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数字电视接收机系统及方案设计
1 成果简介经过 10 余年技术积累,清华大学在数字电视接收机开发及产业化方面形成了一系列研发成果,包括:符合地面和有线数字电视标准的标清机顶盒、高清机顶盒产品样机硬件、软件系统,高清晰度数字电视一体机设计方案,数字电视中间件及应用软件平台,交互数字电视系统及软件。在研发成果基础上,生产企业可以迅速掌握数字电视机顶盒和接收机技术,具备产品开发和生产能力, 应用成果包括全部软件、硬件设计文件及相关文档等。2 应用说明可形成到每年数以百万计的数字电视接收机产业规模,可在全国范围内推广使用。3 合作方式商谈。
清华大学 2021-04-13
数字电视接收机系统及方案设计
1 成果简介经过 10 余年技术积累,清华大学在数字电视接收机开发及产业化方面形成了一系列研发成果,包括:符合地面和有线数字电视标准的标清机顶盒、高清机顶盒产品样机硬件、软件系统,高清晰度数字电视一体机设计方案,数字电视中间件及应用软件平台,交互数字电视系统及软件。在研发成果基础上,生产企业可以迅速掌握数字电视机顶盒和接收机技术,具备产品开发和生产能力, 应用成果包括全部软件、硬件设计文件及相关文档等。2 应用说明可形成到每年数以百万计的数字电视接收机产业规模,可在全国范围内推广使用。
清华大学 2021-04-13
GNSS 接收机中 A/D 量化位数转换系统及方法
本发明提供了一种 GNSS 接收机中 A/D 量化位数转换系统及方法,包括同时工作的比较模块和门限 调整模块,高位量化信号输入比较模块的第一输入端,比较模块根据门限值将输入的高位量化信号转换 为低位量化信号,并从比较模块的第一低位输出端输出;比较模块的第二低位输出端连接门限调整模块 输入端,第二输入端连接门限调整模块输出端;门限调整模块用来调整门限值以使比较模块输出的低位 量化信号符合对应的最佳概率分布。使用本发明,在不增加现有 GNSS 接收
武汉大学 2021-04-14
多阵列忆阻器存算一体系统
随着人工智能、大数据、物联网、区块链等新一代信息技术兴起,数据量呈现爆炸式增长,传统计算系统的算力难以满足海量数据的计算需求。与此同时,摩尔定律逐渐放缓,单纯依靠提高集成度、缩小晶体管尺寸来提升芯片及系统性能的路径正面临技术极限,通过引入忆阻器新器件、模拟计算新范式、存算一体新架构,将拓展出全新的高性能人工智能芯片与系统,实现计算能力的飞跃。 目前被广泛使用的经典冯·诺依曼计算架构下数据存储与处理是分离的,存储器与处理器之间通过数据总线进行数据传输,在面向大数据分析等应用场景中,这种计算架构已成为高性能低功耗计算系统的主要瓶颈之一:数据总线的有限带宽严重制约了处理器的性能与效率,且存储器与处理器之间存在严重性能不匹配问题。忆阻器存算一体系统把传统以计算为中心的架构转变为以数据为中心的架构,其直接利用阻变器件进行数据存储与处理,通过将器件组织成为交叉阵列形式,实现存算一体的矩阵向量乘计算。忆阻器存算一体系统可以避免数据在存储和计算中反复搬移带来的时间和能量开销,消除了传统计算系统中的“存储墙”与“功耗墙”问题,可以高效、并行的完成基础的矩阵向量乘计算,未来极有潜力成为支撑人工智能等新兴应用的核心技术。 清华大学吴华强教授团队实现了材料与器件、电路设计、架构和算法的软硬件协同等多方面原始创新,解决了系统精度损失等被广泛关注的难题: 材料与器件创新。科研团队选择了电学特性稳定的二氧化铪作为忆阻层核心材料,提出了通过插入少量氧化铝层来固定离子分布、抑制晶粒间界形成的新理论,提出了引入热增强层的新原理器件结构,成功抑制了忆阻器非理想特性的产生。 电路设计创新。开发了一套忆阻器与晶体管的混合电路设计方法,提出“差分电阻”设计思想,采取源线电流镜限流设计,抑制了忆阻器电路中可能产生的各种计算误差。 算法创新。提出了混合训练算法,仅用小数据量训练神经网络并只更新最后一层网络的权重,即可将存算一体硬件系统的计算精度达到与软件理论值相同的水平。 “技术链”创新。从“单点技术突破”拓展到“技术链突破”,开发了针对忆阻器存算一体芯片的电子设计自动化(EDA)工具,打通了从电路模块设计到系统综合再到芯片验证的设计全流程。 上述理论和方法发表于《自然》《自然·纳米技术》《自然·通讯》等国际顶级期刊,以及被誉为“集成电路奥林匹克”的“国际固态电路大会”等顶级学术会议。研究成果被“国际半导体技术路线图”和30多部综述文章长篇幅引用。团队已在该研究方向申请国内外专利72项,其中30项已获得授权,知识产权完全自主可控。 团队已研制出全球首款忆阻器存算一体芯片和系统,集成了8个忆阻器阵列和完整的外围控制电路,以更小的功耗和更低的硬件成本大幅提升了计算设备的算力。全系统的计算能效比当前主流的人工智能计算平台——图形处理器(GPU)高两个数量级。团队还设计了一款基于130nm工艺研制的完整忆阻器存算一体芯片,在MNIST数据集上计算速度已超过市面上28nm工艺的四核CPU产品近20倍,能效有近千倍的优势。
清华大学 2021-02-01
多阵列忆阻器存算一体系统
项目成果/简介:随着人工智能、大数据、物联网、区块链等新一代信息技术兴起,数据量呈现爆炸式增长,传统计算系统的算力难以满足海量数据的计算需求。与此同时,摩尔定律逐渐放缓,单纯依靠提高集成度、缩小晶体管尺寸来提升芯片及系统性能的路径正面临技术极限,通过引入忆阻器新器件、模拟计算新范式、存算一体新架构,将拓展出全新的高性能人工智能芯片与系统,实现计算能力的飞跃。
清华大学 2021-01-12
方向可调的信号接收装置
成果描述:本实用新型公开了一种方向可调的信号接收装置,包括接收盘、支杆、调节丝杠、第一伺服电机、第二伺服电机、支撑盘、底座、主动齿轮和从动齿轮,接收盘与支杆一端铰接,支杆的另一端与固定于所述支撑盘上表面的凹型件铰接;调节丝杠一端与接收盘铰接,调节丝杠的另一端通过联轴器与第一伺服电机的输出轴连接,所述第一伺服电机固定放置在所述支撑盘的上表面,所述支撑盘的下表面设置主动齿轮和从动齿轮组成的齿轮组,齿轮组的动力装置为第二伺服电机。本实用新型的接收装置结构简单,操作方便,调整幅度更精确,调整幅度可控性更强,有效地降低了工人的劳动强度,提高了工作效率。市场前景分析:本实用新型的接收装置结构简单,操作方便,调整幅度更精确,调整幅度可控性更强,有效地降低了工人的劳动强度,提高了工作效率。与同类成果相比的优势分析:国内领先
成都大学 2021-04-10
小型海底电磁接收机
小型海底电磁接收机(MicrOBEM)面对长周期海底电磁信号观测而研制,主要面向于海底大地电磁、海洋可控源电磁方法海上数据采集需求。实物图见图1,具有小体积、低功耗、宽频带、低成本的特点,适用于天然气水合物调查、深水油气勘探、水下目标检测、深部构造研究等领域。内部集成水声释放单元,无需外部笨重且昂贵的声学释放器,简化海上作业操作。 主要特征: 低功耗:配备磁通门条件下最大支持180天水下作业,适用于长周期测量; 小体积:占用甲板面积小,方便海上作业; 宽频带:集成感应式线圈与磁通门磁传感器,扩展了宽频带低噪声磁场测量能力; 低成本:集成释放器功能模块,无需外部笨重且昂贵的声学释放器; 深水作业:设计最大作业水深达6000m。 应用范围及目前应用状态 应用范围 地球物理(深水油气勘探、天然气水合物调查) 地质(洋脊、俯冲带等深部构造研究) 国防(水下目标检测)
中国地质大学(北京) 2021-05-10
电流复用相控阵接收机
本发明公开的电流复用相控阵接收机,根据移相功能实现所处频段不同分为射频移相和中频移相电流复用相控阵接收机。在射频移相电流复用相控阵接收机中,电源提供的直流电流由电源正端流经电流转电压模块、混频器模块、可变增益放大器模块、正交产生电路模块、低噪声放大器模块最后到地,在各个模块中进行了复用;在中频移相电流复用相控阵接收机中,直流电流在电流转电压模块、可变增益放大器模块、混频器模块和低噪声放大器模块中进行了复用。本发明通过在多通道相控阵接收机中进行电流复用,减少跨导、跨阻单元的使用,简化了电路结构,降低了接收机的复杂度;此外,各个模块没有独立的静态电流,因此功耗低,随着通道数量的增加,优势愈加明显。
东南大学 2021-04-11
高轨道 GNSS 接收机
GNSS(全球卫星导航系统)已经在全世界范围内得到了广泛的应用。高轨星载导航接收机工作条件苛刻,器件等级要求高,与地面环境差异较大,对接收机的灵敏度、多普勒适应能力提出了较高的要求。根据高轨道环境下 GNSS 信号特点以及卫星运动特性,设计实现全国产航天级天线、射频前端、后端中频信号处理等硬件平台,并开发新体制弱信号捕获跟踪定位算法,实现高轨卫星上的星载 GNSS 接收机整机系统,为载体自身提供位置、时间等信息,实现载体自主定位、定轨功能。 主要技术指标 (1)全国产化芯片,完全自主知识产权 (2)灵敏度:≥ −143dBm (3)轨道高度:2.5-4.6 万千米 (4)接收机通道数 :8 通道 GPS L1 和8 通道 BD B1 (5)频率:GSPL1:1575.42 1.5MHz ± ;BD2B1:1561.098 2.5MHz ± (6)定位输出频率:1Hz (7) 多 谱 勒 动 态 范 围 为:-20KHz ~ +20KHz (8)首次定位时间:T<10min (9)秒脉冲精度:5 s µ
西安电子科技大学 2023-01-31
模拟电视全程VBI接收卡
随着社会的发展、信息交换量的增加,人们对获取信息的途径和信息交换手段不断提出更高的要求。与此同时,信息科学技术飞速发展,新成果不断涌现,促成各种新型信息传播电子媒介的诞生,VBI数据广播便是其中之一,它是利用电视广播的覆盖网,采用数字技术传送数据信息的信息的。VBI数据广播只利用电视场逆程中的几行来传送数据,最大数据率只能达到256Kbps,传输速度不高,
西安交通大学 2021-01-12
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