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1.
宽带DDS跳频源设计 总被引:1,自引:0,他引:1
直接数字合成(DDS)简单可靠、控制方便,具有很高的频率分辨率,高速转换,非常适合快速跳频的要求。在对DDS基本原理进行了简要介绍和分析后,提出宽带跳频源设计方案。 相似文献
2.
文章通过对五口井的现场应用介绍,阐述了快速色谱分析技术在油气层识别和解释方面的准确性,探讨了该技术在薄油气层的发现和评价、快速钻进条件下油气层的发现、对油气层全烃组份变化的统一、水平井的地质导向以及排除钻井液添加荆对油气显示的影响五个方面的优势,从而论证了快速色谱分析技术在油气勘探中的应用价值。 相似文献
3.
Sebastián López Gustavo M. Callicó Félix Tobajas Valentín de Armas José F. López Roberto Sarmiento 《ETRI Journal》2008,30(6):862-864
This letter presents a novel approach for organizing computational resources into groups within H.264/AVC motion estimation architectures, leading to reductions of up to 75% in the equivalent gate count with respect to state‐of‐the‐art designs. 相似文献
4.
New technologies such as power electronics have made it possible to change continuously the impedance of a power system not only to control power flow but also to enhance stability. A power system incorporating a variable impedance apparatus such as a variable series capacitor (VSrC) and high-speed phase shifter (HSPS) is called VIPS (Variable Impedance Power System) by the authors. This paper proposes a novel control method of VIPS apparatus such as VSrC and HSPS installed at an interconnecting point for stabilizing inter-area unstable and/or oscillatory modes. The proposed design method of the control system is a kind of hierarchical decentralized control method of a large-scale power system based on a Lyapunov function. Under the proposed control scheme, each subsystem can be stabilized independently by local controllers such as AVR, speed governor and PSS, and then the whole interconnected system can be stabilized by VIPS apparatus taking into account interactions between subsystems. The effectiveness and robustness of the VIPS apparatus control are shown by numerical examples with model systems including a large-scale power system. 相似文献
5.
数字电视系统在提高图像质量方面已显示出极大的优越性。因此,世界各国电视台都已开始数字化的进程,中国也不例外。本文详细介绍了中央电视台第一个数字化演播室-800m^2演播室的视频系统,包括视频系统数字信号格式的确定,主要设备的特点以及演播室数字视频系统的主要特点等,供广大同行参考。 相似文献
6.
本文探讨了高速钢在高温形变过程中碳化物析出的行为及奥氏体组织状态对析出的影响。用透射电镜和扫描电镜分析了不同热处理状态奥氏体的组织结构,分析了高温形变过程中碳化物析出的部位,颗粒尺寸及形态。试验表明, 碳化物主要在奥氏体的缺陷处呈点状和点列状析出,大小为20mμ。处于回复状态的奥氏体缺陷诱发碳化物析出,析出碳化物钉札缺陷阻止再结晶进行。当再结晶驱动力较大时,由于动态再结晶充分发展,使缺陷大量消除,碳化物析出显著地减少。 相似文献
7.
Sanghoon Lee Chris Podilchuk Vidhya Krishnan Alan C. Bovik 《The Journal of VLSI Signal Processing》2003,34(1-2):149-166
By exploiting new human-machine interface techniques, such as visual eyetrackers, it should be possible to develop more efficient visual multimedia services associated with low bandwidth, dynamic channel adaptation and robust visual data transmission. In this paper, we introduce foveation-based error resilience and unequal error protection techniques over highly error-prone mobile networks. Each frame is spatially divided into foveated and background layers according to perceptual importance. Perceptual importance is determined either through an eye tracker or by manually selecting a region of interest. We attempt to improve reconstructed visual quality by maintaining the high visual source throughput of the foveated layer using foveation-based error resilience and error correction using a combination of turbo codes and ARQ (automatic reQuest). In order to alleviate the degradation of visual quality, a foveation based bitstream partitioning is developed. In an effort to increase the source throughput of the foveated layer, we develop unequal delay-constrained ARQ (automatic reQuest) and rate compatible punctured turbo codes where the punctual pattern of RCPC (rate compatible punctured convolutional) codes in H.223 Annex C is used. In the simulation, the visual quality is significantly increased in the area of interest using foveation-based error resilience and unequal error protection; (as much as 3 dB FPSNR (foveal peak signal to noise ratio) improvement) at 40% packet error rate. Over real-fading statistics measured in the downtown area of Austin, Texas, the visual quality is increased up to 1.5 dB in PSNR and 1.8 dB in FPSNR at a channel SNR of 5 dB. 相似文献
8.
9.
提出了一种利用PCM基群信道进行视频信号传输的方法,介绍了传输系统的工作原理,对视频编码器进行了较为详细的分析,并采用数字信号处理器作控制器,实现了视频信号的实时传输。 相似文献
10.