Altera

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H264变换量化去方块滤波研究及设计

H.264/AVC是由国际电信联合会的视频专家组和国际标准化组织的运动图像专家组组成的联合视频小组制定的下一代视频压缩标准。新标准采用了一些先进算法,因此具有优异的压缩性能和极好的网络亲和性,满足低码率情况下的高质量视频的传输。 H.264/AVC采用的先进算法包括多模式帧间预测、1/4像素精度预测、整数变换量化、去方块滤波和熵编码。本论文着重对整数变换与量化、去方块滤波做了研究。整数变换是一种只

基于数据符号同步的FPGA仿真实现

近年来,人们对无线数据和多媒体业务的需求迅猛增加,促进了宽带无线通信新技术的发展和应用。正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiolexing,OFDM)技术已经广泛应用于各种高速宽带无线通信系统中。然而 OFDM 系统相比单载波系统更容易受到频偏和时偏的影响,因此如何有效地消除频偏和时偏,实现系统的时频同步是 OFDM 系统中非常关键的技术。 本文讨

串口通信星型连接的CPLD实现

介绍采用Altera 公司的可编程器件实现串口通信的星型连接,扼要地介绍四路UART 串口通信网络的星型连接的硬件和软件的实现。在实现多点串口通信时,星型连接比总线型连接具有更多的优点。

语音编码LPC参数提取的FPGA实现

随着语音技术应用的发展,语音信号数字处理的实时性要求越来越突出。这就要求在系统设计中,对系统的硬件环境要求更高。随着语音处理算法的日益复杂,用普通处理器对语音信号进行实时处理,已经不能满足需要。专用语音信号处理芯片能解决实时性的要求,同时对器件的资源要求也是最低的。 论文利用Altera公司的新一代可编程逻辑器件在数字信号处理领域的优势,对语音信号的常用参数—LPC(线性预测编码,LinearPr

数字电视系统中TCM码研究

本文对数字电视的传输进行了简要的介绍,介绍了数字通信中信道编码理论,对纠错编码和数字调制分别给出了分析,特别对卷积码和OPSK原理进行了深入分析,对TCM码进行了详细的研究,同时对开发平台进行了简要介绍。结合系统的设计要求,提出整体设计方案,并定义接口信号种类,给出了一种(2,1,7)卷积码与QPSK相结合的TCM编码技术,并在FPGA上成功实现。 FPGA凭借其设计方便灵活和易于验证等特点广泛应

交织与解交织的算法研究及FPGA实现

本文主要研究了数字声音广播系统(DAB)内交织器与解交织器的算法及硬件实现方法。时间交织器与解交织器的硬件实现可以有几种实现方案,本文对其性能进行了分析比较,选择了一种工程中实用的设计方案进行设计,并将设计结果以FPGA设计验证。时间解交织器的交织速度、电路面积、占用内存、是设计中主要因素,文中采用了单口SRAM实现,减少了对存储器的使用,利用lC设计的优化设计方法来改善电路的面积。硬件实现是采用

基于PCI总线的RS编译码接口卡的设计

本课题从研究应用于AOS系统的RS(255,223)编译码接口卡出发,深入地分析和研究了纠错码原理、RS编译码算法与设计、PCI总线标准与设计和FPGA技术。 随着科技的发展,纠错码技术在通信领域中起着越来越重要的作用。RS(Reed-Solomon)码是一种典型的纠错码,在线性分组码中,它具有最强的纠错能力,因而被广泛应用于各种数据通信系统中,包括AOS系统。本课题是在深入地研究和分析国内外近年

嵌入式可重构数控系统的研究

传统的数控系统采用的大多是专用的封闭式结构,它能提供给用户的选择有限,用户无法对现有数控设备的功能进行修改以满足自己的特殊要求;各种厂商提供给用户的操作方式各不相同,用户在培训人员、设备维护等方面要投入大量的时间和资金。这些问题严重阻碍了CNC制造商、系统集成者和用户采用快速而有创造性的方法解决当今制造环境中数控加工和系统集成中的问题。随着电子技术和计算机技术的高速发展,数控技术正朝向柔性化、智能

迭代思想的复数旋转码FPGA编译码器

编译码是数字通信系统中一个十分重要的环节,它的性能直接决定了一个数字通信系统性能的优劣。长期以来人们一直在探索更加简便、可靠、数据冗余度低的编译码方法,尤其是在海量存储与高速数据传输应用中。 本文工作所依据的复数旋转码,就是为了解决已有差错控制编码在纠正多位错时译码算法复杂而诞生的。在近年的研究中,特别是在迭代译码思想引入后,不但保留了其算法简便的优点,还极大地提高了其译码性能,从而为实际应用扣下

基于FPGA技术的振动控制器

传统的振动控制器采用DSP进行数字信号处理,由于其串行数据处理方式限制了控制器的数据处理速度。FPGA能以并行方式工作,故基于FPGA技术的振动控制器能够以并行的方式实现信号处理的功能,将极大的提高系统的工作效率。 片上可编程系统技术的诞生,为FPGA技术在各种嵌入式系统中的应用提供了具体实施方案,今天的专用FPGA,如Xilinx公司的Virtex 4或ALTERA公司的Stratix II等蕴

基于FPGA实现DVBS信道编码及调制

DVB-S(Digital Video Broadcasting bv Satellite)调制器是符合DVB-S协议的数字电视前端设备之一,也满足我国数字电视卫星广播标准,该设备可以广泛应用于数字电视卫星业务和相关数字电视业务。本文主要阐述了基于FPGA实现DVB-S调制器的信道编码和调制,按功能对DVB-S信道编码过程进行模块分解、模块接口定义,针对每个模块进行工作原理分析、算法分析、HDL描

直序扩频软件无线电发射机研究

软件无线电是无线通信领域继固定到移动、模拟到数字之后的第三次革命,是目前乃至未来的无线电领域的技术发展方向,它在提高系统灵活性上有无可比拟的优势,是实现未来无线通信系统的有效手段。扩频通信具有卓越的抗干扰和保密性能。扩频通信相对于传统的窄带通信,在频谱利用率上也有明显的优势,是未来无线通信系统中的关键技术,直接序列扩频则是其中在民用领域使用最多的一种扩频技术。FPGA在分布式计算、并行处理、流水线

基于FPGA的图像处理算法及压缩编码

本文以“机车车辆轮对动态检测装置”为研究背景,以改进提升装置性能为目标,研究在Altera公司的FPGA(Field Programmable Gate Array)芯片Cyclone上实现图像采集控制、图像处理算法、JPEG(Joint Photographic Expert Group)压缩编码标准的基本系统。本文使用硬件描述语言Verilog,以RedLogic的RVDK开发板作为硬件平台,

基于FPGA的图像增强技术研究

图像增强技术是数字图像处理领域中的一项重要内容,随着数字图像处理应用领域的不断扩大,快速、实时图像处理技术成为研究的热点。超大规模集成电路技术的飞速发展为数字图像实时处理技术提供了硬件基础,尤其是FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)凭借其高速并行、可重配置的架构和基于查找表的独特结构等优点使得在数字信号处理领域的应用持续上升。国内外,越来越多的实

数字逻辑系统在分布式偏振耦合

分布式偏振耦合检测系统,是保偏光纤制造及使用过程中的一种有效检测手段,它用于保偏光纤偏振模式能量耦合现象的检测,因此,提高光纤偏振器件及系统的性能。同时,该系统在光纤陀螺和分布式传感领域等也具有较好的应用前景。 本文在课题组已有的分布式偏振耦合测试光路和机械系统的基础上,设计了基于FPGA的分布式偏振耦合测试数据采集控制系统,实现了对分布式偏振耦合测试数据采集系统中的AD转换、步进电机驱动器接口等

基于FPGA的数字下变频研究实现

本文主要对数字下变频器的FPGA实现方法进行了研究分析,重点完成了其主要模块的设计验证,最后进行了初步的系统级验证。目标任务是利用FPGA实现一个单通道专用数字下变频芯片,以目前得到广泛应用的、代表单通道DDC器件领先水平的产品——美国Intersil公司的HSP50214B为设计目标,在整体结构和一些参数上参考了该芯片的设计。 本文在深入学习软件无线电理论基础、数字信号处理的相关等相关知识的基础

基于FPGA的数字波束形成研究

数字波束形成(DBF)技术在雷达对付外部电子干扰、对抗高速隐身目标、完成多目标精密跟踪等方面有着极其诱人的军事应用。近年来,数字波束形成(DBF)技术受到了越来越多的关注,数字波束形成技术已从概念研究、关键技术研究发展到实际系统研究,取得了很大进展。 本文首先介绍了阵列天线的相关理论,对于几种典型的天线阵列幅度分布做了详细的论述。在此基础上,对于自适应信号处理技术应用于阵列波束形成进行了详细的分析

基于FPGA的视频运动目标检测系统

视频运动目标检测是数字视频信号处理、分析应用的一个重要领域,在民用和军事上有着广泛的应用,实现可靠、快速的运动目标检测系统有着非常重要的意义。 本文详细介绍了基于FPGA的视频运动目标检测系统的软硬件设计方法及其实现方案。首先介绍了视频信号的分类和性质,在此基础上,讨论分析了当前三种主要的运动目标检测算法的基本原理和优缺点;然后对运动目标检测系统的硬件设计制定了详细的方案,为系统的实现提供了稳定良

基于FPGA的机器人视频监视系统

随着电子科学、图像传输处理技术与理论的迅速发展,机器人视频监控技术的实际研究与应用曰益得到重视,并不断地在许多领域取得骄人的成果。特别是近年来,机器人视频监控技术已成为高技术领域一个重要的研究课题。 本论文详细介绍了一种机器人视频监视系统的设计方案,实现了具有前端视频采集、图像传输处理功能的FPGA系统。该系统采用Altera公司的FPGA芯片作为中央处理器,由视频采集模块、异步FIFO模块、I

Altera DE2 开发板测试说明

1 安装 Quartus II 5.1 Web Edition Full;<BR>2 将 DE2 System 光盘中的全部内容复制到PC 机上,其中DE2_control_panel<BR>文件夹内