多带激励语音编码SA5.0C-BPDF资料的实现-虽然现在已经有光纤通信等大容量通信手段,但是,在移动通信、卫星通信、军事通信中,节省带宽仍然非常重要。传统的PCM等占用大量信道带宽的语音编码技术,已远远不能满足现代数字通信的需要。欧美、日本等国一直在努力通过降低语音编码速率来扩大通信系统的容量。在我国,对低速率语音编码技术也有迫切的需要,如保密通信、短波信道、水声信道等对码率要求严格的应用场合。但现有语音编码的国际标准传输速率都较高(一般在8 Kb/s以上),而现有的一些低速率语音编码方案的话音质量又不尽人意。因此,如何有效地降低编码速率将一直是重要的研究课题。多带激励语音声码器(MultiBand Excited,MBE)在2.4~4.8 Kb/s速率上能合成出音质比传统声码器好得多的语音,而且具有较好的自然度和容忍环境噪声的能力,是目前这一速率范围内比较理想的
基于FPGA芯片XC3S2000实现卫星信道模拟器的设计-1.信道的选取:电波经过反射、折射、散射等多条路径传播到达接收机后, 总信号的强度服从瑞利分布。同时由于接收机的移动及其他原因,信号强度和相位等特性又在起伏变化,故称为瑞利衰落。但是对于卫星系统,收到的信号中除了经反射折射散射等来的信号外,还有从卫星直接到达地面接收机的信号,那么总信号的强度服从莱斯分布,故称为莱斯(Rice)衰落;另外,一般认为卫星信道中的噪声是加性高斯白噪声(AWGN)。所以模型中的信道选用Rice衰落信道和AWGN信道。
基于Cyclone系列FPGA器件和UART功能实现误码率测试仪器的设计-在通信系统的设计实现过程中,都需要测试系统的误码性能。而常见的误码率测试仪多数专用于测试各种标准高速信道,不便于测试实际应用中大量的专用信道,并且价格昂贵,搭建测试平台复杂。随着大规模集成电路的迅速发展,FPGA在保持其集成度高,体积小,功耗低,性价比高特性的同时,能够实现越来越复杂设计功能,日益广泛的应用于通信设备的设计实现。
基于VIRTEX-ⅡPRO系列FPGA实现多业务双向通信系统的设计-随着现代通信向着多业务方向发展,为了节省信道资源、降低调制解调设备的复杂度,数据复接设备得到了更充分的利用。它能将多路不同类型的数据流复接成一路高速数据流,通过信道传输,在收端分接出发端对应的数据流,以实现多业务双向通信。
本站为您提供的MAX14955单信道PCIe第三代转接驱动器,MAX14955双均衡器/转接驱动器改善的PCI Express(PCIe)的信号完整性提供可编程输入均衡。此功能可降低确定性抖动和重新驱动电路,以重新建立去加重,在高频率的电路板损耗补偿