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一種分析復雜微波電路的新方法

  • FDTD-Diakoptics將復雜的微波電路分割為若干較為簡(jiǎn)單的子電路,使用有限時(shí)域差分方法(FDTD)獨立求解每個(gè)子電路的時(shí)域特性,使用并行算法連接各子電路,最終得到整個(gè)電路的特性.本方法適用于結構復雜、規模較大的微波
  • 關(guān)鍵字: 方法  電路  微波  復雜  分析  

定量評估電磁環(huán)境復雜的方案

  • 標簽:電磁環(huán)境 電源 電磁感應 復合信息熵0 引言存在于給定場(chǎng)所的電磁現象的總和稱(chēng)為電磁環(huán)境。電磁環(huán)境由空間、時(shí)間和頻譜三個(gè)要素組成??梢院?jiǎn)單的理解成電磁場(chǎng)現象。即環(huán)境中普遍存在的電磁感應,干擾現象。
  • 關(guān)鍵字: 復雜  方案  環(huán)境  電磁  評估  定量  

多模/多頻功率放大器模塊助力復雜射頻技術(shù)設計

  •  現代手機需要處理經(jīng)過(guò)復雜調制的蜂窩信號以及藍牙、WiFi、WiMAX、GPS等其它射頻信號。為滿(mǎn)足用戶(hù)對體積小、電池續航時(shí)間長(cháng)的要求,手機需要具有高線(xiàn)性度和低噪能力的單一寬帶射頻功率放大器(PA)。ANADIGICS、安華
  • 關(guān)鍵字: 射頻  技術(shù)  設計  復雜  助力  功率放大器  模塊  多模  

光纖的復雜調制方法介紹

  •  要點(diǎn) bull;運營(yíng)商要在現有的光纖中擠進(jìn)100 Gbps的流量,而這些光纖原設計用于10 Gbps甚至2.5 Gbps光鏈路。
    bull;DWDM(密集波分復用)系統不能使用100 Gbps數據流,因為有鄰道串擾問(wèn)題。
    bull;QPSK(正交相移
  • 關(guān)鍵字: 介紹  方法  調制  復雜  光纖  

復雜SoC設計中的功率管理 (下)

  • 復雜SoC設計中的功率管理 (下),功率優(yōu)化技術(shù)

    圖5中,根據靜態(tài)與動(dòng)態(tài)功率以及這些技術(shù)所應用的設計抽象層次,對各項功率優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行了分類(lèi)。使用這些方法中的哪項或哪幾項要取決于設計目標。將這些方法結合到設計流程中,就形成了一種集
  • 關(guān)鍵字: 管理  功率  設計  SoC  復雜  

復雜SoC設計中的功率管理 (上)

  • 復雜SoC設計中的功率管理 (上),長(cháng)期以來(lái),降低功耗一直是芯片設計中的重要需求。隨著(zhù)更大、更快的集成電路應用于便攜式產(chǎn)品中,這個(gè)需求變得日益重要。因此,貫穿整個(gè)設計流程的功率管理技術(shù)也在不斷改進(jìn),以確保產(chǎn)品的各個(gè)部分均得到適當、高效的
  • 關(guān)鍵字: 管理  功率  設計  SoC  復雜  

戰場(chǎng)復雜電磁環(huán)境視景仿真研究

  • 摘要:使用計算機仿真技術(shù)進(jìn)行戰場(chǎng)電磁環(huán)境仿真模擬是現代軍事科學(xué)研究的一個(gè)技術(shù)熱點(diǎn)。利用現有地理信息系統和數字三維虛擬技術(shù),以電波傳播模型為基礎,從戰場(chǎng)電磁環(huán)境出發(fā),對存在多種輻射源的戰場(chǎng)電磁環(huán)境視景仿
  • 關(guān)鍵字: 仿真  研究  環(huán)境  電磁  復雜  戰場(chǎng)  

分析復雜器件內部的實(shí)時(shí)可視性的設計方法

  • 分析復雜器件內部的實(shí)時(shí)可視性的設計方法, 如果在一個(gè)系統中擁有幾個(gè)處理器和外設,要開(kāi)發(fā)具有成本效益、可靠的產(chǎn)品,尤其是在今天很短的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間的條件下,了解所有這些芯片的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)特性將變得非常重要。實(shí)時(shí)嵌入式系統越來(lái)越多地在多內核ASIC或系統
  • 關(guān)鍵字: 可視性  設計  方法  實(shí)時(shí)  內部  復雜  器件  分析  

松耦合式可編程復雜SoC的設計實(shí)現

  • 松耦合式可編程復雜SoC的設計實(shí)現,隨著(zhù)科技的發(fā)展,信號處理系統不僅要求多功能、高性能,而且要求信號處理系統的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)周期短,可編程式專(zhuān)用處理器無(wú)疑是實(shí)現此目的的最好途徑??删幊虒?zhuān)用處理器可分為松耦合式(協(xié)處理器方式,即MCU+協(xié)處理器)和
  • 關(guān)鍵字: 設計  實(shí)現  SoC  復雜  可編程  耦合  

基于遺傳算法的復雜無(wú)源濾波器參數設計

  • 基于遺傳算法的復雜無(wú)源濾波器參數設計,提出了一種基于計算機數值計算的復雜無(wú)源濾波器參數設計的新方法,首先把求解電路參數的問(wèn)題數學(xué)化為性能指標優(yōu)化模型,然后采用遺傳算法求得特性符合要求的電路參數值,數值實(shí)驗表明了此方法的有效性。 關(guān)鍵詞:無(wú)源
  • 關(guān)鍵字: 參數  設計  濾波器  復雜  遺傳  算法  基于  

多模多頻功率放大器模塊助力復雜射頻設計

  •   現代手機需要處理經(jīng)過(guò)復雜調制的蜂窩信號以及藍牙、WiFi、WiMAX、GPS等其它射頻信號。為滿(mǎn)足用戶(hù)對體積小、電池續航時(shí)間長(cháng)的要求,手機需要具有高線(xiàn)性度和低噪能力的單一寬帶射頻功率放大器(PA)。ANADIGICS、安華
  • 關(guān)鍵字: 射頻  設計  復雜  助力  功率放大器  模塊  多模  

光纖的復雜調制方法

  •  要點(diǎn) 運營(yíng)商要在現有的光纖中擠進(jìn)100 Gbps的流量,而這些光纖原設計用于10 Gbps甚至2.5 Gbps光鏈路。
    DWDM(密集波分復用)系統不能使用100 Gbps數據流,因為有鄰道串擾問(wèn)題。
    QPSK(正交相
  • 關(guān)鍵字: 方法  調制  復雜  光纖  

復雜電路系統電源及PDS設計

  • 現代大型集成電路,比如CPU、大型FPGA等消耗的電流往往達到數安到幾十A,并且一些復雜系統電源種類(lèi)繁多,因此電源系統的設計是否合理往往成為系統能否穩定工作的關(guān)鍵。電源系統的設計應該包含電源評估、電源供電電路
  • 關(guān)鍵字: PDS  設計  電源  系統  電路  復雜  

解決復雜的PCIe鏈接的技巧

  • 解決復雜的PCIe鏈接的技巧,PCI Express(PCIe)是一個(gè)嵌入式系統普遍采用的接口,提供一些關(guān)鍵的優(yōu)勢包括自動(dòng)檢測,通道配置,強大的誤差檢測和糾正,高通道到通道的偏差容許量和低功耗。因為該接口的能力和多功能性,設計師有時(shí)需要調試錯誤的PCIe連接。Reginald介紹了設計人員改如何去解決這個(gè)問(wèn)題。
  • 關(guān)鍵字: 技巧  鏈接  PCIe  復雜  解決  PCIe  

利用MSGQ模塊簡(jiǎn)化復雜DSP的應用

  • 利用MSGQ模塊簡(jiǎn)化復雜DSP的應用, 電信基礎設備、視頻基礎設備以及影像應用等對于帶寬的要求迅速提升,這些系統需要支持具有更高分辨率、更快幀速率以及更出色音質(zhì)的音視頻流。同時(shí),上述系統還要提高信道密度,降低每信道的功耗。此外,該市場(chǎng)不僅要
  • 關(guān)鍵字: DSP  應用  復雜  簡(jiǎn)化  MSGQ  模塊  利用  
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