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81.
对光电转换系统,尤其是采集信号的后处理进行了研究。介绍了在光电精密数据采集处理中通过DSP用硬件实现对CCD信号的采集和处理过程。给出了对CCD信号进行边缘识别的微分算法和将线阵CCD信号进行组合,恢复出二维图像信号的算法。同时还给出了详细的硬件处理电路。重点介绍了DSP与FIFO的数据传输、DSP与USB的接口电路。解决了一般情况下系统无法做到的用线阵CCD实现二维图像信号复原的问题。通过实验,证明了该方法的有效性。线阵CCD信号是以若干线段的形式存在的,特别适用于激光雕刻机图像采集系统,应用前景广阔。  相似文献   
82.
基于软件无线电技术的核四极矩共振谱仪设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了软件无线电技术的基本原理, 分析了全数字化核四极矩共振谱仪的设计要求,讨论了设计时在软件、硬件方面的一些考虑,给出了基于软件无线电技术的全数字化核四极矩共振谱仪设计一个实例.  相似文献   
83.
为了克服现有电磁式涡轮流量计的量程小,易受电磁干扰的缺点,本文设计了一种双圈同轴式光纤的涡轮流量智能检测系统。该测试系统由三大模块组成,双圈同轴式的光纤传感器作为信号拾取工具,硬件电路对信号进行预处理,TMS320F2812 DSP对信号进一步软件处理。经过实验验证,该测试系统在5-300Hz的测量范围内,测量误差小于0.5%。因此,该测试系统具有较高的测量精度和可靠性,这为光纤涡轮流量计的样机制作提供了重要依据。  相似文献   
84.
针对工业用轴流风机,设计了基于DSP2808的智能轴流风机控制器,给出了DSP系统、CPLD系统、驱动电路、功率电路、故障检测与保护电路、单端反激变换器的设计方案。分析了风机调节流量的方法,控制器能够根据温度反馈通过PWM斩波实现风机宽范围无级调速,实现节能;控制器能够接收外部电位计、温度传感器、485总线的转速给定,表决后产生最终的转速给定;控制器具备电机绕组过热、IGBT过热、交流侧过欠压、直流侧过欠压、直流侧过流等故障检测与保护功能。实验结果表明:控制器能够实现风机匀加速软起动及起动与转速闭环之间的平稳过渡,有效降低了风机启动、运行过程的噪声,同时实现了节能。  相似文献   
85.
提出了基于8点IDCT变换的MUSICAM算法中子带滤波的改进算法,然后针对TIC62X DSP结构特点和汇编优化的编程特点,给出了此改进算法的DSP实现.  相似文献   
86.
受存储容量和对地传输能力的限制,空间太阳望远镜(Space Solar Telescope,SST)15个CCD采集的科学数据必须在轨进行5倍的压缩。在分析了SST对图像处理的需求基础上;综合中德合作的离线压缩方案,以及国内的设计能力,提出实时在线压缩的方案;采用基于小波变换的压缩算法,DSP和FPGA器件,设计了星载压缩系统(Onboard DataCompression Unit,DCU)。仿真实验表明上述方法满足SST系统需求。  相似文献   
87.
陈升来  黄廉卿 《光学技术》2006,32(4):587-590
针对SPIHT(set partitioning in hierarchical trees)算法的编码过程具有重复运算、存储量大等问题,提出了一种适合于DSP(digital signal processors)处理的低内存并行SPIHT算法。该算法采用乒乓缓存策略,使得数据的传输和编码能够同时进行。通过引入基于行的整型提升方案,使得只需经少量行变换就能进行列变换,提高了小波的变换速度。根据DSP的并行特性和SPIHT算法的缺点,采用“改进的最大幅值求取方法”、“误差位数以及绝对零值和绝对零集合”、“最大值与零值图”和“单棵零树编码”等多种方法对其进行了改进,大大缓解了对内存的压力,减少了算法的运算量。该算法与LZC(listless zerotree coding)算法相比,重构图像的峰值信噪比相当,但速度提高了2倍,能满足一般的实时压缩要求。  相似文献   
88.
TMS320C6000系列DSP只提供同步串行接口,并不支持通用异步串行收发器标准,故其与微机及其它设备进行串行通信时,必须在DSP上扩展异步串行接口。以美国TI公司TMS320C6711 DSP为例,实现了几种与PC机串行通信的软硬件方案,并对各种方法的优点和缺点进行了比较。  相似文献   
89.
数字滤波器是语言、图象处理、模式识别以及谱分析中的基本运算的处理运算。本文研究DSP中有限冲击响应(FIR)滤波器的原理并结合TM320C5410EVM板介绍FIR滤波器设计方法以及DSP中FIR滤波嚣的实现方法。  相似文献   
90.
电离层斜向返回探测系统中的DSP设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
研制了一个应用于电离层斜向返回探测的实时同步信号处理系统 该系统采用间隔收发体制 ,无探测盲区 ,比STUDIO系统探测精度更高、速度更快、距离更远 ,并且软件化程度更高 ,适应性更强  相似文献   
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