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  • 摘 要:论述了基于USB 的DSP 核信号数据采集系统通讯接口的设计方法,其中数据采集 系统中的USB 通讯芯片采用CY7C68001,上位机通讯界面采用Microsoft Visual C++编写, 同时采用CPLD 很好地解决了各芯片的逻辑问题。...
  • 摘要:论述了基于USB的DSP核信号数据采集系统通讯接口的设计方法,其中数据采集系统中的USB通讯芯片采用CY7C68001,上位机通讯界面采用Microsoft Visual C++编写,同时采用CPLD很好地解决了各芯片的逻辑问题。...
  • 摘要:将传统的DSP 信号采集系统用于核信号的采集上,并且将上位机进行通讯 的串行口方式改进为USB 方式,采用这种即插即用的接口不仅方便了上位机的连接而且 提高了传输的速率。  数字信号处理器的发展也是...
  • 日前,由泛华测控设计开发的应用于无线通信领域的射频信号源设备已经通过验收,正式交付使用。该设备通过将专用信号源发生软件加载到通用硬件平台的方式,实现射频信号源的产生。该设备可以产生包括AM、FM、SSB、ASK...
  • 摘 要:论述了基于USB 的DSP 核信号数据采集系统通讯接口的设计方法,其中数据采集 系统中的USB 通讯芯片采用CY7C68001,上位机通讯界面采用Microsoft Visual C++编写, 同时采用CPLD 很好地解决了各芯片的逻辑问题。...
  • 日前,由泛华测控设计开发的应用于无线通信领域的射频信号源设备已经通过验收,正式交付使用。该设备通过将专用信号源发生软件加载到通用硬件平台的方式,实现射频信号源的产生。该设备可以产生包括AM、FM、SSB、ASK...
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  • 超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境模拟信号的高速采集、分析、...

    超宽带高速记录回放系统

    超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境模拟信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。

    超宽带信号高速采集记录存储回放系统基于高性能PCI EXPRESS及SRIO协议,实现标准化、模块化、可扩展、可重构的超宽带信号高速连续采集记录回放产生平台。采用高性能的ADC、DAC和超大容量固态FLASH及高速海量磁盘阵列存储,广泛适用于军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下的超宽带信号高速采集记录回放任务。

     

    超宽带信号高速采集记录回放系统特点:

    · 超宽带信号采集、记录、存储与回放,用于实验数据事后分析及外场环境重建。

    · 长时间连续采集分析记录,为电子对抗、侦察及情报监听提供决策依据。

    · 监测分析复杂电磁环境信号,对实验或真实场景进行分析评估。

    · 提供信号模拟回放与软件产生功能,支持单次、循环及分段数据回放。

    · 功能强大的任意信号产生软件TG-GEN可产生FSK、MSK、PSK、QAM、AM、FM和用户定义波形的调制信号,为雷达、通信接收机提供测试激励。

    超宽带记录回放磁盘阵列 便携式超宽带记录回放系统 加固式超宽带记录回放系统

    磁盘阵列

     

    主要指标

    ● 采样率:200MHZ~5GHZ

    ● 分辨率:8bit~16bit

    ● 通道数: 1~32

    ● 记录存储速度:最高6GB/s

    ● 存储容量:6TB~256TB

    ● 记录回放时间:30分钟~3小时或更长

    ● 支持系统内及系统间多通道同步扩展

    ● 系统间数据传输速度1GB/s

    超宽带的特点

    型号

    性能

    TG-X4000

    TG-X1000

    TG-X250

    TG-X400

    TG-X125

    TG-X5000-10

    TG-X5000-8

    TG-X2500-DA

    TG-X1000-DA

    AD分辨率

    12 bit

    12 bit

    14 bit

    14 bit

    16 bit

    10 bit

    8 bit

    AD采样率

    4GS/s(1)

    2GS/s(2)

    1 GS/s

    250MS/s

    400MS/s

    125MS/s

    5GS/s

    5GS/s

    AD带宽

    2GHz(2)

    1000MHz

    200MHz

    700MHz

    200MHz

    3GHz

    3GHz

    AD通道数

    2/8

    2/8

    2/8

    4/16

    4/16

    1/4

    1/4

    AD分辨率

    16 bit

    16 bit

    10 bit

    8 bit

    14 bit

    16 bit

    磁盘阵列

    AD转换率

    1GS/s

    250MS/s

    2.5GS/s(1)

    1.25MS/s(2)

    1GS/s(1)

    1GS/s(2)

    高速采集卡

    600MS/s(4)

    DA带宽

    350MHz

    200MHz

    1400MHz

    350MHz

    加固时采集系统

    DA通道数

    2/4

    1/2

    1/2

    1/2/4

    多通道加固采集系统

    硬件存储

    4GB

    4GB

    4GB

    4GB

    4GB

    8GB/16GB

    8GB/16GB

    8GB/16GB

    8GB/16GB

     

    连续采集回放产生

    连续采集:

    1路1.5GSPS

    2路750MSPS

    连续采集:

    1路1GSPS

    回放产生:

    1路1GSPS

    连续采集:

    2路250MSPS

    回放产生:

    2路250MSPS

    连续采集:

    2路400MSPS

    连续采集:

    4路125MSPS

    连续采集:

    1路4GSPS

    2路2GSPS

    4路1GSPS

    连续采集:

    1路5GSPS

    2路2.5GSPS

    4路1.25GSPS

    连续回放:

    1路2.5GSPS

    2路1.25GSPS

    连续回放:

    1路1GSPS

    2路1GSPS

    4路600MSPS

     

    存储

    2TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    2TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    2TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    2TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    2TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    8TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    8TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    8TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    8TB~96TB

    SSD阵列

    或机械磁盘阵列

    主要型号

    ● 宽带信号采集分析:

    ※ 1~32通道宽带信号采集;

    ※ 采样率最高5GSPS,分辨率最高16bit;

    ※ 输入带宽最高3GHZ;

    ※ 采集方式:连续采集、脉冲采集、触发采集等;

    ※ 射频采集、中频采集、基带采集;

    ※ 时域分析、频谱观察、时频瀑布分析;

    ※ 支持系统内及系统间多通道同步采集记录;

    ● 宽带信号回放:

    ※ 1~32通道宽带信号回放;

    ※ 转换率最高2.5GSPS,分辨率最高16bit;

    ※ 回放方式:连续、单次、循环、分段、相参外触发等;

    ※ 中频回放、基带回放、射频回放(加上变频模块);

    ※ 支持系统内及系统间多通道同步回放;

    ※ 干扰信号叠加到信号中,包括:热噪声、相位噪声及相位奇变等;

    ※ 上变频器采用实信号(非I/Q)变换架构,产生高动态范围波形,无传统信号源I/Q调制器的载波泄漏和信号镜像问题;

    ● 宽带信号产生:

    ※ 1~32通道宽带信号产生;

    ※ 转换率最高2.5GSPS,分辨率最高16bit;

    ※ 产生方式:连续、单次、循环、分段、突发、相参外触发等;

    ※ 信号形式:

    ☆ 标准信号:正弦波、方波、三角波、脉冲等;

    ☆ 雷达信号:矩形脉冲、线性调频、相位编码、重频参差抖动、变脉宽等;

    ☆ 通信信号:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等;

    ☆ 任意信号产生;

    ※ 中频产生、基带IQ产生、射频产生(加上变频模块);

    ※ 支持系统内及系统间多通道同步产生;

    ● 数据存储:

    ※ FLASH固态存储阵列、磁盘阵列;

    ※ 单系统内部最高存储带宽6GB/;                       

    ● 数据管理:

    ※ 文件检索、添加、删除、导出; 

    ● 数据传输:

    ※ 万兆以太网互联,系统间数据带宽1GB/s; 

    应用领域

    ★ 雷达测试

    ★ 宽带卫星通信

    ★ 软件无线电

    ★ 卫星导航

    ★ 半实物仿真

    ★ 宽带无线网络通讯

    ★ 电子侦察对抗

    ★ 激光

    ★ 频率捷变无线通讯

    ★ 高速数据记录回放

     

     

    超宽带高速记录回放系统

    5GSPS超宽带信号高速采集记录系统

    5GSPS超宽带信号高速采集记录系统

    ---全球顶级记录速度6000MB/s! 存储容量96TB!

    主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境模拟信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。

     采样率:5GHz

     分辨率:10bit

     通道数: 1~32

     记录存储速度: 6000MByte/s

     存储容量:8TB~256TB

     记录存储时间:30分钟~3小时或更长

     支持系统内及系统间多通道同步扩展

    西安慕雷电子科技有限公司是国内顶尖的高速数据采集、处理、存储及回放产生设备系统集成商,公司具有强大的研发集成能力,是多家国际顶级高速数据采集卡的系统集成商。我们提供各种国际一流的高速数据采集卡、产生卡,处理卡及相关高速记录存储处理系统。产品主要应用于雷达,无线通讯,生物医学,卫星通信导航,超声无损检测,分布式光纤测试,质谱,高能物理等领域。

    产品编号:

    MR-HSR

    产品名称:

    5GSPS超宽带高速采集记录系统

    规  格:

    产品备注:

    产品类别:

    超宽带高速记录回放系统

     

    超宽带高速记录回放系统

     

    超宽带高速记录回放系统

    超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境模拟信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。

    超宽带信号高速采集记录存储回放系统基于高性能PCI EXPRESS及SRIO协议,实现标准化、模块化、可扩展、可重构的超宽带信号高速连续采集记录回放产生平台。采用高性能的ADC、DAC和超大容量固态FLASH及高速海量磁盘阵列存储,广泛适用于军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下的超宽带信号高速采集记录回放任务。

    展开全文
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  • 摘要:介绍了基于专用DSP芯片ADMC328的异步电机调速系统中的主控部分...以DSP为控制核心的异步电机驱动系统中,要实现观测驱动系统在运行的数据变量,根据需要对程序进行控制,就需要应用DSP的串口通讯接口
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  • 手机通讯系统信号流程

    千次阅读 2020-03-01 13:53:51
    手机通讯系统信号流程 一、通信系统 通常我们把信息从发送者传送到接收者的过程称为通信,而实现信息传输过程的系统称为通信系统。 下面的框图表示了一个基本的通信系统。 信道根据传输介质、方式的不同可分为有线...

    手机通讯系统信号流程

    一、通信系统

    通常我们把信息从发送者传送到接收者的过程称为通信,而实现信息传输过程的系统称为通信系统。
    下面的框图表示了一个基本的通信系统。
    在这里插入图片描述
    信道根据传输介质、方式的不同可分为有线和无线
    1、编码调制
    由于传输介质及其格式的限制,通信双方的信号不能直接进行传送,必须通过一定的方式处理之后,使之能够适合传输媒体特性,才能够正确无误地传送到目的地。
    调制是指用模拟信号乘载数字或模拟数据;而编码则是指用数字信号乘载数字或模拟数据。
    2、通信系统的两个主要指标:有效性和可靠性 
    (1)模拟通信系统:
    有效性→带宽      
    可靠性→输出信噪比 
    (2)数字通信系统:
    有效性→码元速率、信息速率和频带利用率     
    可靠性→误码率、误信率

    二、GSM的帧结构
    帧描画了以串行流的形式在通信信道上发送的数据的结构。在串行通讯中,数据以流的形式从源端发送到目的端。两个系统共同维护当前的通讯会话。数据流被分成若干个帧,帧是由一个起始位、几个数据位和1个停止位组成的。
    GSM900工作带宽为25 MHz,每个载频为200 kHz, 因此可以获得124个载频频道,考虑到第一个、最后一个作为保护频道不用,因此GSM900共有122个载频频道可用。这就是GSM的频分复用。
    对于每个载频频道,再进行时分,分为8个时隙。这就是GSM的时分复用。
    载频是载波的一个特性。在无线通信技术上我们使用载波传递信息,将数字信号调制到一个高频载波上然后再在空中发射和接收。载频是载波的频率,单位HZ。

    三、信号处理流程
    这里以MTK平台举例说明:
    1、MTK平台 GSM双频手机发送信号处理流程
    在这里插入图片描述
    2、MTK平台 GSM双频手机接收信号处理流程
    在这里插入图片描述
    四、通话处理流程(硬件)
    在这里插入图片描述五、音频软件架构
    该部分转载(http://blog.csdn.net/zyuanyun )
    在这里插入图片描述
    Audio 是整个 Android 平台非常重要的一个组成部分,负责音频数据的采集和输出、音频流的控制、音频设备的管理、音量调节等,主要包括如下部分:
    Audio Application Framework:音频应用框架
    AudioTrack:负责回放数据的输出,属 Android 应用框架 API 类
    AudioRecord:负责录音数据的采集,属 Android 应用框架 API 类AudioSystem: 负责音频事务的综合管理,属 Android 应用框架 API 类
    Audio Native Framework:音频本地框架
    AudioTrack:负责回放数据的输出,属 Android 本地框架 API 类
    AudioRecord:负责录音数据的采集,属 Android 本地框架 API 类
    AudioSystem: 负责音频事务的综合管理,属 Android 本地框架 API 类
    Audio Services:音频服务
    AudioPolicyService:音频策略的制定者,负责音频设备切换的策略抉择、音量调节策略等
    AudioFlinger:音频策略的执行者,负责输入输出流设备的管理及音频流数据的处理传输
    Audio HAL:音频硬件抽象层,负责与音频硬件设备的交互,由 AudioFlinger 直接调用
    与 Audio 强相关的有 MultiMedia,MultiMedia 负责音视频的编解码,MultiMedia 将解码后的数据通过 AudioTrack 输出,而 AudioRecord 采集的录音数据交由 MultiMedia 进行编码。
    播放声音可以使用 MediaPlayer 和 AudioTrack,两者都提供 Java API 给应用开发者使用。两者的差别在于:MediaPlayer 可以播放多种格式的音源,如 mp3、flac、wma、ogg、wav 等,而 AudioTrack 只能播放解码后的 PCM 数据流。从上面 Android 音频系统架构图来看:MediaPlayer 在 Native 层会创建对应的音频解码器和一个 AudioTrack,解码后的数据交由 AudioTrack 输出。所以 MediaPlayer 的应用场景更广,一般情况下使用它也更方便;只有一些对声音时延要求非常苛刻的应用场景才需要用到 AudioTrack。
    AudioTrack Java API 两种数据传输模式:
    在这里插入图片描述
    AudioTrack Java API 音频流类型:
    在这里插入图片描述
    Android 为什么要定义这么多的流类型?这与 Android 的音频管理策略有关,例如:
    (1)音频流的音量管理,调节一个类型的音频流音量,不会影响到其他类型的音频流;
    (2)根据流类型选择合适的输出设备;比如插着有线耳机期间,音乐声(STREAM_MUSIC)只会输出到有线耳机,而铃声(STREAM_RING)会同时输出到有线耳机和外放。

    六、语音通话处理流程(调试)
    在这里插入图片描述

    展开全文
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空空如也

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关键字:

信号与系统在通讯领域的应用