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1)  frequency-domain frame synchronization
频域帧同步
2)  frame synchronization
帧同步
1.
A frame synchronization algorithm based on IEEE802.11a WLAN standard;
基于802.11a的帧同步算法研究
2.
Maximum A Posteriori-based frame synchronization algorithm;
基于最大后验概率的帧同步判决
3.
Design and implementation of an FPGA-based PCM frame synchronization detection and alarm system;
基于FPGA的PCM帧同步检测及告警电路的设计
3)  frame synchronization code
帧同步码
1.
We combine the error-tolerant technology with no error-tolerant technology to carry out the detection of the frame synchronization code.
提出一种数字传输系统中帧同步码的检测方案 ,利用容错技术和非容错技术相结合来实现帧同步码检测 。
4)  frame synchronizer
帧同步器
1.
Design and implementation of the frame synchronizer with adaptive phase based on synchronization state machine;
基于状态机自适应相位帧同步器的设计与实现
2.
A new frame synchronizer for turbo code based on the fusion of two kinds of information is proposed in this paper.
提出了一种基于两种信息融合的turbo码帧同步器。
3.
A frame synchronizer with recognizer and discriminator is described, which consists mainlyof a type 8951 singlechip computer, a type 8254 programmable counter and a GAL chip.
在激光水下通信的节头内插入捕获序列,用8951,8254,GAL等芯片构成识别判决式帧同步器。
5)  frame synchronous
帧同步
1.
The FPGA Design of AOS Frame Synchronous Transmitter Based on PCI Bus;
基于PCI总线的高级在轨系统帧同步信号发送器的FPGA设计
2.
But in the hardware design phase,there was few I/O pin can be used,so don t have the frame synchronous signal in communication,only the clock control signal and the serial data signal were used in receiving the GPS serial data frame.
该电子产品的功能是接收来自某GPS接收机发送的GPS串行数据帧,然后对数据进行识别与处理;但在硬件设计时由于I/O口资源使用紧张,使得接收GPS串行数据帧时只有时钟控制信号与串行数据信号,而没有帧同步信号,这样在软件实现时对于识别出正确的数据帧造成了很大的困难,在软件设计时利用GPS串行数据帧中数据自身以及通信协议中的一些特殊性来对无帧同步信号的串行数据进行识别与处理。
3.
Based on the analysis to PCM30/32 basic group s frame structure and the structure and function of frame synchronous circuit,the chapter has designed with VHDL the frame synchronous circuit with up-down method of modern electronic designing by using EDA simunation software Modelsim SE 5.
帧同步电路是数字通信系统中的重要组成部分。
6)  Frame Synchronizer
帧同步机
1.
Study and Implementation of Frame Synchronizer Based on FPGA;
基于FPGA的帧同步机设计与实现
2.
Design and Implement of Frame Synchronizer;
一种帧同步机的实用设计
补充资料:时域测量与频域测量
      测量被测对象在不同时间的特性,即把它看成是一个时间的函数f(t)来测量,称为时域测量。例如,对图中a的信号 f(t)可以用示波器显示并测量它的幅度、宽度、上升和下降时间等参数。把信号f(t)输入一个网络,测量出其输出信号f(t),与输入相比较而求得网络的传递函数h(t)。这些都属于时域测量。
  
  
  对同一个被测对象,也可以测量它在不同频率时的特性,亦即把它看成是一个频率的函数S(ω)来测量,这称为频域测量。例如,对信号f(t)可以用频谱分析仪显示并测量它在不同频率的功率分布谱S(ω),如图b。把这个信号输入一个网络,测量出其输出频谱S′(ω),与输入相比较而求得网络的频率响应G(ω)。这些都属于频域测量。用一个频率可变的正弦(单频)信号作输入,测量出在不同频率时网络输出与输入功率之比,也得到G(ω)。这仍然是频域测量。
  
  时域与频域过程或响应,在数学上彼此是一对相互的傅里叶变换关系
   
  这里*表示卷积。时域测量与频域测量互相之间有唯一的对应关系。在这一个域进行测量,通过换算可求得另一个域的结果。在实际测量中,两种方法各有其适用范围和相应的测量仪器。示波器是时域测量常用的仪器,便于测量信号波形参数、相?还叵岛褪奔涔叵档取?频谱分析仪是频域测量常用的仪器,便于测量频谱、谐波、失真、交调等。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条