期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
伪码引信瞄准式欺骗性干扰机干扰效果的影响因素研究 被引量:5
1
作者 胡泽宾 赵惠昌 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期773-779,共7页
伪码引信已广泛地应用在舰空导弹和地空导弹中,因此研究如何有效地干扰该引信十分必要。首先给出了瞄准式欺骗性干扰机的实现原理框图,介绍了主要部件的硬件电路实现,包括伪码引信信号的解调、伪码序列识别、干扰波形的调制发射等。重... 伪码引信已广泛地应用在舰空导弹和地空导弹中,因此研究如何有效地干扰该引信十分必要。首先给出了瞄准式欺骗性干扰机的实现原理框图,介绍了主要部件的硬件电路实现,包括伪码引信信号的解调、伪码序列识别、干扰波形的调制发射等。重点研究了误码、码元宽度误差和延迟误差各自单独存在时对干扰机干扰效果的影响,得出了在成功干扰情况下各自所允许的最大值。最后分析了上述影响因素的产生原因,并给出了相应的减小方法。 展开更多
关键词 伪随机码 误码 码元宽度误差 延迟误差 干扰效果
下载PDF
ADC参数对光栅莫尔信号细分影响研究 被引量:4
2
作者 朱维斌 邢前进 叶树亮 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期68-73,共6页
莫尔信号细分是光栅传感器应用的必要环节,幅值分割法是实现莫尔信号细分的重要手段。为减小信号质量对细分结果造成的影响,误差补偿成为细分实现过程中必不可少的单元。本文针对数字式幅值细分方法开展研究,针对ADC参数对光栅莫尔信号... 莫尔信号细分是光栅传感器应用的必要环节,幅值分割法是实现莫尔信号细分的重要手段。为减小信号质量对细分结果造成的影响,误差补偿成为细分实现过程中必不可少的单元。本文针对数字式幅值细分方法开展研究,针对ADC参数对光栅莫尔信号误差补偿和细分效果的影响进行分析,建立ADC参数与莫尔信号直流补偿、幅值补偿和细分倍数之间的量化模型,设计并开展了直流和幅值补偿效果实验。研究结果表明:不同位宽的ADC对莫尔信号误差补偿和细分效果的影响不同,在本文模型的基础上,ADC位宽应提高1 bit^2 bit。研究成果对于莫尔信号数字式幅值分割细分系统的工程实现具有一定的指导意义和参考价值。 展开更多
关键词 光栅传感器 ADC 位宽 幅值分割 幅值误差 直流漂移
下载PDF
全数字ADC设计与仿真
3
作者 沙亚兵 李文石 《中国集成电路》 2009年第3期48-52,共5页
微电子系统的全数字化集成旨在降低工艺成本。基于全数字CMOS门技术设计实现的ADC芯片,具有功耗低的特点,原理分类为压控振荡与并行神经网络两大类。区别于非门环路振荡技术,我们选择施密特非门振荡器实现压频转换模块,仿真该模块的频... 微电子系统的全数字化集成旨在降低工艺成本。基于全数字CMOS门技术设计实现的ADC芯片,具有功耗低的特点,原理分类为压控振荡与并行神经网络两大类。区别于非门环路振荡技术,我们选择施密特非门振荡器实现压频转换模块,仿真该模块的频率、温度、功耗以及后续计数编码的位宽等指标。研究结果是该模块具有良好的温度适应能力(0.187Hz/℃)和超低功耗(400μW)等优点。本工作为准全数字化ADC设计仿真贡献了实验数据积累。 展开更多
关键词 全数字ADC 非门环 压控振荡 Schmitt触发器 温度 功耗 位宽
下载PDF
高速通信系统中并行CRC计算及电路实现
4
作者 张丽果 张毅 +3 位作者 曾泽沧 肖杉 曹亚莉 王睿 《西安邮电大学学报》 2024年第1期71-80,共10页
针对高位宽数据情况下的循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Code, CRC)电路计算工作频率较低以及资源占用过多的问题,设计并实现了一种并行CRC计算方法。该方法将CRC计算拆分为数据CRC计算和余数CRC计算两个部分,余数CRC计算由多个余数... 针对高位宽数据情况下的循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Code, CRC)电路计算工作频率较低以及资源占用过多的问题,设计并实现了一种并行CRC计算方法。该方法将CRC计算拆分为数据CRC计算和余数CRC计算两个部分,余数CRC计算由多个余数CRC计算模块级联完成,数据CRC计算模块由固定逻辑表达式实现,对二者计算结果做模二加法即得到CRC计算结果。根据数据长度选择相应的数据CRC计算模块和余数CRC计算模块的组合,以适应高位宽可变数据长度的CRC计算。以100 Gbps远程直接数据存取(Remote Direct Memory Access, RDMA)通信系统中的1 024 bits数据位宽CRC-32的计算为例,在VCU118开发板上实现了该算法的硬件电路。实验结果表明,所提设计仅使用4 760个查找表和2 658个触发器,整个系统带宽最高可达97.85 Gbps,最高工作频率可达326 MHz。与其他相关方法相比,提出的方法具有较高的工作频率且资源占用较少。 展开更多
关键词 高速通信系统 循环冗余校验码 并行CRC计算 高位宽数据 远程直接数据存取
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部