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搜索结果: 1-12 共查到光电子技术 FPGA相关记录12条 . 查询时间(0.135 秒)
中国科学院合肥物质科学研究院专利:基于FPGA的准分子激光器全固化电源的同步系统
针对全场光学相干层析术实用化时成像速度不高的问题,提出一种基于FPGA控制的相位调制快速全场光学相干层析系统成像方法.首先用FPGA搭建电路以产生频率可调的高准确度正弦信号与脉冲信号,然后利用所产生的信号作为调制频率,采用四步移相法获取光学断层图像.采用该方法对洋葱表皮细胞进行光学断层成像,并与传统相移法及采用单片机调制方式获取的图像进行对比,结果表明该方法不仅能提高成像质量,且对高分辨率光学断层...
在光伏电池板的最大功率跟踪方法中,扰动观察法是最易于实现的方法,但要快速、准确地跟踪,效率不高,而采用从最大功率点附近开始跟踪的模糊控制步长扰动方法就可以改善这种情况。由于现场可编程门阵列具有成本低、设计灵活的特点,以Cyclone II系列的EP2C8Q208C8N控制芯片为核心,采用先按照要求整体设计控制系统框架,再将其分成各个小部分逐个实现它们的功能,最后连接所有经过验证的部分作为整体仿真验...
针对交流永磁同步电机驱动的大型望远镜的高精度、低速平稳运行问题,研制了一套基于浮点数字信号处理器(DSP)和现场可编程逻辑门阵列(FPGA)的驱动控制器。该控制器以DSP 作为主控制器,FPGA 作为协控制器,主控制器完成控制算法、接受指令等功能,协控制器实现PWM 产生、电流采集、速度检测等功能。根据永磁同步电机矢量控制原理建立了永磁同步电机的数学模型,进行了永磁同步电机控制器的硬件设计;在硬件...
为了对激光雷达的回波信号进行采集,设计了一款基于FPGA的高速数据采集、预处理系统.该系统以FPGA内嵌DRAM作为存储器,以同步有限状态机作为控制方式,可在1 kHz的外触发信号激励下,以20 MHz的采集频率采集数据,并可在不丢失脉冲的情况下,对采集到的4 096个数据点进行5 000次以上的对应点累加平均(滤除背景噪音).设计完成的数据采集系统已应用于一台米散射激光雷达系统中,达到了30 k...
基于FPGA的SDRAM控制器设计方案     控制器  SDRAM  FPGA  Verilog       2011/10/24
针对高速实时图像采集系统中数据量大需要缓存的问题,提出一种基于FPGA 的SDRAM 控制器设计方 案。在分析SDRAM 基本操作原理的基础上,通过引入状态机和仲裁机制,利用Verilog 语言在QuartusII 的开发环 境中进行设计输入与仿真验证,实现了高速数据的缓存和传输。详细介绍各模块的具体设计方法以及整体设计的实 现过程。实验测试结果表明:该控制器设计灵活、工作稳定可靠,成本低廉,可作...
为解决1394b光纤总线在军用车辆领域应用过程中的设备兼容性问题,基于1394b异步传输机制,采用FPGA作为中心处理器完成1394b接口设计。并以实现PC机1394b接口与PC机串口之间通信为例,通过FPGA实现RS232接口连接PC机进行系统性能测试,实现1394b光纤总线与通用总线协议设备的兼容。结果表明,该设计对总线的扩展应用具有一定的作用。
根据实际高清晰度LED大屏幕显示器远距离的传输需求,为了解决千兆以太网5类非屏蔽双绞线最长100米传输距离的瓶颈问题,选用了传输距离较远的光纤取代原有的5类非屏蔽双绞线。出于成本考虑,不改变原有发送与接收系统结构,设计了一种千兆以太网光纤转换器,通过基于FPGA的光纤端和千兆以太网端数据格式的转换及控制模块的设计,实现了以太网双绞线和光纤两种介质间的相互转换。将该转换器应用于高清晰度LED显示屏的...
The concatenation of LDPC and RS codes has been demonstrated using a real-time FPGA prototype.A net coding gain of 9.0dB for 31.3-Gb/s was achieved with 20.5% redundancy for an input BER of 10 -2 .
基于FPGA的红外序列图像中热晕背景的消除。
A 10.7 Gb/s electronic predistortion transmitter using FPGA based real-time 2 Sa/bit digital signal processing and experimental results demonstrating 800 km transmission over uncompensated SSMF are de...
摘要: 针对目前结构健康监测中对一位位移测量系统的要求,讨论了利用FPGA器件实现一维激光位移测量系统硬件处理核心电路,将传感器驱动,光斑中心位置计算及计算机接口集成到一个芯片中,实现了测量速度的提高和系统的小型化、从而满足了位移测量中现场动态测量需要。

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