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          基于OTDR原理的光網絡智能測試技術方案

          •   隨著光通信行業(yè)的大力發(fā)展,光纜大規(guī)模部署,光網絡如何全面地測試成了運營商面臨的主要問題。傳統(tǒng)的測試方式有兩種:光損測試和OTDR測試法。光損測試采用光源和光功率計相結合來測試光鏈路的損耗,其優(yōu)點是設備價格低廉,使用簡單,但是需要兩名技術人員才能完成,并且無法準確定位光鏈路的故障點及其原因。OTDR測試可以測量光纖長度、傳輸衰減、接頭衰減和故障定位,具有測試時間短、速度快和精度高等優(yōu)點,但是使用OTDR測試,測試人員對測試結果有不同的解讀,很大程度上取決于使用者的經驗和能力,只有專家級的測試人員才能準確
          • 關鍵字: OTDR  FPGA  

          半導體市場今年迎向高規(guī)格之爭

          •   2015年由行動裝置帶動的高規(guī)格半導體之爭蓄勢待發(fā);行動應用處理器、LPDDR4、UFS(Universal Flash Storage;UFS)、三階儲存單元(Triple Level Cell;TLC)等新一代半導體需求增加,被視為半導體產業(yè)成長新動能。   據韓媒亞洲經濟的報導,智慧型手機的功能高度發(fā)展,讓核心零組件如應用處理器(Application Processor;AP)、LPDDR4、UFS、TLC等下一代半導體的需求日漸增加。首先是AP從32位元進化到64位元,可望讓多工與資料處理
          • 關鍵字: 半導體  NAND Flash  LPDDR4  

          多路SDI信號單波長無損光傳輸

          •   摘要:針對目前市場上越來越多針對SDI信號的應用需求,提出了多路SDI電信號單波長光纖傳輸的實現方案,就方案中出現的由于FIFO“寫滿”或“讀空”引起的SDI信號傳輸誤碼,提出了一種基于FPGA內部PLL的可控時鐘,利用該時鐘作為FIFO的讀時鐘,實現SDI信號無損傳輸。   引言   串行數字接口(Serial Digital Interface,簡寫為SDI)是針對演播室環(huán)境提出的用單根電纜來傳輸數字視音頻信號的方式。在SMTPE-259M標準中
          • 關鍵字: SDI  FPGA  光纖  FIFO  PLL  數據還原  201503  

          降低工業(yè)應用的總體擁有成本

          •   摘要:大約三分之一的嵌入式設計人員考慮在嵌入式應用中采用FPGA,他們認為在設計中使用FPGA過于昂貴。但是,從系統(tǒng)級了解總體擁有成本(TCO) (由產品生命周期中的開發(fā)、改進、替換和維護成本來衡量),您會發(fā)現FPGA是分立微控制器(MCU)/數字信號處理器(DSP)/ASSP產品靈活的競爭方案。   引言   工業(yè)自動化和過程控制生產商一直面臨持續(xù)的全球競爭和經濟壓力,商業(yè)模式和利潤不斷受到威脅,不得不應對成本挑戰(zhàn),包括:   ● 利潤和研發(fā)投入;   ● 產品及時面市壓力以適應經濟狀況的變
          • 關鍵字: 嵌入式  FPGA  工業(yè)以太網  DSP  TCO  MCU  201503  

          工業(yè)4.0為元器件廠商帶來新機遇

          •   摘要:當前全球制造業(yè)發(fā)展越來越呈現數字化、網絡化和智能化的新特征,美國提出“工業(yè)互聯網”戰(zhàn)略、德國提出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略,主要意圖就是搶占智能制造這一未來產業(yè)競爭制高點。工業(yè)4.0革命將建立一個高度靈活的數字化、個性化產品與服務的生產模式,并將重組產業(yè)鏈分工。   第四次工業(yè)革命是綠色工業(yè)革命,一系列生產函數發(fā)生從自然要素投入為特征,到以綠色要素投入為特征的躍遷,并普及至整個社會。其核心特征應該是高效節(jié)能,網絡化與模塊化。   工業(yè)4.0將會通過自動
          • 關鍵字: 工業(yè)4.0  物聯網  FPGA  處理器  201503  

          基于FPGA的跨時鐘域信號處理——亞穩(wěn)態(tài)

          •   在特權的上篇博文《基于FPGA的跨時鐘域信號處理——專用握手信號》中提出了使用專門的握手信號達到異步時鐘域數據的可靠傳輸。列舉了一個簡單的由請求信號req、數據信號data、應答信號ack組成的簡單握手機制。riple兄更是提出了req和ack這兩個直接的跨時鐘域信號在被另一個時鐘域的寄存器同步時的亞穩(wěn)態(tài)問題。這個問題估計是整個異步通信中最值得探討和關注的。   很幸運,特權同學找到了很官方的說法——《Application Note42:Metast
          • 關鍵字: FPGA  亞穩(wěn)態(tài)  

          【從零開始走進FPGA】教你什么才是真正的任意分頻

          •   一、為啥要說任意分頻   也許FPGA中的第一個實驗應該是分頻實驗,而不是流水燈,或者LCD1602的"Hello World"顯示,因為分頻的思想在FPGA中極為重要。當初安排流水燈,只是為了能讓大家看到效果,來激發(fā)您的興趣(MCU的學習也是如此)。   在大部分的教科書中,都會提到如何分頻,包括奇數分頻,偶數分頻,小數分頻等。有些教科書中也會講到任意分頻(半分頻,任意分數分頻)原理,用的是相位與的電路,并不能辦到50%的占空比,也不是很靈活。   但沒有一本教科書會講到精
          • 關鍵字: FPGA  DDS  

          零基礎學FPGA(十四)第一片IC——精簡指令集RISC_CPU設計精講

          •   不得不說,SDRAM的設計是我接觸FPGA以來調試最困難的一次設計,早在一個多月以前,我就開始著手想做一個SDRAM方面的教程,受特權同學影響,開始學習《高手進階,終極內存技術指南》這篇論文,大家都知道這篇文章是學習內存入門的必讀文章,小墨同學花了一些時間在這上面,說實話看懂這篇文章是沒什么問題的,文件講的比較直白,通俗易懂,很容易入手。當了解了SDRAM工作方式之后,我便開始寫代碼,從特權同學的那篇經典教程里面,我認真研讀代碼的來龍去脈,終于搞懂了特權同學的設計思想,并花了一些時間將代碼自己敲一遍,
          • 關鍵字: FPGA  RISC  

          美高森美使用物理不可克隆功能技術增強SmartFusion2 SoC FPGA和IGLOO2 FPGA器件

          •   致力于在電源、安全、可靠和性能方面提供差異化半導體技術方案的領先供應商美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布為其旗艦SmartFusion®2 SoC FPGA和IGLOO®2 FPGA 器件的領先網絡安全功能組合加入Intrinsic-ID, B.V授權許可的物理不可克隆功能(Physically Unclonable Function, PUF) 。Intrinsic-ID是基于其專利硬件固有安全技術(Hardware Intrinsic Security
          • 關鍵字: 美高森美  FPGA   

          OFDM信道調制解調的仿真及其FPGA設計

          •   OFDM(正交頻分復用)是一種高效的多載波調制技術,其最大的特點是傳輸速率高,具有很強的抗碼間干擾和信道選擇性衰落能力。OFDM最初用于高速MODEM、數字移動通信和無線調頻信道上的寬帶數據傳輸,隨著IEEE802.11a協(xié)議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發(fā)展,數字音頻廣播(DAB)、地面數字視頻廣播((DVB-T)和高清晰度電視((HDTV)都應用了OFDM技術。   OFDM利用離散傅立葉反變換/離散傅立葉變換(IDFT/DFT)代替多載波調
          • 關鍵字: OFDM  FPGA  

          OFDM系統(tǒng)中DAGC的應用研究及FPGA實現

          •   O 引 言   隨著各種FFT算法的出現,DFT在現代信號處理中起著越來越重要的作用。在B3G和4G移動通信中所采用的0FDM技術,更是以IDFT/DFT來進行OFDM調制和解調制,IDFT/DFT的精度直接影響基帶解調的性能。   在硬件實現中,通常影響定點化FFT算法精度的有量化誤差、舍入誤差和溢出誤差。一旦決定了量化方式和數據位寬后,量化誤差和舍入誤差都是可估計的,而溢出誤差則隨著輸入信號功率的增大而急劇增加,造成SNR嚴重惡化。   中射頻接收時,通常使用AAGc和DAGC來改善ADC正
          • 關鍵字: OFDM  FPGA  

          高速移動下OFDM均衡器的FPGA實現

          •   O 引言   正交頻分復用(OFDM)是一種正交多載波調制技術,它將寬帶頻率選擇性衰落信道轉換成一系列窄帶平坦衰落信道,在克服信道多徑衰落所引起的碼間干擾,實現高數據傳輸等方面具有獨特的優(yōu)勢。但是由于OFDM信號頻譜重疊,對信道變化很敏感,在高速移動下,信道的時變特性更加明顯,此時OFDM系統(tǒng)載波間的正交性會遭到破壞,出現載波間干擾(ICI),這會導致系統(tǒng)性能明顯降低。為了消除ICI,必須采用適當的均衡技術以補償ICI。國內外許多學者對這些問題進行了大量的研究,提出了各種不同的方法,得到了一些階段性
          • 關鍵字: OFDM  FPGA  

          中頻軟件無線電系統(tǒng)的FPGA實現方案

          •   一、 引言   現代通信技術、微電子技術和計算機技術的飛速發(fā)展,促進了無線通信技術從數字化走向軟件化。軟件無線電的出現掀起了無線通信技術的又一次革命,它已經成為目前通信領域中最為重要的研究方向之一。所謂軟件無線電,是指構造一個通用的、可重復編程的硬件平臺,使其工作頻段、調制解調方式、業(yè)務種類、數據速率與格式、控制協(xié)議等都可以進行重構和控制,選用不同的軟件模塊就可以實現不同類型和功能的無線電臺,其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶A/D和D/A變換器,并盡可能地用軟件來定義無線功能[1]。
          • 關鍵字: FPGA  無線電  

          基于FPGA的軟件無線電平臺設計

          •   軟件無線電的出現,是無線電通信從模擬到數字、從固定到移動后,由硬件到軟件的第三次變革。簡單地說,軟件無線電就是一種基于通用硬件平臺,并通 過軟件可提供多種服務的、適應多種標準的、多頻帶多模式的、可重構可編程的無線電系統(tǒng)。軟件無線電的關鍵思想是,將AD(DA)盡可能靠近天線和用軟件來 完成盡可能多的無線電功能。   蜂窩移動通信系統(tǒng)已經發(fā)展到第三代,3G系統(tǒng)進入商業(yè)運行一方面需要解決不同標準的系統(tǒng)間的兼容性;另一方 面要求系統(tǒng)具有高度的靈活性和擴展升級能力,軟件無線電技術無疑是最好的解決方案。用ASI
          • 關鍵字: FPGA  Virtex-4  PowerPC  

          【從零開始走進FPGA】對立統(tǒng)一——異步時鐘同步化

          •   一、什么是對立統(tǒng)一   什么是CEO,就是首席執(zhí)行官,是在一個企業(yè)中負責日常經營管理的最高級管理人員,又稱作行政總裁,或最高執(zhí)行長或大班。   那么,在FPGA系統(tǒng),需不需要一個最高級別的執(zhí)行官,來管理所有進程呢?為了系統(tǒng)的有序性,不至于凌亂、崩潰,答案必然是肯定的。   誰都知道,FPGA內部時序邏輯的工作,是通過時鐘的配合來完成任務的。那么當系統(tǒng)中有異步時鐘的時候,怎么辦?每一個系統(tǒng)必須有一個最高級別的時鐘,執(zhí)行力最強;同時它擔任著管理異步時鐘的任務,其它異步時鐘想讓手下執(zhí)行任務,必須告訴執(zhí)
          • 關鍵字: FPGA  異步時鐘  
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