设计应用 用Duffing振子阵列解调微弱π/4-DQPSK信号[通信与网络][通信网络] 首次提出了微弱π/4-DQPSK信号Duffing振子阵列的解调算法,并用计算机对此算法进行了相应的仿真验证,同时还创造性地提出了星座图重叠划分,功率谱熵计算阵列和Duffing振子码元分界点搜寻器。先将π/4-DQPSK星座图的8个点划分成相重叠的四个区域,然后用功率谱熵来判定不同区域内Duffing振子的不同响应,最后依据当前时刻Duffing振子阵列的不同响应来断定所传送的数字信息。计算机仿真结果表明,本算法切实可行,在高斯信道中解调信噪比最低可达-15.6 dB。 发表于:2018/9/14 上午9:01:14 TD-LTE系统中秩指示的编码及DSP实现[通信与网络][其他] 秩指示RI是3GPP LTE系统中一种重要的MIMO反馈信息。3GPP协议给出了RI的编码方法,是一种简单的线性分组码。采用TI TMS320C6455定点DSP,编程实现协议规定的编码,方法为循环查表法,采用的编程语言为汇编,仿真平台为CCS3.3。该方案算法简单、耗时少,已应用于TD-LTE无线综合测试仪表的开发中。 发表于:2018/9/13 下午5:52:48 基于SoPC的网络入侵检测中模式匹配系统设计[可编程逻辑][信息安全] 设计了一种基于FPGA的模式匹配系统,通过Verilog HDL语言实现系统主体;采用开源的Snort规则,选用由“异或”运算组成的适合FPGA处理的HashMem函数进行模式匹配;通过软件预处理找出Snort中的冲突模式串进行单独匹配从而用硬件方法解决冲突。硬件电路采用DM9000A网络控制器接收网络数据。实验结果显示,当处理的Snort规则数增多时,系统资源消耗低,吞吐量稳定,相比于传统系统随着规则数增加性能下降的特性,此系统更具优势。 发表于:2018/9/13 下午5:22:21 自适应MIMO系统在反馈延时下的性能分析[通信与网络][通信网络] 为了提高无线通信系统的频谱利用率,提出一种简单而实用的开环自适应MIMO系统,利用最优贪婪调度算法,在多用户分集和多天线分集的作用下,有效地改善系统的性能。推导了在反馈存在延时的信道条件下频谱效率和中断概率的闭合表达式、分析了发射天线数、重传、用户数以及延时对系统整体性能的影响。 发表于:2018/9/13 下午4:25:29 协同系统中基于误比特率的波束成形设计[通信与网络][信息安全] 针对频率选择性信道下放大转发模式的多中继协同系统的波束成形因子设计问题进行研究。以最小化接收端总误比特率(BER)为目标,提出了一种两阶段的波束成形设计方法。所提方法可以有效降低设计的难度和复杂度,并且可以使接收端的总BER最小。仿真结果表明,与现有算法相比,本算法可以显著降低接收端的误比特率。 发表于:2018/9/13 下午4:21:15 基于北斗短报文的定位数据压缩和可靠传输[通信与网络][航空航天] 充分利用运动目标的数学模型,通过参数简化和差分编码方法进行数据压缩,提高了数据传输效率。基于北斗报文服务和监视任务的特点,提出了一种分布传输方法,在不增加冗余信息的基础上,提高了系统抗突发干扰的能力,增强了传输过程的可靠性。仿真和实测结果表明,该设计方案在保证数据传输可靠性的基础上,数据压缩效率达到了89%。 发表于:2018/9/13 下午4:17:26 氦氖激光器电源的调流控制方法研究[电源技术][工业自动化] 针对氦氖激光器加速寿命试验对电流控制的要求,设计了一种简单、高效的调流控制电路,该电路具有调流范围宽、恒流效果好的特点。试验结果表明,该设计满足加速寿命试验系统对电流控制的要求,可以应用于加速寿命试验系统。 发表于:2018/9/13 下午4:09:13 MM74HC4046在电压型逆变器中的设计与优化[电源技术][其他] 针对通用锁相环频率特性中高频部分线性不足的问题,对锁相环进行了改进。通过对MM74HC4046锁相环内部结构的分析,提出了一种锁相环频率特性的优化,设计出扩展压控振荡器的频率范围和改善其控制电压的电路。通过实验验证,优化后的锁相环频率特性线性度和稳定性都有了很大的改善,使得锁相环电路有更广泛的应用和很强的实用性。 发表于:2018/9/13 下午4:05:41 多代理分层的智能配电网自愈控制研究[电源技术][智能电网] 介绍了配电网自愈的基本概念,对传统的框架体系进行了改进,并提出一种基于智能多代理分层的配电网自愈控制技术。根据配电网的功能进行了分层,将智能多代理技术与电网的运行状态相结合,根据不同的运行状态执行不同的控制策略,并充分利用多代理技术的自治性和协同性,为智能配电网自愈控制提供理论和方法上的依据。 发表于:2018/9/13 下午4:02:43 一种高线性调整率无电容型LDO的设计[模拟设计][其他] 提出了一种1.8 V、70 mA片上集成的低功耗无电容型LDO(Low Dropout)电路。电路中采用了一级增益自举运放作为误差放大器,通过消除零点的密勒补偿技术提高了环路稳定性;带隙基准源(BGR)采用了线性化VBE技术进行高阶补偿,可以获得温度稳定性更好的BGR,降低了BGR对线性调整率的影响。该设计采用HHNEC 0.13 μm CMOS工艺(其中VTHN≈0.78 V、VTHP≈-0.9 V),整个芯片面积为0.33 mm×0.34 mm。测试结果显示:在2.5 V~5.5 V电源供电下,LDO输出的线性调整率小于2.14 mV/V,负载调整率小于1.56 mV/mA;在正常工作模式下,整个LDO消耗56 μA静态电流(其中测试用的放大器消耗电流约18 μA)。 发表于:2018/9/13 下午3:55:35 <…348349350351352353354355356357…>