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61.
时钟芯片SD2203AP具有内置晶振、两线式I^C总线通讯方式、高精度免调校,且与MCU的通讯接口电路简单,内部时钟精度高且功耗低的特点。文中详细介绍该模块的工作原理、应用举例(单片机STC89C54控制SD2203AP的硬件接口电路设计和软件编程方法)及应用中的一些注意事项。  相似文献   
62.
为满足复杂信号处理的实时性要求,通过对高速数字信号处理器TS201的系统结构及其软件开发过程的研究,在TS201 EZ-KIT板上实现了自适应旁瓣对消(ASLC)处理,结果表明了TS201数字信号处理器在信号处理方面的优越性能.  相似文献   
63.
分析了OPGW光缆监测在电力系统光通信中的重要意义,给出了利用布里渊散射进行温度和应变分布式传感的机理.针对OPGW光缆铺设线路长,易受环境因素影响的特点,提出了将BOTDR技术应用于光缆监测中的方法,并对该技术的基本原理以及温度和应变测量的传感方案进行分析.给出了一种基于BOTDR的OPGW光缆自动监测方法,介绍了该...  相似文献   
64.
基于等效原理计算了一款分别使用线电流源与线磁流源激励的一维无限长漏波天线的总场辐射方向图和漏波辐射方向图.应用等效原理,两种辐射方向图均分别使用了等效面电流和等效面磁流两种不同的等效方法推导.使用谱域法推导出天线总场与漏波辐射场方向图的解析解并使用互易性原理推导出总场的辐射方向图以作对比.对比结果显示不同等效面得出的漏波场辐射方向图不同.  相似文献   
65.
为了确定多模光纤布里渊频移的取值范围,进而评价多模光纤布里渊分布式传感系统的性能,从多模光纤的结构出发,根据射线光学理论分析了多模光纤中的布里渊散射过程,提出了确定布里渊散射角取值范围的方法,得到了阶跃型和渐变型多模光纤布里渊散射角的取值范围为两倍的全反射临界角到π,进而得到布里渊频移的变化范围为10.978~11.083 GHz,该结论为多模光纤布里渊分布式传感系统的设计和优化提供了理论依据。  相似文献   
66.
梯度信息对人眼视觉感知具有重要作用,准确的图像梯度描述对于图像边缘提取、图像增强、图像分割等都有着极为重要的意义。传统的梯度提取方法通常仅利用图像的亮度信息,当图像颜色发生改变而亮度变化不大时,传统方法获得的梯度数值则会与人眼的视觉感知产生矛盾。提出一种融合亮度信息与色度信息的图像梯度提取方法。该方法在保留亮度梯度信息的基础上,引入基于人眼视觉模型的CIE-L*a*b*颜色模型获得色度梯度信息,而后将归一化的亮度梯度与色度梯度进行了梯度融合。实验结果表明,该方法可充分利用亮度信息与色度信息,产生更符合人眼视觉感知的梯度描述。  相似文献   
67.
前向纠错(FEC)方式可以有效提高网络数据传输的可靠性。喷泉码(Digital Fountain)作为其中较先进的一种,在数字视频广播(DVB)和网络通信等领域有着广泛的应用。设计了RS码和Raptor码的性能实验,验证在较高丢包率下的解码性能。提出了结合重传机制的Raptor码多路传输方案。实验证明,对于高波动性网络中的UDP传输,使用Raptor码能以较低的解码开销获得稳定的解码成功率,而ARQ-Raptor多路传输方案能有效地利用多路带宽进行可靠的数据传输。  相似文献   
68.
无线局域网已被广泛应用于室内为用户提供高速信息接入服务。本文对室内环境中墙体对无线局域网覆盖范围的影响进行了分析。搭建了室内网络拓扑结构,依据自由空间传播模型和室内经验路径损耗模型,针对不同业务的吞吐量需求和接收机灵敏度值,计算了Wi-Fi系统可覆盖的墙体数目。测试结果验证了本文的理论分析。  相似文献   
69.
为了解决布里渊传感器技术中缺少超高速方波脉冲源的实际情况,实现总线较小的码间串扰及高速发送器通道较好的信号完整性,采用对系统中的敏感信号线进行串扰分析、建模及电磁场仿真分析并在此基础上进行制版测试的方法,提出了一种基于现场可编程门阵列器件的超高速脉冲源的设计方案,并进行了理论分析和实验验证。通过宽带示波器对实际板路的测量,取得了脉冲信号不同脉宽的时域波形及眼图数据。结果表明,输出脉冲的最小脉宽1ns,最大幅度1.0V,上升/下降时间均小于300ps,脉冲宽度在1ns~5ns间可调,重复频率在1kHz~10kHz间可调。这一结果对超高速脉冲源的设计理论的完善是有帮助的。  相似文献   
70.
为了实现对炸药熔铸过程的温度监测,利用多通道解调仪对炸药熔铸过程温度场进行监测,在炸药熔铸测温的过程中采用了经过特殊封装处理过的光栅传感器。简单介绍了光栅的传感原理、布喇格光栅数据解调仪的原理、实验所用光纤布喇格光栅的封装工艺。将获取的温度数据经Matlab和Origin处理并绘制时间―温度曲线,发现炸药熔铸相变发生的瞬间,温度曲线发生较大的变化。研究结果表明:炸药在熔铸过程中会释放出潜热,在释放潜热时炸药的温度会从88℃上升到90℃,特殊封装后的光纤布喇格光栅传感器能很好地对炸药熔铸过程进行温度测量。  相似文献   
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