利用电力线作为信道进行通信是解决最后一公里问题的一个很好的方法。然而电力线作为通信信道,存在着高噪声、多径效应和衰落的特点。OFDM技术能够在抗多径干扰、信号衰减的同时保持较高的数据传输速率,在具体实现中还能够利用离散傅立叶变换简化调制解调模块的复杂度,因此它在电力线高速通信系统中的应用有着非常乐观的前景。文中给出一种基于正交频分复用技术(OFDM技术)的调制解调器的设计方案。
1 OFDM原理
OFDM全称为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Mu
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DSP OFDM 调制解调器
摘要
人类接收的信息约有70%来自视觉。因此,图像采集及处理设备在人们的日常生活中占有很重要的地位。随着互联网的普及及带宽的提高,使得图像的网络传输成为可能,且应用范围越来越广,为人们的日常生活带来了极大的便利。同时,随着非制冷红外技术的发展,红外热像系统在军用和民用领域得到了广泛的应用。根据美国红外市场权威调查机构Maxtech International发布的2006年度红外市场报告,2003年至2006年全球民用红外热像仪的平均增长幅度为17%,并且正展现出更广阔的市场需求。
由此可
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FPGA ARM Microblaze
二十多年来,FPGA 为世人提供了最灵活、适应性极强、快速的设计环境。早期的 DSP 设计人员发现,可将一种可再编程的门海用于数字信号处理。如果把内置到 FPGA 架构中的乘法器、加法器和累加单元结合起来,就可以利用大规模并行计算实现有效的滤波器算法。
在未加工频率性能方面的损失,通过并行计算得到了弥补,而且得远大于失,可谓“失之东隅,收之桑榆”;由此获得的 DSP 带宽完全可与替代方案媲美。随着时间的推移,乘法器和加法器的实施越来越高效。1998 年,Xilinx 顺理
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Virtex-5 DSP
ARM公司推出了A72处理器和(GPU)Mali-T880,据悉该公司目前正在关注智能手机未来的两大使用功能:移动游戏和超高清视频。
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ARM 4K
据国外媒体报道,英国芯片设计公司ARM周二推出全新Cortex-A72处理器和Mali-T880图形芯片架构,预计2016年进入市场。ARM总裁 伊恩·弗格森表示。“我认为手机领域的创新在加快。 我们认为,手机正在成为主要的计算平台。”
Cortex A72 基于64位ARMv8设计,是目前的Cortex A57架构计算速度的2倍,Cortex A15的3.5倍。相比五年前的技术Cortex-A72计算性能甚至提升50倍。新的Mali-T880 GPU计算速
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ARM CPU Cortex-A72
虽然苹果最新财报显示净营收等创下历史新高,但是,其背后却隐藏着业务的不平衡:iPhone比去年同期增长46%,而iPad却下滑18%。iPad的商用,苹果面临着Intel路线和ARM路线两种选择,它会如何抉择呢?
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ARM Intel 苹果
全球领先的嵌入式系统解决方案供应商Spansion公司今日推出两个基于ARM® Cortex®-M4的微控制器产品系列,进一步拓展其在工业、消费和家电领域的业务。这些产品系列分别是:集成图形显示控制器的S6E2DH系列和自带声控功能的S6E2CCxxF/MB9BF568F系列。
Spansion高级副总裁兼跨市场微控制器事业部总经理Dhiraj Handa表示:“这些新的产品系列具备极高的价值和灵活性,可帮助客户设计出各种直观的新一代人机接口(HMI)系统。随着物联网
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Spansion ARM MCU
号称是国产CPU希望的龙芯又传出了新消息。这次他们计划进入智能硬件市场,以龙芯1系列低功耗嵌入式芯片打造各种智能硬件,如智能家电、工控产品等。
从2000年开始研制,基于MIPS指令集,已经有十五年历史的龙芯是中科院计算所的重点研发项目。多年来,龙芯一直号称要做国产CPU排头兵,成为市场上能与Intel、ARM抗衡的通用CPU品牌。那么,在评价这次龙芯做智能硬件的前景之前,我们先看看过去这些年它曾有的野心与成果如何吧:
2006年,计算所宣布龙芯2E CPU研发成功,性能达到中低档P4 C
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智能硬件 ARM MIPS
本文介绍达芬奇技术的解读文献及应用案例,供大家参考。
解读达芬奇技术
达芬奇技术是一种数字图像、视频、语音、音频信号处理的新平台,一经推出,就受到热烈欢迎,以其为基础的应用开发层出不穷。该技术是一种内涵丰富的综合体,包含达芬奇处理器、软件、开发环境、算法库和其他技术支持等。正因为涉及的技术面广,因此有比较高的技术门槛。
视频跟踪算法在Davinci SOC上的实现与优化
本文在基于双核DM6446的系统平台上,利用改进后的跟踪算法实现了智能目标跟踪系统。该算法可以成功跟踪目标,
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DSP ARM DM6446
引言
目标跟踪作为计算机视觉的一个极具挑战性的研究任务,已被广泛的应用在人机交互、智能监控、医学图像处理等领域中。目标跟踪的本质是在图像序列中识别出目标的同时对其进行精确定位。为了克服噪声、遮挡、背景的改变等对目标识别带来的困难,出现了很多的跟踪算法。
因为目标跟踪算法需要处理的数据量大、运算复杂,需要性能强大的处理器才能实时处理。我们选用TI推出的最新产品TMS320DM6446实现算法。TMS320DM6446是一款高度集成的片上系统,集成了可以运行频率高达594MHz的C64x+ D
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DSP Davinci SOC
达芬奇技术是一种数字图像、视频、语音、音频信号处理的新平台,一经推出,就受到热烈欢迎,以其为基础的应用开发层出不穷。该技术是一种内涵丰富的综合体,包含达芬奇处理器、软件、开发环境、算法库和其他技术支持等。正因为涉及的技术面广,因此有比较高的技术门槛。
前言
数字视频技术无疑将重塑整个电子行业的面貌。当然,数字视频技术也正在使我们的视频体验、传输以及交互方式发生着深刻的变化。 其已开始进入我们的汽车、计算机、移动电话以及网络。 不过,带来高品质的娱乐享受仅是精彩刚刚开始!
过去,工程师
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达芬奇技术 DSP
数字视频技术无疑将重塑整个电子行业的面貌。当然,数字视频技术也正在使我们的视频体验、传输以及交互方式发生着深刻的变化,开始进入汽车、计算机、移动电话及网络。过去,工程师们在实施数字视频时选择非常有限,硬连线以及基于ASIC的方案总是限制着器件的用途、功能,以及它们的自适应性;虽然专用器件的灵活性稍高于ASIC,但是,面对日新月异的多媒体标准与应用,它们的效用仍然很有限;而且缺少具有足够性能、成本足够低、灵活性足够高的数字视频开发平台。
为了解决这些难题,德州仪器公司提供了一种很好的解决方案,即基
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达芬奇 DSP ARM9
德州仪器 (TI) 公司的开放式多媒体应用平台OMAP(Open Multimedia Application Platform)是一种为满足移动多媒体信息处理及无线通信应用开发出来的高性能、高集成度嵌入式处理器。本文介绍基于OMAP经典设计汇总,供大家参考。
OMAP5912双核通信及其数字音频系统实现
OMAP平台因其特有的双核结构,广泛应用于实时多媒体影音数据处理、语音识别系统、网络通信等领域。笔者以OMAP5912平台的数字音频系统为例介绍双核通信的具体应用,希望能对使用OMAP的
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OMAP 示波器 DSP
无线传感网络是计算技术、通信技术和传感器技术相结合的产物。传感网应用场合非常广泛,节点也可以搭载不同类型的传感器。当节点自身搭载的传感器为震动、磁传感器时,采集到的数据量较小,处理简单,目前的传感网节点(如Mica节点)就可以满足需要。但当节点集成图像传感器、红外传感器等大数据量传感器对传感数据网络的实时要求相当高时,现有的节点受处理及存储能力的限制无法满足要求。
本文主要分析在设计较高处理及存储能力传感节点时,如何满足传感网节点低功耗和高处理能力间的平衡关系,并介绍基于OMAP处理器的节点处理
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OMAP DSP
引言
本文采用ARM+DSP双核架构的OMAP3530系列的处理器,道路图像处理部分由支持浮点运算的DSP核来完成,图像采集工作和系统的控制工作由ARM核来完成,这样的作业分配提高了系统的实时性、集成性和可靠性。
车道线识别算法研究
本文提出的车道线识别算法的流程如下图1所示,首先通过OV7670摄像头捕获道路图像,然后按照流程图中的步骤处理图像,最后得到清晰的车道标志线,为以后智能车辆路径规划和避障提供支持。
道路图像灰度化
图像灰度变换是对图像像素进行拉伸,从而扩大图
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OMAP3530 ARM OV7670
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