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動(dòng)態(tài)可重構(gòu)的智能光載無(wú)線接入技術(shù)

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作為現(xiàn)今大力發(fā)展的無(wú)線接入技術(shù),大體上可分為移動(dòng)式接入無(wú)線方式的固定接入兩大類。
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2021-05-28 06:31:28

關(guān)于重構(gòu)系統(tǒng)的基本知識(shí)點(diǎn)都在這里

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固定無(wú)線接入技術(shù)優(yōu)勢(shì)有哪些?有什么特點(diǎn)?

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基于動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)和GSM通信的FPGA動(dòng)態(tài)配置

結(jié)構(gòu),上層為配置存儲(chǔ)器,下層是硬件邏輯層。通過(guò)上層配置信息控制硬件層門電路的通斷,改變芯片內(nèi)基本邏輯塊的布線,從而形成特定的功能。這種架構(gòu)為動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)提供了可能。一個(gè)FPGA大型數(shù)字系統(tǒng)總是由很多
2015-02-05 15:31:50

基于FPGA的重構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析

系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中動(dòng)態(tài)產(chǎn)生。重構(gòu)時(shí)系統(tǒng)可以邊重構(gòu)邊工作。這種重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜,但靈活性大,能充分發(fā)揮出硬件運(yùn)算的效率,較適合高速數(shù)字濾波器、演化計(jì)算、定制計(jì)算等方面的應(yīng)用?! 默F(xiàn)有的重構(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)看
2011-05-27 10:24:20

基于PAD的接收機(jī)動(dòng)態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)應(yīng)用

重構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種可以根據(jù)具體運(yùn)算情況重組自身資源,實(shí)現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計(jì)算技術(shù)。動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)器件的邏輯重建,它的出現(xiàn)為處理大規(guī)模計(jì)算問(wèn)題提供了一種兼具通用處理器靈活性
2019-07-10 07:56:06

基于xilinx ISE的動(dòng)態(tài)重構(gòu)

大家好有誰(shuí)對(duì)FPGA的動(dòng)態(tài)重構(gòu)有研究嗎?本人現(xiàn)在在搞這塊尋人共同探討。。。謝謝
2014-03-10 16:03:58

基于全矢量調(diào)制技術(shù)的超寬帶無(wú)線系統(tǒng)及其關(guān)鍵技術(shù)分析介紹

(包括毫米波信號(hào))的全處理及光纖傳輸技術(shù)對(duì)于未來(lái)低成本、高性能商用超寬帶光纖無(wú)線接入系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用具有重要意義。上述關(guān)鍵技術(shù)的突破可以簡(jiǎn)化遠(yuǎn)端基站結(jié)構(gòu),降低系統(tǒng)傳輸成本并提高系統(tǒng)傳輸性能、頻譜效率、覆蓋區(qū)域和靈活性,實(shí)現(xiàn)超寬帶毫米波無(wú)線接入傳輸技術(shù)的融合[1-10]。
2019-06-17 06:52:14

基于部分動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)的信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)該怎么設(shè)計(jì)?

FPGA強(qiáng)大的資源和實(shí)時(shí)處理能力來(lái)快速的實(shí)現(xiàn)信號(hào)的跟蹤、鎖定和解調(diào)但是,基于硬件的實(shí)現(xiàn)方案和基于軟件的方案相比,往往存在不能迅速適應(yīng)調(diào)制樣式改變的問(wèn)題。為了有效斛決這個(gè)問(wèn)題,筆者通過(guò)基下FPGA部分動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù),提出了相應(yīng)的解決方案。
2019-09-19 07:29:47

如何利用FPGA設(shè)計(jì)重構(gòu)智能儀器?

智能化方向邁進(jìn)。改變以往由儀器 生產(chǎn)廠家定義儀器功能、用戶只能使用的局面,使用戶自定義儀器、根據(jù)不同測(cè)試需求對(duì)儀器進(jìn)行重構(gòu),已經(jīng)成為現(xiàn)代測(cè)試技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要方面。由于其能夠大大減少測(cè)試設(shè)備 的維修成本、提高資源利用率,重構(gòu)儀器技術(shù)已引起高度重視。
2019-08-15 06:57:25

如何去實(shí)現(xiàn)FPGA動(dòng)態(tài)部分的重構(gòu)?

FPGA配置原理簡(jiǎn)介基于模塊化動(dòng)態(tài)部分重構(gòu)FPGA的設(shè)計(jì)方法如何去實(shí)現(xiàn)FPGA動(dòng)態(tài)部分的重構(gòu)
2021-04-29 06:33:12

如何在FPGA動(dòng)態(tài)部分重構(gòu)功能設(shè)計(jì)中進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)?

隨著可編程技術(shù)的不斷發(fā)展,F(xiàn)PGA被廣泛應(yīng)用于電子設(shè)計(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。新的設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法也被不斷的提出和應(yīng)用,如FPGA的動(dòng)態(tài)部分重構(gòu)技術(shù)。所謂動(dòng)態(tài)重構(gòu)是指對(duì)于時(shí)序變化的數(shù)字邏輯系統(tǒng),其時(shí)序邏輯
2019-09-20 07:15:52

如何采用FPGA部分動(dòng)態(tài)重構(gòu)方法設(shè)計(jì)信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)?

FPGA強(qiáng)大的資源和實(shí)時(shí)處理能力來(lái)快速的實(shí)現(xiàn)信號(hào)的跟蹤、鎖定和解調(diào)但是,基于硬件的實(shí)現(xiàn)方案和基于軟件的方案相比,往往存在不能迅速適應(yīng)調(diào)制樣式改變的問(wèn)題。為了有效斛決這個(gè)問(wèn)題,筆者通過(guò)基下FPGA部分動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù),提出了相應(yīng)的解決方案。
2019-09-05 07:08:02

如何降低重構(gòu)系統(tǒng)的整體功耗?

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2021-04-08 07:09:23

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無(wú)線接入技術(shù)(WiFi,WiMAX和iBurst)的標(biāo)準(zhǔn)體系、關(guān)鍵技術(shù)、發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等各個(gè)方面,同時(shí),作為本書(shū)的重點(diǎn),還深入論述了IEEE 802.16—2004
2008-12-29 14:21:05

寬帶無(wú)線接入技術(shù)的原理

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2013-03-26 16:57:00

怎么實(shí)現(xiàn)基于FPGA重構(gòu)智能儀器的設(shè)計(jì)?

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2021-05-06 06:44:38

怎么實(shí)現(xiàn)基于FPGA的動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)?

本文提出的通過(guò)微處理器加FPGA結(jié)合串行菊花鏈實(shí)現(xiàn)重構(gòu)的方式,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)重構(gòu)FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一種應(yīng)用。
2021-05-10 06:22:19

怎么設(shè)計(jì)PAD在接收機(jī)動(dòng)態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用?

重構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種可以根據(jù)具體運(yùn)算情況重組自身資源,實(shí)現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計(jì)算技術(shù)。動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)器件的邏輯重建,它的出現(xiàn)為處理大規(guī)模計(jì)算問(wèn)題提供了一種兼具通用處理器靈活性和ASIC電路高速性的解決方案。
2019-08-13 07:56:00

手持移動(dòng)終端重構(gòu)天線怎么設(shè)計(jì)?

提出了一種可用于手持移動(dòng)終真?zhèn)€重構(gòu)天線的設(shè)計(jì)方法。該天線安裝有兩個(gè)RF-PIN開(kāi)關(guān),可通過(guò)一個(gè)直流控制電路控制開(kāi)關(guān)的狀態(tài),以使 線的極化方式和輻射方向圖發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)極化重構(gòu)和方向圖重構(gòu)。該天線結(jié)構(gòu)緊湊,易于與電路板集成在一起,在移動(dòng)終端中有良好的應(yīng)用價(jià)值。
2019-09-26 07:49:45

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2011-05-27 10:23:28

有什么FPGA重構(gòu)方法可以對(duì)EPCS在線編程?

0 引言重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為FPGA系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的研究熱點(diǎn),并已有許多令人矚目的研究成果及產(chǎn)品應(yīng)用。FPGA重構(gòu)的應(yīng)用為用戶提供了方便的系統(tǒng)升級(jí)模式,同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了基于相同硬件系統(tǒng)的不同工作模式功能
2019-07-31 07:15:40

求一款重構(gòu)智能儀器的設(shè)計(jì)方案

什么是重構(gòu)技術(shù)? 它有哪些優(yōu)點(diǎn)?重構(gòu)智能儀器的硬件怎樣去設(shè)計(jì)?重構(gòu)智能儀器的軟件設(shè)計(jì)怎樣去設(shè)計(jì)?
2021-04-29 06:23:17

求一種智能清掃機(jī)物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線控制方案

智能清掃機(jī)系統(tǒng)是由哪些部分組成的?智能清掃機(jī)是如何與無(wú)線模塊進(jìn)行通訊的?
2021-06-30 07:07:55

求一種重構(gòu)測(cè)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)構(gòu)想

本文基于現(xiàn)代測(cè)控系統(tǒng)的通用化結(jié)構(gòu)特征和重構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列FPGA技術(shù)的發(fā)展,提出一種重構(gòu)測(cè)控系統(tǒng)(Reconfigurable Mo—nitoring System,RMS)的設(shè)計(jì)構(gòu)想,并給出其應(yīng)用實(shí)例。
2021-04-30 06:40:43

汽車無(wú)線接入系統(tǒng)技術(shù)

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2012-12-05 16:27:27

汽車中無(wú)線安全接入系統(tǒng)的設(shè)計(jì)面臨哪些問(wèn)題?如何解決?

本文以接收和發(fā)送數(shù)據(jù)的最新智能應(yīng)答器為例,向中國(guó)汽車設(shè)計(jì)工程師介紹了在汽車無(wú)線接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)中解決這些挑戰(zhàn)的技術(shù)方法。
2021-05-14 06:34:41

淺談智能無(wú)線接入技術(shù)

。該架構(gòu)分為3 層,由下往上依次為分布式無(wú)線接入層、交換層和集總基站池。針對(duì)大范圍低成本W(wǎng)i-Fi 覆蓋的應(yīng)用需求,以及智能家庭中吉比特高清視頻等高數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的接入需求,我們將上述的通用型智能
2019-06-18 06:32:45

現(xiàn)代重構(gòu)技術(shù)的開(kāi)端是什么?

功能模塊的平均使用率將下降。因此,系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)該從傳統(tǒng)追求大規(guī)模、高密度的方向,轉(zhuǎn)向如何提高資源利用率,用有限的資源實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的邏輯設(shè)計(jì)上來(lái)。重構(gòu)計(jì)算技術(shù)能夠提供硬件的效率和軟件的可編程性,它綜合了微處理器和ASIC的特點(diǎn),在空間維和時(shí)間維上均可變。
2019-09-11 11:52:43

采用FPGA實(shí)現(xiàn)重構(gòu)計(jì)算應(yīng)用

重構(gòu)計(jì)算技術(shù)概述隨著20世紀(jì)80年代中期Xilinx公司推出其第一款現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)以來(lái),另一種實(shí)現(xiàn)手段——重構(gòu)計(jì)算技術(shù)逐漸受到人們的重視,因?yàn)樗軌蛱峁┯布δ艿男屎蛙浖目删幊绦?隨著可編程器件容量根據(jù)摩爾定律的不斷增大和自動(dòng)設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展,重構(gòu)技術(shù)正迅速地成熟起來(lái)。
2019-07-29 06:26:03

無(wú)線CDMA接入網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)吞吐量研究

根據(jù)無(wú)線光通信和無(wú)線接入技術(shù)的特點(diǎn),給出了無(wú)線CDMA接入網(wǎng)的分槽ALOHA-CDMA協(xié)議,并分析了無(wú)線CDMA接入網(wǎng)的吞吐量性能。在考慮多用戶干擾、背景噪聲、接收機(jī)噪聲等多
2008-12-16 01:23:348

寬帶無(wú)線接入技術(shù)及應(yīng)用--WiMAX與WiFi

寬帶無(wú)線接入技術(shù)及應(yīng)用--WiMAX與WiFi是一本以標(biāo)準(zhǔn)—技術(shù)—應(yīng)用為線索,系統(tǒng)地介紹寬帶無(wú)線接入技術(shù)的專著。內(nèi)容涵蓋了寬帶無(wú)線接入技術(shù)的概念,主要寬帶無(wú)線接入技術(shù)(WiFi
2008-12-29 14:20:1163

重構(gòu)硬件操作系統(tǒng)技術(shù)

重構(gòu)硬件操作系統(tǒng)技術(shù):為了充分發(fā)揮重構(gòu)計(jì)算的高性能和可編程能力, 需要將可重構(gòu)資源和硬件任務(wù)納入到操作系統(tǒng)管理范疇. 因此面向重構(gòu)計(jì)算的操作系統(tǒng)技術(shù)重構(gòu)
2009-10-06 09:41:5123

基于FPGA的動(dòng)態(tài)重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)

:提 出 了一種基于FPGA的動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)以協(xié)處理器的形式與LE ON2通用處理器構(gòu)成主/協(xié)處理器結(jié)構(gòu),并通過(guò)寄存器與網(wǎng)絡(luò)來(lái)保存和傳遞數(shù)據(jù)流和配笠流,實(shí)
2009-11-30 15:14:328

劃分和時(shí)延驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)重構(gòu)FPGA在線布局算法

可編程邏輯芯片特別是FPGA的快速發(fā)展,使得新的芯片能夠根據(jù)具體應(yīng)用動(dòng)態(tài)地調(diào)整結(jié)構(gòu)以獲得更好的性能,這類芯片稱為動(dòng)態(tài)重構(gòu)FPGA芯片(DRFPGA)。然而,使用這類芯片構(gòu)建的
2010-01-18 08:40:3510

Cache結(jié)構(gòu)的低功耗重構(gòu)技術(shù)分析

Cache結(jié)構(gòu)的低功耗重構(gòu)技術(shù)分析 在分析Cache性能的基礎(chǔ)上介紹了當(dāng)前低功耗Cache的設(shè)計(jì)方法,提出了一種重構(gòu)Cache模型和動(dòng)態(tài)
2009-03-29 15:07:551009

動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的通信結(jié)構(gòu)分析

動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的通信結(jié)構(gòu)分析 動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)能在一定控制邏輯的驅(qū)動(dòng)下,對(duì)全部或部分邏輯資源實(shí)現(xiàn)在系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)功能變換和硬
2009-03-29 15:12:521331

PAD在接收機(jī)動(dòng)態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用設(shè)計(jì)

PAD在接收機(jī)動(dòng)態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用設(shè)計(jì) 重構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種可以根據(jù)具體運(yùn)算情況重組自身資源,實(shí)現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計(jì)算技術(shù)動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)
2009-12-28 09:15:32999

無(wú)線接入技術(shù),無(wú)線接入技術(shù)是什么意思

無(wú)線接入技術(shù),無(wú)線接入技術(shù)是什么意思 無(wú)線接入技術(shù)(也稱空中接口)是無(wú)線通信的關(guān)鍵問(wèn)題。它是指通過(guò)無(wú)線介質(zhì)將用戶終端與網(wǎng)絡(luò)
2010-03-13 11:12:327291

無(wú)線接入技術(shù),無(wú)線接入技術(shù)是什么意思

無(wú)線接入技術(shù),無(wú)線接入技術(shù)是什么意思 伴隨著通信的飛速發(fā)展和電話普及率的日益提高,在人口密集的城市或位置偏遠(yuǎn)的山區(qū)安裝電
2010-04-06 11:10:222266

可編程模擬器件在接收機(jī)動(dòng)態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)應(yīng)用

重構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種可以根據(jù)具體運(yùn)算情況重組自身資源,實(shí)現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計(jì)算技術(shù)。動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)器件的邏輯重建,
2011-03-26 10:53:321674

東芝開(kāi)發(fā)出面向基帶處理用途的動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)

動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)自亮相之初起,不僅在圖像處理用途上,而且在軟件無(wú)線電(Software Defined Radio:SDR)領(lǐng)域的應(yīng)用上也一直備受期待。在基帶處理中使用該技術(shù),可在不同的無(wú)線通信方式間
2011-08-31 09:54:561011

基于SytemC動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)硬件任務(wù)管理模型

文中利用SystemC搭建了一種動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的硬件任務(wù)管理模型,該模型可根據(jù)不同的管理策略和重構(gòu)資源進(jìn)行調(diào)整。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,通過(guò)模型仿真獲得硬件任務(wù),在指定管理策略和資源
2011-12-07 14:13:0416

混合無(wú)線寬帶接入網(wǎng)技術(shù)探討

無(wú)線接入是近年來(lái)才被廣泛重視的研究問(wèn)題,將光和無(wú)線兩者結(jié)合的優(yōu)勢(shì)就是無(wú)線接入最大的特點(diǎn),即實(shí)現(xiàn)寬帶靈活的信息接入。凡是以實(shí)現(xiàn)光和無(wú)線通信無(wú)縫對(duì)接為目標(biāo)的技術(shù)
2012-03-05 15:47:1019

基于動(dòng)態(tài)重構(gòu)FPGA的容錯(cuò)技術(shù)研究

針對(duì)重構(gòu)文件的大小、動(dòng)態(tài)容錯(cuò)時(shí)隙的長(zhǎng)短、實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜性、模塊間通信方式、冗余資源的比例與布局等關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行了分析。并對(duì)一些突出問(wèn)題,提出了基于算法和資源多級(jí)分塊的解決
2012-03-09 14:58:2528

基于FPGA部分動(dòng)態(tài)重構(gòu)的信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

針對(duì)調(diào)制樣式在不同環(huán)境下的變化,采用了FPGA部分動(dòng)態(tài)重構(gòu)的新方法,通過(guò)對(duì)不同調(diào)制樣式信號(hào)的解調(diào)模塊的動(dòng)態(tài)加載,來(lái)實(shí)現(xiàn)了不同環(huán)境下針對(duì)不同調(diào)制樣式的解調(diào)。這種方式比傳
2012-06-18 13:42:1333

寬帶無(wú)線接入技術(shù)

寬帶無(wú)線接入技術(shù)概述 無(wú)線, 寬帶, 局域網(wǎng), 城域網(wǎng), 廣域網(wǎng) 寬帶無(wú)線接入技術(shù)代表了寬帶接入技術(shù)一種新的發(fā)展趨勢(shì),不但建網(wǎng)開(kāi)通快、維護(hù)簡(jiǎn)單、用戶較密時(shí)成本低,而且改變了本地
2012-09-15 11:29:4211

基于VxWorks的星載控制計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)重構(gòu)研究

星載控制計(jì)算機(jī)的動(dòng)態(tài)重構(gòu)設(shè)計(jì)是未來(lái)天基信息系統(tǒng)衛(wèi)星載荷滿足軟件無(wú)線電設(shè)計(jì)概念的重要組成部分。本文在VxWorks操作系統(tǒng)平臺(tái)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了星載控制計(jì)算機(jī)的動(dòng)態(tài)重構(gòu)設(shè)計(jì)。本
2013-04-16 11:03:180

一種新型的動(dòng)態(tài)重構(gòu)總線時(shí)間同步方法

一種新型的動(dòng)態(tài)重構(gòu)總線時(shí)間同步方法_李超
2017-01-07 18:56:132

基于89c54的遠(yuǎn)程動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)原理及實(shí)現(xiàn)方法

提出了一種FPGA 遠(yuǎn)程動(dòng)態(tài)重構(gòu)的方法,結(jié)合FPGA動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)和GSM通信技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。利用GSM技術(shù)實(shí)現(xiàn)配置數(shù)據(jù)的無(wú)線傳輸,在單片機(jī)控制下將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于CF卡中。在內(nèi)嵌硬核微處理器
2017-11-18 13:04:261918

基于CPLD的FPGA快速動(dòng)態(tài)重構(gòu)設(shè)計(jì)

的FPGA 快速動(dòng)態(tài)重構(gòu)方案, 實(shí)現(xiàn)了同一硬件平臺(tái)下多個(gè)FPGA 設(shè)計(jì)版本的在線動(dòng)態(tài)配置和功能重構(gòu), 該技術(shù)已在工程中成功應(yīng)用。
2017-11-22 07:55:011476

基于FPGA動(dòng)態(tài)部分重構(gòu)技術(shù)在軟件無(wú)線電中的應(yīng)用的詳細(xì)分析

本文介紹了將現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)專用硬件處理器集成到軟件通信體系結(jié)構(gòu)">軟件通信體系結(jié)構(gòu)(SCA)中的機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)部分重構(gòu)技術(shù)在軟件無(wú)線電(SDR)硬件平臺(tái)中的應(yīng)用,有效地縮短系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
2017-11-25 01:47:533166

重構(gòu)技術(shù)分析及動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于SRAM的FPGA的問(wèn)世標(biāo)志著現(xiàn)代重構(gòu)技術(shù)的開(kāi)端,并極大地推動(dòng)了其發(fā)展??删幊蘁PGA可以根據(jù)不同算法設(shè)計(jì)合理的硬件結(jié)構(gòu),以達(dá)到提高執(zhí)行效率的目的。動(dòng)態(tài)重構(gòu)FPGA可以在程序運(yùn)行中動(dòng)態(tài)完成
2017-11-25 10:20:0114505

基于智能跳頻的短波無(wú)線接入網(wǎng)動(dòng)態(tài)頻譜分配算法

針對(duì)現(xiàn)有短波無(wú)線接入網(wǎng)的固定式頻譜分配方法難以滿足使用智能跳頻技術(shù)新要求的問(wèn)題,分析智能跳頻短波無(wú)線接入網(wǎng)的通信需求,提出智能跳頻短波無(wú)線接入網(wǎng)的動(dòng)態(tài)頻譜分配策略及算法。首先將各機(jī)動(dòng)用戶和接入基站
2017-12-13 14:37:160

主動(dòng)配電網(wǎng)動(dòng)態(tài)重構(gòu)

針對(duì)風(fēng)力、伏等分布式發(fā)電(DG)和電動(dòng)汽車(EV)高滲透率下主動(dòng)配電網(wǎng)的動(dòng)態(tài)重構(gòu)問(wèn)題,提出一種基于信息熵時(shí)段劃分的主動(dòng)配電網(wǎng)動(dòng)態(tài)重構(gòu)方法。首先采用蒙特卡洛模擬法,結(jié)合日負(fù)荷曲線、風(fēng)/發(fā)電曲線
2018-01-09 14:42:0612

重構(gòu)分插復(fù)用設(shè)備元件構(gòu)建靈活網(wǎng)絡(luò)

針對(duì)高速大容量波分復(fù)用(WDM)網(wǎng)絡(luò)在多點(diǎn)故障、變更的情況下,運(yùn)行效率低、維護(hù)成本高的問(wèn)題,提出使用重構(gòu)分插復(fù)用設(shè)備( ROADM)元件來(lái)構(gòu)建靈活網(wǎng)絡(luò)。首先,給出了所用的5節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)配置模型;然后
2018-01-21 10:15:300

動(dòng)態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的通信結(jié)構(gòu)在交通燈中的應(yīng)用及發(fā)展分析

廣泛應(yīng)用在軍事目標(biāo)匹配、大數(shù)運(yùn)算、聲納波束合成、基因組匹配、圖像紋理填充、集成電路的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)等方面。對(duì)動(dòng)態(tài)重構(gòu)相關(guān)技術(shù)的研究將推動(dòng)重構(gòu)技術(shù)的發(fā)展,以滿足更多的應(yīng)用需求。
2019-04-18 08:52:002286

采用CPLD+FLASH方案的重構(gòu)配置方法

現(xiàn)代高速度FPGA運(yùn)行時(shí)需將其配置數(shù)據(jù)加載到內(nèi)部SDRAM中,改變SDRAM里面的數(shù)據(jù),可使FPGA實(shí)現(xiàn)不同的功能,即所謂的重構(gòu)技術(shù)。重構(gòu)技術(shù)包括靜態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)。在FPGA處于工作
2019-06-10 08:17:004066

如何在FPGA動(dòng)態(tài)局部重構(gòu)中進(jìn)行TBUF總線宏設(shè)計(jì)

FPGA 動(dòng)態(tài)局部重構(gòu)技術(shù)通常將系統(tǒng)劃分為固定模塊和重構(gòu)模塊,重構(gòu)模塊與其他模塊之間的通信都是通過(guò)使用特殊的總線宏實(shí)現(xiàn)的??偩€宏的正確設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)FPGA 動(dòng)態(tài)局部重構(gòu)技術(shù)的關(guān)鍵。在研究了
2018-12-14 14:27:353

采用模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)基于FPGA的動(dòng)態(tài)重構(gòu)功能

應(yīng)用FPGA動(dòng)態(tài)部分重構(gòu)功能使硬件設(shè)計(jì)更加靈活,可用于硬件的遠(yuǎn)程升級(jí)、系統(tǒng)容錯(cuò)和演化硬件以及通信平臺(tái)設(shè)計(jì)等。動(dòng)態(tài)部分重構(gòu)可以通過(guò)兩種方法實(shí)現(xiàn):基于模塊化設(shè)計(jì)方法(Module-Based
2020-07-29 17:10:332818

重構(gòu)和自適應(yīng)計(jì)算:理論與應(yīng)用

重構(gòu)計(jì)算技術(shù)和自適應(yīng)系統(tǒng)作為最有前途的微處理器體系結(jié)構(gòu)之一引起了人們的極大興趣。重構(gòu)系統(tǒng)的起源,也被稱為可編程邏輯器件或現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(fpga),已經(jīng)演變成今天復(fù)雜的片上系統(tǒng)fpga、動(dòng)態(tài)重構(gòu)fpga,以及各自適應(yīng)計(jì)算設(shè)備。
2021-03-28 09:40:585

FPGA動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)是什么,局部動(dòng)態(tài)重構(gòu)的時(shí)序問(wèn)題解決方案

所謂FPGA動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù),就是要對(duì)基于SRAM編程技術(shù)的FPGA實(shí)現(xiàn)全部或部分邏輯資源的動(dòng)態(tài)功能變換。根據(jù)實(shí)現(xiàn)重構(gòu)的面積不同,動(dòng)態(tài)重構(gòu)技術(shù)又可分為全局重構(gòu)和局部重構(gòu)。
2021-07-05 15:41:294216

關(guān)于FPGA重構(gòu)技術(shù)分析

FPGA上的重構(gòu)技術(shù)根據(jù)FPGA芯片內(nèi)部的不同結(jié)構(gòu)可以分為兩種,分別是動(dòng)態(tài)重構(gòu)和靜態(tài)重構(gòu)。
2022-11-03 20:09:391327

簡(jiǎn)單了解FPGA重構(gòu)技術(shù)

FPGA重構(gòu)技術(shù)就是通過(guò)上位機(jī)控制在FPGA運(yùn)行過(guò)程中加載不同的Bitstream文件,F(xiàn)PGA芯片根據(jù)文件內(nèi)的不同邏輯將內(nèi)部的資源全部或部分進(jìn)行重新配置以達(dá)到多種功能任務(wù)動(dòng)態(tài)切換的目標(biāo),從而提高了使用FPGA進(jìn)行開(kāi)發(fā)的靈活度。
2023-08-04 10:08:051236

中科億海微重構(gòu)智能超表面電磁單元控制方案:多維調(diào)控電磁波,助力6G無(wú)線中繼

重構(gòu)智能超表面(RIS)技術(shù)是一種新興的人工電磁表面技術(shù),它通過(guò)可編程的方式對(duì)電磁波進(jìn)行智能調(diào)控,具有低成本、低能耗、可編程、易部署等特點(diǎn)。通過(guò)構(gòu)建智能可控無(wú)線環(huán)境,有機(jī)會(huì)突破傳統(tǒng)無(wú)線通信的約束
2025-06-12 11:06:22798

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