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基于深度学习的图像风格化算法研究综述

基于深度学习的图像风格化算法研究综述[嵌入式技术][其他]

随着“人工智能”时代的到来,“深度学习”一词也逐渐走进大众的视野,一些基于深度学习神经网络的图像处理方法也随之产生,图像风格化作为其中一个重要的分支也获得了广泛的关注。目前,研究学者提出了很多基于深度学习的图像风格化算法,而且都能较好地完成风格化任务。全面概述了深度学习在图像风格化领域的进展,对比了不同算法之间的优劣,最后探讨了当前基于深度学习的图像风格化研究的局限性及未来的研究方向。

发表于:2019/7/4 上午11:33:00

基于二硫化碳的超材料太赫兹透射特性调控

基于二硫化碳的超材料太赫兹透射特性调控[微波|射频][其他]

目前,光控太赫兹波超材料主要是利用激光改变半导体材料的载流子浓度来实现的。半导体材料的复合寿命一般为纳秒量级,因此调控时间受到了限制。与半导体材料相比,二硫化碳(CS2)的光响应速度很快,只有1.68 ps,并且也具有较大的光学非线性。以亚波长周期金属块阵列结构为基础,提出了利用CS2来实现超材料太赫兹透射调控的方案。具体利用时域有限差分法(FDTD)研究了该结构的太赫兹波透射调控。

发表于:2019/7/4 上午10:50:00

太赫兹片上集成放大器研究进展

太赫兹片上集成放大器研究进展[微波|射频][其他]

针对当前太赫兹科学与技术发展的状态和瓶颈问题,重点讨论太赫兹电路中的核心部件——片上集成放大器的研究进展情况。根据太赫兹芯片设计和加工不同基底材料,比较了磷化铟和砷化镓制成化合物太赫兹放大单片与体硅和锗化硅制成的硅基片上集成放大器两大类,并对不同材料体系下的电路拓扑和指标进行了分析和总结。

发表于:2019/7/3 下午1:29:00

基于平面肖特基二极管的300 GHz平衡式二倍频器

基于平面肖特基二极管的300 GHz平衡式二倍频器[微波|射频][通信网络]

设计了肖特基二极管的结构和尺寸,采用点支撑空气桥结构降低器件在高频下的损耗,根据二极管测试结果和实际结构,分别建立了肖特基结的非线性模型和三维电磁场模型。依据此模型,采用平衡式电路设计,将二极管放置在波导内,利用模式正交性很好地实现输入与输出信号的隔离,简化了电路结构,降低了损耗,成功设计并制作出300 GHz二倍频器,在312~319 GHz的倍频效率大于5%,最大倍频效率为10.1%@316 GHz,在307 GHz~318 GHz的输出功率大于4 mW,最大输出功率为8.7 mW@316 GHz。采用较高掺杂浓度材料二极管的倍频器最大效率为13.7%,最大输出功率为11.8 mW。该倍频器的输出功率与已报道水平相当,验证了国产肖特基二极管的设计、工艺以及高频工作等方面的能力。

发表于:2019/7/3 下午1:07:00

太赫兹梯度超表面综述

太赫兹梯度超表面综述[微波|射频][通信网络]

超表面,一种新颖的人工电磁材料,由于厚度可忽略不计,也称二维超材料。由于电磁波的电场或磁场与超表面亚波长单元结构的共振效应使其相位或幅度发生突变,从而经过超表面后出射波矢量场的叠加实现了对电磁波传播特性的调控。与三维超材料相比,超表面拥有损耗低、厚度薄、易于集成等优点,其巨大的应用潜力受到全世界研究人员的关注。太赫兹超表面器件在平面超透镜、涡旋光束、数字编码超表面、全息成像等显示了巨大的潜力和优势。从基本定律出发,总结了几种重要的超表面器件的调控原理和应用领域,并对未来超表面器件的实用价值和前进方向进行展望。

发表于:2019/7/2 下午2:06:00

太赫兹技术应用进展

太赫兹技术应用进展[微波|射频][通信网络]

近年来太赫兹技术的高速发展为太赫兹技术应用提供了基础。太赫兹以其高频率高穿透性以及低光子能量等优势,在多个领域受到了重点关注,并在多个具体的应用方向上实现了初步的探索。着重讨论用于高速率高带宽通信的太赫兹无线通信技术、用于生物化学物质检测研究以及用于医学领域的太赫兹光谱成像技术、用于无损探测系统的光谱成像以及谱分析技术、用于安全检查领域的太赫兹人体成像技术等太赫兹技术应用领域的进展,并对应用中存在的挑战进行了简要总结。

发表于:2019/7/2 下午1:38:00

减小LoRa技术在实验室监测系统中报警延迟的方法研究

减小LoRa技术在实验室监测系统中报警延迟的方法研究[嵌入式技术][通信网络]

作为目前流行的物联网通信技术,LoRa在环境监测领域已有较成熟的解决方案,但其应用于对实时性要求高的场景时,例如实验室安全监测,相应方案不能展现出较好的性能。以目前成熟的LoRa解决方案为基础,在其架构的应用层与服务层间的通信中引入MQTT和Websocket技术,并在服务层中结合使用Node.js、Redis等技术,设计实现低延时实验室安全监测系统。该系统应用层包含Web端页面数据实时展示、移动端APP数据查看以及异常信息告警通知。同时,为实现集中管理多个监测区域的实际应用需求,设计数据推送策略,提高数据传输效率,进一步提高系统实时性。测试结果表明,对比现有环境监测解决方案,本系统能以更低的时延将终端数据传送至应用程序端。

发表于:2019/6/20 上午11:50:00

基于LVDS的高可靠性远距离数据传输设计

基于LVDS的高可靠性远距离数据传输设计[嵌入式技术][工业自动化]

针对数据在高速远距离传输过程中可靠性低的问题,提出了一种基于LVDS长线传输和新型8B/10B编解码的解决方案。该方案采用了国产LVDS编解码芯片,在硬件电路中加入驱动设计和均衡设计,补偿信号在长线传输中的损耗;在逻辑设计中加入了一种新型的8B/10B编解码,实现数据在传输中的直流平衡,提高传输的可靠性。经验证,该系统中LVDS串行数据可以500 Mb/s的传输速率在240 m的平衡双绞导线上实现无误码传输。

发表于:2019/6/19 上午10:29:00

基于FPGA和TCP/IP的多路采集与切换系统设计与实现

基于FPGA和TCP/IP的多路采集与切换系统设计与实现[可编程逻辑][汽车电子]

为保证数据采集应用中系统远距离控制和数据传输的可靠性,及满足多路信号接口的切换与并行数据采集需求,设计了一种基于FPGA和TCP/IP的多路采集与切换系统。该系统以Xilinx Spartan-6系列的FPGA为主控芯片,可满足8组×13路通道的切换,及16路模拟信号的同步采集与实时传输,采用FPGA+TOE架构实现TCP/IP协议通信,并配备监测上位机。通过测试表明,该系统能够长期稳定地进行多路通道切换及高速采集与实时传输,使用便捷、可靠性高,在分布式采集领域中具有一定的应用价值。

发表于:2019/6/19 上午9:32:00

基于RCP的嵌入式快速开发及半实物仿真技术

基于RCP的嵌入式快速开发及半实物仿真技术[嵌入式技术][工业自动化]

将STM32-Mat/Target开发固件库和STM32CubeMX引入MATLAB/Simulink,首先提出了一种基于快速控制原型技术(Rapid Control Prototype,RCP)建立与标定产品具有相同I/O口与实际功能的原型系统建模过程。然后,结合一类航空电子系统大气数据计算机(Air Data Computer,ADC),详细阐述了所测试原型系统的建模方法及半实物仿真环境的配置过程,提出了一种快速高效开发嵌入式工程的方法。最后,将所建立的原型系统用于半实物仿真,测试其相对于理论数学模型的性能和效果。工程应用验证表明,上述方法可充分发挥快速原型系统用于半实物仿真的优势,结合引入的开发固件库,极大地节省时间与成本,提高开发效率。

发表于:2019/6/18 上午11:43:00

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