- FDTD-Diakoptics將復(fù)雜的微波電路分割為若干較為簡單的子電路,使用有限時域差分方法(FDTD)獨立求解每個子電路的時域特性,使用并行算法連接各子電路,最終得到整個電路的特性.本方法適用于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、規(guī)模較大的微波
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方法 電路 微波 復(fù)雜 分析
- 標(biāo)簽:電磁環(huán)境 電源 電磁感應(yīng) 復(fù)合信息熵0 引言存在于給定場所的電磁現(xiàn)象的總和稱為電磁環(huán)境。電磁環(huán)境由空間、時間和頻譜三個要素組成??梢院唵蔚睦斫獬呻姶艌霈F(xiàn)象。即環(huán)境中普遍存在的電磁感應(yīng),干擾現(xiàn)象。
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復(fù)雜 方案 環(huán)境 電磁 評估 定量
- 現(xiàn)代手機(jī)需要處理經(jīng)過復(fù)雜調(diào)制的蜂窩信號以及藍(lán)牙、WiFi、WiMAX、GPS等其它射頻信號。為滿足用戶對體積小、電池續(xù)航時間長的要求,手機(jī)需要具有高線性度和低噪能力的單一寬帶射頻功率放大器(PA)。ANADIGICS、安華
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射頻 技術(shù) 設(shè)計 復(fù)雜 助力 功率放大器 模塊 多模
- 要點 bull;運營商要在現(xiàn)有的光纖中擠進(jìn)100 Gbps的流量,而這些光纖原設(shè)計用于10 Gbps甚至2.5 Gbps光鏈路。
bull;DWDM(密集波分復(fù)用)系統(tǒng)不能使用100 Gbps數(shù)據(jù)流,因為有鄰道串?dāng)_問題。
bull;QPSK(正交相移
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介紹 方法 調(diào)制 復(fù)雜 光纖
- 復(fù)雜SoC設(shè)計中的功率管理 (下),功率優(yōu)化技術(shù)
圖5中,根據(jù)靜態(tài)與動態(tài)功率以及這些技術(shù)所應(yīng)用的設(shè)計抽象層次,對各項功率優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行了分類。使用這些方法中的哪項或哪幾項要取決于設(shè)計目標(biāo)。將這些方法結(jié)合到設(shè)計流程中,就形成了一種集
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管理 功率 設(shè)計 SoC 復(fù)雜
- 復(fù)雜SoC設(shè)計中的功率管理 (上),長期以來,降低功耗一直是芯片設(shè)計中的重要需求。隨著更大、更快的集成電路應(yīng)用于便攜式產(chǎn)品中,這個需求變得日益重要。因此,貫穿整個設(shè)計流程的功率管理技術(shù)也在不斷改進(jìn),以確保產(chǎn)品的各個部分均得到適當(dāng)、高效的
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管理 功率 設(shè)計 SoC 復(fù)雜
- 摘要:使用計算機(jī)仿真技術(shù)進(jìn)行戰(zhàn)場電磁環(huán)境仿真模擬是現(xiàn)代軍事科學(xué)研究的一個技術(shù)熱點。利用現(xiàn)有地理信息系統(tǒng)和數(shù)字三維虛擬技術(shù),以電波傳播模型為基礎(chǔ),從戰(zhàn)場電磁環(huán)境出發(fā),對存在多種輻射源的戰(zhàn)場電磁環(huán)境視景仿
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仿真 研究 環(huán)境 電磁 復(fù)雜 戰(zhàn)場
- 分析復(fù)雜器件內(nèi)部的實時可視性的設(shè)計方法, 如果在一個系統(tǒng)中擁有幾個處理器和外設(shè),要開發(fā)具有成本效益、可靠的產(chǎn)品,尤其是在今天很短的產(chǎn)品開發(fā)時間的條件下,了解所有這些芯片的實時動態(tài)特性將變得非常重要。實時嵌入式系統(tǒng)越來越多地在多內(nèi)核ASIC或系統(tǒng)
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可視性 設(shè)計 方法 實時 內(nèi)部 復(fù)雜 器件 分析
- 松耦合式可編程復(fù)雜SoC的設(shè)計實現(xiàn),隨著科技的發(fā)展,信號處理系統(tǒng)不僅要求多功能、高性能,而且要求信號處理系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)周期短,可編程式專用處理器無疑是實現(xiàn)此目的的最好途徑??删幊虒S锰幚砥骺煞譃樗神詈鲜?協(xié)處理器方式,即MCU+協(xié)處理器)和
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設(shè)計 實現(xiàn) SoC 復(fù)雜 可編程 耦合
- 基于遺傳算法的復(fù)雜無源濾波器參數(shù)設(shè)計,提出了一種基于計算機(jī)數(shù)值計算的復(fù)雜無源濾波器參數(shù)設(shè)計的新方法,首先把求解電路參數(shù)的問題數(shù)學(xué)化為性能指標(biāo)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(shù)值,數(shù)值實驗表明了此方法的有效性。 關(guān)鍵詞:無源
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參數(shù) 設(shè)計 濾波器 復(fù)雜 遺傳 算法 基于
- 現(xiàn)代手機(jī)需要處理經(jīng)過復(fù)雜調(diào)制的蜂窩信號以及藍(lán)牙、WiFi、WiMAX、GPS等其它射頻信號。為滿足用戶對體積小、電池續(xù)航時間長的要求,手機(jī)需要具有高線性度和低噪能力的單一寬帶射頻功率放大器(PA)。ANADIGICS、安華
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射頻 設(shè)計 復(fù)雜 助力 功率放大器 模塊 多模
- 要點 運營商要在現(xiàn)有的光纖中擠進(jìn)100 Gbps的流量,而這些光纖原設(shè)計用于10 Gbps甚至2.5 Gbps光鏈路。
DWDM(密集波分復(fù)用)系統(tǒng)不能使用100 Gbps數(shù)據(jù)流,因為有鄰道串?dāng)_問題。
QPSK(正交相
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方法 調(diào)制 復(fù)雜 光纖
- 現(xiàn)代大型集成電路,比如CPU、大型FPGA等消耗的電流往往達(dá)到數(shù)安到幾十A,并且一些復(fù)雜系統(tǒng)電源種類繁多,因此電源系統(tǒng)的設(shè)計是否合理往往成為系統(tǒng)能否穩(wěn)定工作的關(guān)鍵。電源系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)該包含電源評估、電源供電電路
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PDS 設(shè)計 電源 系統(tǒng) 電路 復(fù)雜
- 解決復(fù)雜的PCIe鏈接的技巧,PCI Express(PCIe)是一個嵌入式系統(tǒng)普遍采用的接口,提供一些關(guān)鍵的優(yōu)勢包括自動檢測,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(shè)計師有時需要調(diào)試錯誤的PCIe連接。Reginald介紹了設(shè)計人員改如何去解決這個問題。
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技巧 鏈接 PCIe 復(fù)雜 解決 PCIe
- 利用MSGQ模塊簡化復(fù)雜DSP的應(yīng)用, 電信基礎(chǔ)設(shè)備、視頻基礎(chǔ)設(shè)備以及影像應(yīng)用等對于帶寬的要求迅速提升,這些系統(tǒng)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,上述系統(tǒng)還要提高信道密度,降低每信道的功耗。此外,該市場不僅要
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DSP 應(yīng)用 復(fù)雜 簡化 MSGQ 模塊 利用
復(fù)雜介紹
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