针对多频带正交频分复用超宽带(MB-OFDM UWB)接收机中由于IQ不平衡导致系统性能恶化的问题,提出了一种时频域联合的IQ不平衡参数估计和补偿方法。首先接收机利用前导符号在时域进行IQ不平衡估计完成数据预补偿,然后接收机利用设计的...针对多频带正交频分复用超宽带(MB-OFDM UWB)接收机中由于IQ不平衡导致系统性能恶化的问题,提出了一种时频域联合的IQ不平衡参数估计和补偿方法。首先接收机利用前导符号在时域进行IQ不平衡估计完成数据预补偿,然后接收机利用设计的交织导频在频域进行残余IQ不平衡的逐段估计和补偿。仿真结果表明,在频率相关的IQ不平衡情况下,信噪比高于8 d B时,时频域联合的参数估计和补偿方法在接收性能上优于单一时域估计。实验结果表明,该算法可以有效克服超宽带系统中普遍存在的IQ支路不一致性问题,性能提升效果显著。展开更多
高效的硬件图像压缩系统可以有效的减少图像数据的冗余度,在分析专用编解码芯片ADV212的基础上,设计了一种现场可编程门阵列(FPGA)组合ADV212的图像压缩系统,实现对720×288的静态图像进行JPEG2000压缩。FPGA用来实现时序控制和数...高效的硬件图像压缩系统可以有效的减少图像数据的冗余度,在分析专用编解码芯片ADV212的基础上,设计了一种现场可编程门阵列(FPGA)组合ADV212的图像压缩系统,实现对720×288的静态图像进行JPEG2000压缩。FPGA用来实现时序控制和数据转换,ADV212则进行图像的压缩。本次实验主要是改变图像压缩倍数及小波变换级数,并采用峰值信噪比(peak signal to noise ratio,PSNR)和均方误差(mean squared error,MSE)两个参数来衡量压缩图像的质量。实验结果表明,该系统可实现图像的有效压缩,并且压缩倍数越大图像失真越严重,小波变换级数在3级以上时图像质量较好。展开更多
文摘针对多频带正交频分复用超宽带(MB-OFDM UWB)接收机中由于IQ不平衡导致系统性能恶化的问题,提出了一种时频域联合的IQ不平衡参数估计和补偿方法。首先接收机利用前导符号在时域进行IQ不平衡估计完成数据预补偿,然后接收机利用设计的交织导频在频域进行残余IQ不平衡的逐段估计和补偿。仿真结果表明,在频率相关的IQ不平衡情况下,信噪比高于8 d B时,时频域联合的参数估计和补偿方法在接收性能上优于单一时域估计。实验结果表明,该算法可以有效克服超宽带系统中普遍存在的IQ支路不一致性问题,性能提升效果显著。
文摘高效的硬件图像压缩系统可以有效的减少图像数据的冗余度,在分析专用编解码芯片ADV212的基础上,设计了一种现场可编程门阵列(FPGA)组合ADV212的图像压缩系统,实现对720×288的静态图像进行JPEG2000压缩。FPGA用来实现时序控制和数据转换,ADV212则进行图像的压缩。本次实验主要是改变图像压缩倍数及小波变换级数,并采用峰值信噪比(peak signal to noise ratio,PSNR)和均方误差(mean squared error,MSE)两个参数来衡量压缩图像的质量。实验结果表明,该系统可实现图像的有效压缩,并且压缩倍数越大图像失真越严重,小波变换级数在3级以上时图像质量较好。