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基于小波變換的ECG信號壓縮及其FPGA實現(xiàn)

  • 小波變換在ECG信號處理中的應(yīng)用得到了很多研究人員的關(guān)注。本文研究了5層5/3提升小波變換及其反變換的FPGA實現(xiàn),并將其應(yīng)用于ECG信號的壓縮,在均方誤差可控的范圍內(nèi)獲得了較大的壓縮比,并利用設(shè)計的硬核實現(xiàn)了信號的重建。
  • 關(guān)鍵字: ECG信號處理  小波變換  FPGA  

獨立式多分辨率VGA/DVI壓縮存儲系統(tǒng)

  • 一種獨立式多分辨率VGA/DVI壓縮存儲系統(tǒng),該系統(tǒng)支持VGA/DVI輸入,同時支持SVGA、XGA、SXGA、UXGA、1080p等任意分辨率圖像的連續(xù)壓縮和存儲。在100 MHz時鐘頻率下,系統(tǒng)可以對圖像SXGA和UXGA實時壓縮為(25幀/s)和(17幀/s)。實驗表明,在不同碼率下,系統(tǒng)的單幀圖像壓縮性能與JPEG2000標(biāo)準近似,PSNR值優(yōu)于JPEG標(biāo)準。
  • 關(guān)鍵字: VGA/DVI壓縮存儲系統(tǒng)  圖像壓縮  FPGA  

SAR高速海量數(shù)據(jù)存儲與回放系統(tǒng)設(shè)計

  • 為了解決SAR匹配成像數(shù)據(jù)以及合成孔徑雷達中頻采樣后高速海量數(shù)據(jù)的存儲問題,介紹了一種基于FPGA控制的NAND Flash數(shù)據(jù)存儲及回放系統(tǒng)設(shè)計方案。實驗證明,該系統(tǒng)能以3 Gb/s碼流實時存儲數(shù)據(jù)具有強實時性,且性能穩(wěn)定,有很好的工程使用價值。
  • 關(guān)鍵字: 合成孔徑雷達  海量數(shù)據(jù)存儲  FPGA  

一種跳頻MSK信號檢測算法及FPGA實現(xiàn)

  • 為了準確截獲并識別目標(biāo)信號,針對軍事通信信號環(huán)境設(shè)計了一種MSK信號檢測識別方法,并使用FPGA進行了設(shè)計實現(xiàn)。
  • 關(guān)鍵字: MSK信號檢測  頻譜利用率  FPGA  

一種改進型surendra背景更新算法的FPGA實現(xiàn)

  • 針對現(xiàn)有的動態(tài)背景提取運動目標(biāo)物體算法復(fù)雜且難以在硬件上實現(xiàn)的問題,研究了改進型surendra背景更新算法原理的特點,提出了改進型surendra背景更新算法的硬件結(jié)構(gòu),并對硬件結(jié)構(gòu)進行綜合、仿真后,在FPGA芯片上實現(xiàn)。
  • 關(guān)鍵字: 運動目標(biāo)提取  surendra背景更新算法  FPGA  

基于FPGA+DSP的智能車全景視覺系統(tǒng)

  • 為實現(xiàn)智能車全景視覺系統(tǒng)的應(yīng)用研究平臺,設(shè)計了一種基于FPGA+雙DSP的實時6通道數(shù)字圖像采集與處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)由兩片F(xiàn)PGA與兩個DSP組成。第一個FPGA進行多通道視覺圖像采集的同步控制、邏輯處理,第二片F(xiàn)PGA輔助DSP進行海量圖像數(shù)據(jù)的高速并行處理。
  • 關(guān)鍵字: 全景視覺系統(tǒng)  FPGA+DSP  數(shù)字圖像采集與處理系統(tǒng)  

基于FPGA和多DSP的高速視覺測量系統(tǒng)的研究

  • 針對高速視覺測量系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理速度快、數(shù)據(jù)處理量大的特點,將FPGA技術(shù)與DSP技術(shù)相結(jié)合,研究了一種基于FPGA和多DSP的多通道并行處理的高速視覺測量系統(tǒng)。詳細介紹了FPGA技術(shù)與多DSP技術(shù)在數(shù)字圖像處理過程中的不同應(yīng)用、高速視覺測量系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)以及各部分的工作原理。
  • 關(guān)鍵字: 高速視覺測量系統(tǒng)  DSP  FPGA  

基于FPGA的915 MHz射頻讀卡器設(shè)計

  • 參照ISO/IEC 18000-6 Type B 協(xié)議設(shè)計了一款工作頻率為915 MHz的射頻讀卡器,采用FPGA完成協(xié)議中規(guī)定的數(shù)字信號處理,C8051F020單片機作為主控器。利用Verilog HDL硬件描述語言,搭建FPGA內(nèi)部各個小模塊及系統(tǒng)的驗證平臺,選用Altera公司Cyclone系列的EP1C6Q240C8芯片為目標(biāo)器件,使用Quartus II進行綜合,并通過時序和功能驗證。
  • 關(guān)鍵字: 射頻讀卡器  數(shù)字信號處理  FPGA  

數(shù)字電視CAS中DES加密模塊的FPGA實現(xiàn)

  • 一種基于FPGA的數(shù)據(jù)加密標(biāo)準算法的實現(xiàn)。就資源優(yōu)先和性能優(yōu)先分別使用循環(huán)法和流水線法對DES加密算法進行了設(shè)計,并對其進行了比較。通過采用子密鑰簡單產(chǎn)生和ROM優(yōu)化S盒的方法,對流水線法進行改進,達到了資源占用率低、加密速度快的效果。
  • 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)加密標(biāo)準算法  DES  FPGA  流水線  

基于FPGA的測量數(shù)據(jù)存儲交換技術(shù)

  • 以AT45DB041B為例,將FPGA和大容量串行flash存儲芯片的優(yōu)點有效地結(jié)合起來,實現(xiàn)了FPGA對串行存儲芯片的高效讀寫操作,完成了對大量測量數(shù)據(jù)的存儲處理和與上位機的交換,并在某電力局項目工頻場強環(huán)境監(jiān)測儀中成功應(yīng)用。
  • 關(guān)鍵字: Flash  串行存儲  FPGA  

基于FPGA的精密離心機光柵信號細分系統(tǒng)

  • 介紹一種基于FPGA的精密離心機光柵信號細分系統(tǒng)。說明了光柵信號的產(chǎn)生過程和基本處理方法,提出了一種綜合EDA技術(shù)與光柵莫爾條紋電子學(xué)細分技術(shù)的設(shè)計方案。通過VerilogHDL實現(xiàn)該系統(tǒng)的主要設(shè)計,并利用ISE軟件進行了仿真試驗。試驗表明,該系統(tǒng)具有捕捉速度快、跟蹤精度高、相位誤差小、成本低廉等特點。
  • 關(guān)鍵字: ISE  信號細分系統(tǒng)  光柵信號  FPGA  

利用XCS40實現(xiàn)小型聲納的片上系統(tǒng)集成

  • 介紹大規(guī)模、高速度的FPGA在小型漁用聲納系統(tǒng)設(shè)計中的應(yīng)用。在該系統(tǒng)設(shè)計中,采用了Xilinx公司的FPGA芯片XCS40作為主要器件,基本上將整個系統(tǒng)的功能集成在了一片芯片上。實踐證明,即降低了成本,又縮短了設(shè)計和調(diào)試的時間。
  • 關(guān)鍵字: 漁用聲納系統(tǒng)  片上系統(tǒng)  FPGA  

基于FPGA的音樂流水燈控制系統(tǒng)

  • 通過 FPGA實現(xiàn)音樂流水燈的控制, 實質(zhì)上就是將不同音階與特定頻率的方波信號對應(yīng)起來, 以方波信號驅(qū)動蜂鳴器發(fā)出音樂, 再根據(jù)不同音階來控制流水燈的閃爍。與借助微處理器實現(xiàn)樂曲演奏相比, 以純硬件方式完成樂曲演奏電路更直觀。EDA工具和硬件描述語言發(fā)揮了強大功能,提供了設(shè)計可能性。
  • 關(guān)鍵字: ALU  音樂流水燈  FPGA  

基于軟件無線電的數(shù)字偵聽接收機研究

  • 為實現(xiàn)頻譜監(jiān)測、通信偵察等任務(wù),提出了一種基于軟件無線電的數(shù)字偵察接收機的軟、硬件體系結(jié)構(gòu)。該接收機基于高速數(shù)字信號處理器、大規(guī)?,F(xiàn)場可編程門陣列、高速AD芯片、高精度大動態(tài)范圍AGC電路,實現(xiàn)了信號的寬頻段、寬帶接收;采用盲信號處理技術(shù),實現(xiàn)了對未知信號的參數(shù)辨識、分類、盲解調(diào)。
  • 關(guān)鍵字: 頻譜監(jiān)測  軟件無線電  FPGA  

基于FPGA的多軟核圖像處理系統(tǒng)設(shè)計

  • 介紹以圖像處理為應(yīng)用背景、基于FPGA芯片建立的多軟核系統(tǒng)設(shè)計。系統(tǒng)中包含兩個Nios II軟核處理器和兩個用于進行圖像顏色空間轉(zhuǎn)換的CSC MegaCore IP核。兩個Nios II軟核處理器共享程序存儲器、數(shù)據(jù)存儲器及啟動存儲器。在硬件設(shè)計方面,CSC MegaCore IP作為外圍組件通過一個自定義的接口控制器連接到以Nios II軟核處理器為核心的SoPC系統(tǒng)中。在軟件設(shè)計方面,運行在每個Nios II軟核處理器上的程序通過硬件Mutex核協(xié)調(diào)對共享數(shù)據(jù)存儲器的訪問。
  • 關(guān)鍵字: 圖像處理  多軟核系統(tǒng)  FPGA  
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