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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>基于FPGA的多信道頻率檢測技術(shù)實現(xiàn)

基于FPGA的多信道頻率檢測技術(shù)實現(xiàn)

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2010-03-24 10:41:034286

寬帶數(shù)字信道化接收機的FPGA實現(xiàn)

為解決現(xiàn)代電子戰(zhàn)對接收機處理帶寬寬、靈敏度高及實時性處理的要求,提出一種數(shù)字信道化接收機的設(shè)計方法。在推導(dǎo)高效信道化接收機模型的基礎(chǔ)上,采用多相濾波器結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的數(shù)字信道化接收機。該接收機利用超高速A/D對數(shù)據(jù)進(jìn)行高速采樣,然后由高性能FPGA進(jìn)行
2011-03-07 15:28:3361

WCDMA下行專用物理信道FPGA實現(xiàn)

寬帶碼分多址(WCDMA) 下行專用物理信道是基站為每個發(fā)出業(yè)務(wù)請求的用戶分配的專用信道,該信道可以承載不同類型、速率的話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并支持壓縮模式和多碼道傳輸,是下行 發(fā)射中
2011-05-13 18:48:3636

基于FPGA的數(shù)字音頻廣播信道編碼器的實現(xiàn)

介紹了數(shù)字音頻廣播(DAB) 信道編碼 的原理和關(guān)鍵技術(shù),并應(yīng)用單片F(xiàn)LEX10K100 系列FPGA 實現(xiàn)DAB 信道編碼器。
2011-07-18 17:04:0768

無線信道仿真和均衡器的FPGA設(shè)計與實現(xiàn)

無線信道仿真和均衡器的FPGA設(shè)計與實現(xiàn)
2011-10-09 18:11:3740

基于多相濾波的數(shù)字接收機的FPGA實現(xiàn)

基于多相濾波的信道化接收機抽取在濾波之前,運算量小,且輸出速率低,便于FPGA實現(xiàn),這使得在 一片FPGA實現(xiàn)數(shù)字信道化成為可能。本文利用信道頻率重疊的方法連續(xù)覆蓋整個瞬時
2012-05-23 10:43:043538

基于FPGA的無線信道模擬器的設(shè)計

為了縮短研發(fā)周期,需要在實驗室模擬出無線信道的各種傳播特性,無線信道模擬器設(shè)計必不可少。采用基于頻率選擇性信道Jakes仿真器模型,使用Xilinx公司的VIrtex-2p模擬實現(xiàn)頻率選擇
2012-07-02 13:50:062540

基于單片機與FPGA的等精度頻率測量和IDDS技術(shù)設(shè)計方案的實現(xiàn)

電子發(fā)燒友網(wǎng): 本系統(tǒng)利用單片機和FPGA有效的結(jié)合起來共同實現(xiàn)等精度頻率測量和IDDS技術(shù),發(fā)揮各自的優(yōu)點,使設(shè)計變得更加容易和靈活,并具有頻率測量范圍寬、產(chǎn)生的波形頻率
2012-07-02 16:11:142475

基于FPGA的等精度頻率計的設(shè)計與實現(xiàn)

本文介紹了一種利用FPGA實現(xiàn)DC~100 MHz的自動切換量程數(shù)字等精度頻率計的實現(xiàn)方法,并給出實現(xiàn)代碼。整個系統(tǒng)在研制的CPLD/FPGA實驗開發(fā)系統(tǒng)上調(diào)試通過。
2012-12-03 11:17:514746

數(shù)字圖像邊緣檢測FPGA實現(xiàn)

數(shù)字圖像邊緣檢測FPGA實現(xiàn)......
2016-01-04 15:31:5518

快衰落信道下修正的卡方_AD聯(lián)合檢測

快衰落信道下修正的卡方_AD聯(lián)合檢測_王海泉
2017-01-07 16:52:060

信道均衡技術(shù)與基于FPGA的自適應(yīng)均衡器的研究與設(shè)計

使用FPGA芯片和Verilog HDL設(shè)計實現(xiàn)了自適應(yīng)均衡器并仿真驗證了新方法的有效性。 信道均衡技術(shù)(Channel equalization)是指為了提高衰落信道中的通信系統(tǒng)的傳輸性能而采取的一種抗衰落措施。它主要是減小信道的多徑時延帶來的碼間串?dāng)_
2017-10-26 10:24:5813

基于DFT多相濾波器組信道頻率檢測技術(shù)

,其頻率截獲概率與分辨力的矛盾難以解決,無法實現(xiàn)全概率信號截獲。而多信道化的頻率檢測技術(shù)屬于瞬時測頻,其架構(gòu)是采用多個頻率窗口(多個信道彼此銜接相鄰)來覆蓋接收機的整個頻段.
2017-11-18 10:51:175139

遙測同步和信道編碼系統(tǒng)及FPGA實現(xiàn)

針對日益復(fù)雜的地面測控需求,參照空間數(shù)據(jù)系統(tǒng)咨詢委員會( CCSDS)分包遙測標(biāo)準(zhǔn),在現(xiàn)場可編程門陣列( Field-Programmable G ate Array,FPGA)平臺上實現(xiàn)了一套高效
2018-01-09 15:36:391

LoRa之信道活動檢測工作原理解析

信道活動檢測關(guān)鍵:以盡可能高的的功率效率來檢測無線信道上的LoRa前導(dǎo)碼。。在CAD模式下,芯片會快速掃描頻段,以檢測是否有LoRa前導(dǎo)碼。
2018-04-27 15:27:007707

關(guān)于基于前導(dǎo)的OFDM系統(tǒng)信道估計及FPGA實現(xiàn)

分量的相互干擾,接收機必須根據(jù)信道的特性對其進(jìn)行補償。檢測的方法一般分為:相干檢測與差分檢測。相干檢測是通過信道估計得到OFDM符號子載波的絕對參考相位與幅度;差分檢測是比較相鄰信號的相位與幅度的差值
2018-06-22 14:51:006045

如何使用FPGA實現(xiàn)信道編碼

信道編碼發(fā)展迅速, 應(yīng)用越來越廣泛, 而信道編碼的好壞對眾多工程技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展有著重要影響,所以對信道編碼的研究工作有著非常重要的意義。本論文從闡述信道編碼理論出發(fā), 介紹了編碼理論的背景和其發(fā)展
2020-08-18 17:11:1011

如何使用FPGA實現(xiàn)高效的寬帶數(shù)字接收機

針對電子戰(zhàn)中的寬帶偵察數(shù)字信道化接收機,提出了基于短時傅里葉變換的寬帶數(shù)字信道化接收機的改進(jìn)方法,給出了該方法的FPGA實現(xiàn)。該方法采用多相濾波結(jié)構(gòu),通過先對時域抽取信號進(jìn)行傅里葉變換,再對變換結(jié)果
2021-02-05 17:35:5127

基于多級信道化的超寬帶搜索接收機設(shè)計與實現(xiàn)

針對大瞬時州,寬和高頻率分辨率的實時偵察需求,聯(lián)合采用模擬信道化和數(shù)字信道技術(shù)完成了 超寬帶信號搜索接收機的設(shè)計與實現(xiàn),并承點討論了數(shù)字信道化接收機的高速FPGA數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計。數(shù)字設(shè)計中,充分考慮
2021-03-19 17:42:009

基于Virtex-2p FPGA實現(xiàn)無線信道模擬器的應(yīng)用方案

多徑傳播信道信道脈沖響應(yīng)模式是模擬一個離散的廣義平穩(wěn)非相關(guān)散射模型(WSSUS)。這樣的頻率選擇性衰落信道應(yīng)該滿足兩個假設(shè)條件:
2021-06-26 16:33:083265

基于FPGA實時圖像邊緣檢測系統(tǒng)的實現(xiàn)

上篇我們介紹了相關(guān)的算法原理以及外設(shè)特性,本篇我們將介紹一下基于FPGA的實時圖像邊緣檢測系統(tǒng)的實現(xiàn)方案,算法的Verilog實現(xiàn)以及最終實現(xiàn)檢測效果。
2022-04-21 10:56:072014

FPGA學(xué)習(xí)-邊沿檢測技術(shù)

邊沿采樣技術(shù)實現(xiàn)上升沿捕獲進(jìn)而實現(xiàn)外部信號的上升沿觸發(fā)。 邊沿檢測電路的實現(xiàn)方法; 1、always @ (posedge signal) FPGA不便于處理此類觸發(fā)信號,除非外部輸入信號作為全局時鐘使用。另外眾所周知由于電路不能能避免抖動現(xiàn)象,所以用這
2022-11-26 10:20:09915

Zigbee技術(shù)物理信道的訪問和設(shè)置建議

  Zigbee技術(shù)的物理信道主要是指用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)臒o線電頻率信道。Zigbee技術(shù)使用2.4 GHz ISM(工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)學(xué))頻段,其中包括16個信道,每個信道之間的帶寬為5 MHz。此外
2023-05-04 17:21:341722

基于OFDM傳輸中的頻率偏移和信道估計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于OFDM傳輸中的頻率偏移和信道估計.pdf》資料免費下載
2023-10-09 14:20:320

信道均衡有哪些實現(xiàn)方式?

信道均衡的實現(xiàn)方式主要包括線性自動應(yīng)均衡、盲均衡和半盲均衡等。這些方法各有特點,選擇哪種方法取決于具體的應(yīng)用場景和性能要求。例如,如果信道變化較快,可能需要使用自適應(yīng)濾波器來實現(xiàn)實時的信道均衡。而在信道特性較為穩(wěn)定的環(huán)境中,線性自動應(yīng)均衡可能就足夠了。
2024-03-02 14:05:14593

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