- 引言
激光多譜勒位移測量技術具有精度高、信噪比高、動態響應快、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參數檢測上具有明顯優勢,可廣泛應用于機械、航空、建
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- 網絡科技瞬息萬變,使用者的需求也是日新月異。但即使在這劇變的網絡時代里,也有一件事無法改變,那便是信息將永無止境地激增。當前報文處理技術僅能做到信息導向的功能,而面對龐大網絡信息所帶來的眾多威脅與
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未來 -DPI 技術 處理 資料 網絡
- 如何通過開源API在DSP上進行視頻處理, 數字信號處理器(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,要在數字視頻應用中運用DSP
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- 嵌入式實時圖像處理系統中SDRAM控制器的實現,介紹一種用于嵌入式實時圖像處理系統的SDRAM控制器的實現方案。根據實時系統對數據傳輸速率及連續性的要求,將SDRAM配置為全頁突發操作模式,并采用異步FIFO作為FPGA與SDRAM間的數據緩沖器。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設計為基于乒乓操作的流水線結構,實現了數據的無縫緩存。將該方案用于實時紅外熱成像系統,經實驗結果表明,該SDRAM控制器執行效率高,占用資源少,可移植性強。
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- 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、任務切換中斷處理、可重入中斷處理和基于優先級的可重入性中斷處理的上下文保存技術,并給出了程序予以實現。對普通的前后臺系統和帶OS的嵌入式系統都有
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- 利用GPS(Global Positioning System)全球定位系統而建立的實時導航、定位、授時系統目前已被廣泛應用。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實時時間、
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- 一種新型多DSP并行處理結構,傳統的雷達信號處理系統的設計是根據具體的需求確定算法流程以及硬件結構的。這導致了系統升級的困難加大。當信號處理的內容改變、要求處理的數據量加大、改進處理算法時,必須對整個系統進行重新設計。利用軟件無線電
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- 1.引言 隨著深亞微米技術的發展,數字電路的規模已經發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。這樣的電路規模做驗證的時間在整個芯片的開發周期所占的比例會越來越重。通常,在做驗證的時
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- 基于DM642的視頻處理系統設計與實現,介紹了基于TMS320DM642的視頻處理系統的設計方案,包括系統電源模塊、輸入輸出模塊及網絡接口的設計.同時介紹了系統的調試過程,主要是視頻通道的驅動和程序的引導。系統可以完成視頻信號的輸入與輸出.可以應用于視頻圖像采集和處理的各種場合中。該系統還含有一個網口,可以方便地與外界通信。
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- 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℃,目前在工業生產和科學
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- 基于DSP的高速數據采集與處理系統,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,往往對數據采集與處
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- Cortex―M3的異常處理機制研究,詳細闡述Cortex―M3異常的分類、優先級、進入和退出,以及在Cortex―M3異常處理機制中使用的新技術――遲到(1ate―arriring)和尾鏈(tail-chaining);最后,比較Cortex―M3和ARM7異常控制機制的區別,并量化分析遲到和尾鏈技術在異常處理中的優越性。
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- 隨著數字信號處理技術的快速發展,數字信號處理技術在多個領域(如通信、雷達、聲納等)得到了廣泛應用。在很多情況下,由于對信號要求實時處理并且數據量不斷增加,單片DSP芯片已不能滿足要求。AD公司推出的ADSP2106X
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- 一種采樣頻率為33.3MHz的數據采集處理系統。該系統主要由超高速模/數轉換器AD9224和先進浮點型DSP處理器TMS320C32構成。其緩存容量為256K字節,數據精度為12位。該系統是一種典型的超高速數據采集系統,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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