)的模式不外硬件和軟件兩種?;隈T.諾依曼或者哈佛體系結構的通用微處理器(MPU、MCU、DSP等)系統(tǒng)是軟件實現(xiàn)模式,其硬件電路結構固定,通過串行執(zhí)行指令實現(xiàn)功能。軟件設計靈活、易升級,但執(zhí)
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結構 分析 及其 系統(tǒng) FPGA 重構 基于
- 摘要:對多標準無線通信系統(tǒng)中的A/D轉換器進行了研究,根據(jù)無線通信系統(tǒng)的特點,構建了一個新型可重構流水線A/D轉換器結構,該A/D轉換器的可重構功能是通過在低分辨率下關斷子級流水線來實現(xiàn)的。轉換器的系統(tǒng)指標
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設計 ADC 流水線 重構
- 一種基于ARM和FPGA的可重構MAC協(xié)議設計,摘要:為了在實際信道條件下研究Ad Hoc網(wǎng)絡MAC協(xié)議,克服商業(yè)網(wǎng)卡芯片和理論仿真等帶來的局限性,搭建了基于ARM和FPGA相結合的硬件平臺,設計與實現(xiàn)了基于CSMA/CA的可重構MAC協(xié)議,并進行了仿真測試,驗證了該協(xié)議設
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協(xié)議 設計 MAC 重構 ARM FPGA 基于
- 基于ARM+FPGA的重構控制器設計, 可重構技術是指利用可重用的軟硬件資源,根據(jù)不同的應用需求,靈活地改變自身體系結構的設計方法。常規(guī)SRAM工藝的FPGA都可以實現(xiàn)重構,利用硬件復用原理,本文設計的可重構控制器采用ARM核微控制器作為主控制器
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控制器 重構 設計 需求 不同 作為 FPGA 可以 靈活 系統(tǒng)
- 基于IP核及可重構設計的信息安全SoC芯片的實現(xiàn),當前,信息安全防護已經(jīng)從傳統(tǒng)的單點信息加密發(fā)展到了以芯片級硬件防護為基礎,構建覆蓋全網(wǎng)絡系統(tǒng)的信息保障體系?;谛酒壍挠布鉀Q方案已經(jīng)成為保證信息安全的最可靠的途徑??芍貥嬓畔踩玈oC芯片是基于信息安全
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SoC 芯片 實現(xiàn) 安全 信息 IP 重構 設計 基于
- 一種基于NiosⅡ的可重構DSP系統(tǒng)設計,引言
為了解決傳統(tǒng)DSP所面臨的速度低、硬件結構不可重構、開發(fā)升級周期長和不可移植等問題,本文應用Altera公司推出的NiosII嵌入式軟核處理器,提出了一種具有常規(guī)DSP的NiosII系統(tǒng)功能SOPC解決方案。由于可編程
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系統(tǒng) 設計 DSP 重構 Nios 基于
- 基于FPGA的可重構智能儀器設計,引言 傳統(tǒng)測試系統(tǒng)由于專用性強、相互不兼容、擴展性差、缺乏通用化、模塊化,不能共享 軟硬件組成,不僅使開發(fā)效率低下,而且使得開發(fā)一套復雜測試系統(tǒng)的價格高昂[1]。 目前,傳統(tǒng)的分析儀表正在更新?lián)Q代,向數(shù)字
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儀器 設計 智能 重構 FPGA 基于
- 本文提出一種基于改進的混合遺傳算法的配電網(wǎng)重構算法,在算法中使用可操作開關支路的整數(shù)編號的排列順序來表示染色體,并通過譯碼器的設計來映射染色體所對應的輻射狀網(wǎng)絡結構,避免了產(chǎn)生不可行解的情況,大大提高
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遺傳 算法 混合 改進 網(wǎng)絡 重構 配電
- 可重構結構是一種可以根據(jù)具體運算情況重組自身資源,實現(xiàn)硬件結構自身優(yōu)化、自我生成的計算技術。動態(tài)可重構技術可快速實現(xiàn)器件的邏輯重建,它的出現(xiàn)為處理大規(guī)模計算問題提供了一種兼具通用處理器靈活性和ASIC電路
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應用 設計 結構 重構 接收機 動態(tài) PAD
- ARM設計的FPGA可重構配置方法的實現(xiàn)及應用,摘要:文中詳述了FPGA被動串行配置方式的時序,給出配置流程圖及實現(xiàn)的程序代碼,并通過實例驗證了該方法的優(yōu)越性及應用前景.通過介紹FPGA的各種配置方式,提出了一種基于ARM處理器的FPGA動態(tài)配置方法,充分利用ARM
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方法 實現(xiàn) 應用 配置 重構 設計 FPGA ARM
- 軍事領域常選擇ADI公司的TS201芯片用于信號處理平臺,但由于其采用基于電路交換的LINK口進行連接,難以實現(xiàn)軍方對電子系統(tǒng)設計提出的可重構性的需求。FPGA可以用來實現(xiàn)接口轉換功能,如果利用FPGA將基于電路交換的LINK口轉換成基于包交換的其他形式的接口,就能在不改變硬件連接的基礎上,實現(xiàn)DSP系統(tǒng)的重構。本文介紹了一種基于串行RapidIO技術的可重構的信號處理平臺,并對其中核心的FPGA的邏輯設計進行了討論。
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信號處理 平臺 重構 搭建 RapidIO 技術 利用 RapidIO
- 摘要:提出了一種可用于手持移動終端的可重構天線的設計方法。該天線安裝有兩個RF-PIN開關,可通過一個直流控制電路控制開關的狀態(tài),以使天線的極化方式和輻射方向圖發(fā)生變化,從而實現(xiàn)極化可重構和方向圖可重構。該
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天線 設計 重構 終端 手持 移動 用于
- 摘要:為滿足可重配置系統(tǒng)的靈活性要求,介紹了一種“ARM處理器+FPGA”結構的重構控制器的設計,提出由ARM微處理器通過模擬JTAG接口的FPGA在系統(tǒng)配置目標可編程器件的方法。給出系統(tǒng)設計的硬件結構,并詳細介紹了JTA
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控制器 設計 重構 FPGA ARM 基于
- 為充分利用硬件資源,滿足不同的應用需求,本文提出了一種基于JTAG邊界掃描模式配置的重構控制器,詳細介紹控制器的硬件實現(xiàn)以及配置流程,該控制器通過模擬JTAG接口時序及TAP狀態(tài)機的功能,實現(xiàn)在系統(tǒng)配置目標可編程器件。
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FPGA TAP狀態(tài)機 JTAG邊界掃描 重構 201001
重構介紹
重構 重構的定義
重構(名詞):對軟件內部結構的一種調整,目的是在不改變"軟件之可察行為"前提下,提高其可理解性,降低其修改成本.
重構(動詞):使用一系列重構準則(手法),在不改變"軟件之可察行為"前提下,調整其結構.
兩種定義都強調是在不改變"軟件的外部行為"前提下,不改變"軟件之可察行為"就是說讓修改不影響外部使用程序(程序員),在個外部來看,程序的行為和結果沒有任何的變 [
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