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公开(公告)号:CN119052837B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411489073.1
申请日:2024-10-24
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于FPGA的双路WiFi通信系统及方法,该基于FPGA的双路WiFi通信系统包括Zynq芯片与双路WiFi芯片,所述Zynq芯片包括PL端和PS端,其中,所述PS端对双路WiFi芯片进行检测与分析,仲裁双路WiFi芯片的通信信噪比,选通信噪比高的链路作为通信链路,然后通过PL端与上位机系统通信,本发明采用双路MIMO‑SO的WiFi通信模式,即一WiFi模块作为主WiFi,其使用收发模式通信,而另一WiFi模块作为从WiFi,单收并与主WiFi共享配置信号,提高WiFi链路通信质量同时使用双仲裁主从模式对WiFi数据进行解析、拼接,提高WiFi数据通信效果,相对于市面上的基于FPGA的WiFi通信系统有更高的通信质量和通信效果。
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公开(公告)号:CN119012020A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411020825.X
申请日:2024-07-29
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Zynq UltraScale+MPSoC的目标抓拍方法系统,所述系统包括摄像头、Zynq UltraScale+MPSoC芯片、两片DDR3SDRAM以及SFP+光模块;其中,摄像头将产生的像素数据发给Zynq UltraScale+MPSoC芯片,Zynq UltraScale+MPSoC芯片接收像素数据,并利用PL端的高性能的并行处理能力将像素数据进行图像增强操作,并增加帧号和时间信息,组成一帧一帧的图像数据;本发明能够提高目标抓拍的准确率,并解决现有的目标抓拍系统实时响应速度慢、存储资源和计算资源浪费的问题。
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公开(公告)号:CN118944311A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411428201.1
申请日:2024-10-14
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开卫星电源系统技术领域的一种卫星舱内外无线供配电系统,包括布置在卫星舱内的供配电组件以及布置在卫星舱外、用于接收供配电组件传输的电力并转换传输给载荷的电力接收组件,供配电组件包括FPGA芯片、第一电平转换电路、第二电平转换电路、直流继电器和交流继电器,本发明采用FPGA作为主控芯片,接收卫星数据管理系统通过uart传输的加电、断电指令,能够对接收的加电、断电指令进行校验,并遥测返回给卫星数据管理系统接收的指令是否正确的情况和各支路的加电、断电状态,控制主通路直流继电器以及各支路交流继电器闭合或断开,给舱外的各载荷加电、断电,相比于现有的供配电系统,避免了有线传输要穿过舱壁引起泄露的风险。
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公开(公告)号:CN118860514A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410887726.5
申请日:2024-07-03
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于ARM平台AMP架构下从核重复加载方法,解决了现有技术中从核动态加载受限的问题;该方法利用Zynq‑7000系列平台的特性,通过主核在用户空间下实现对从核的精确控制,无需深入内核级别操作。主核负责系统管理和用户交互,而从核则专注于执行高速计算任务。通过共享内存和系统级控制寄存器,主从核之间实现了有效数据交流和对从核的精确控制。该方法将从核所需程序预加载到DDR内存的指定区域,并通过控制函数,主核重新唤醒从核执行程序,实现了从核的动态加载和切换;该方法无需深入内核级别即可实现用户空间下的从核程序动态加载和切换,简化了AMP架构多核管理过程,为嵌入式应用领域的发展提供了有力支持。
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公开(公告)号:CN118711061A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410835326.X
申请日:2024-06-26
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/25 , G06V10/774 , G06V10/40 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 本申请公开了一种基于扩散模型的旋转舰船目标细粒度检测方法,属于深度学习目标检测技术领域,本发明主要为了解决遥感舰船图像中目标任意角度分布、背景复杂的问题;该方法首次将扩散模型应用到旋转舰船目标检测中,有效解决舰船目标任意角度分布导致背景信息冗余的问题,同时利用扩散模型固有的去噪声能力有效解决舰船目标背景复杂的问题,提高了对于旋转舰船目标的细粒度检测精度。
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公开(公告)号:CN116828436B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311111552.5
申请日:2023-08-31
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04W4/80 , H04L69/18 , H04L12/40 , G06F15/173
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,尤其为一种基于FPGA的WiFi通信系统,包括Zynq芯片与WiFi芯片,所述Zynq芯片包括PL端和PS端,所述PL端包括LVDS传输模块、AXI传输模块、用户指令输入模块,所述用户指令输入模块包括控制指令输入模块、配置指令输入模块,所述PS端包括网络传输模块、WiFi配置模块和DDR缓存模块,所述DDR缓存模块包括控制指令缓存区、配置指令缓存区和数据缓存区。本发明采用LVDS总线协议作为数据流的输入,并通过AXI4总线协议进行片内通信,最后经由WiFi将数据发送至客户终端设备,相对于市面上的基于FPGA的WiFi通信系统有更快的传输速度且有效降低了成本,用户串口模块与WiFi配置模块可以完全实现自定义功能,满足用户的个性化要求。
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公开(公告)号:CN116828436A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311111552.5
申请日:2023-08-31
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04W4/80 , H04L69/18 , H04L12/40 , G06F15/173
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,尤其为一种基于FPGA的WiFi通信系统,包括Zynq芯片与WiFi芯片,所述Zynq芯片包括PL端和PS端,所述PL端包括LVDS传输模块、AXI传输模块、用户指令输入模块,所述用户指令输入模块包括控制指令输入模块、配置指令输入模块,所述PS端包括网络传输模块、WiFi配置模块和DDR缓存模块,所述DDR缓存模块包括控制指令缓存区、配置指令缓存区和数据缓存区。本发明采用LVDS总线协议作为数据流的输入,并通过AXI4总线协议进行片内通信,最后经由WiFi将数据发送至客户终端设备,相对于市面上的基于FPGA的WiFi通信系统有更快的传输速度且有效降低了成本,用户串口模块与WiFi配置模块可以完全实现自定义功能,满足用户的个性化要求。
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公开(公告)号:CN106209227B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610494523.5
申请日:2016-06-29
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明提出了一种BPSK空间光通信接收解调系统。在卫星相干光通信中通信链路的动态特性、信道特性,终端内部器件的空间光接口均是引起光场失配的来源。光场失配最终造成接收灵敏度的下降,这是卫星相干光通信链路总体研究和接收机硬件研究工作中必须加以考虑的因素。本发明提供一种BPSK空间光通信接收解调系统,其特征在于,包括光调制器、光混频器、平衡探测器、鉴相电路、精跟踪锁相环路和频率粗调电路。本发明结构简单,设计合理,通信速率高,抗干扰性强。
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公开(公告)号:CN105912970B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610494654.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明提出了一种基于软件无线电的多频RFID阅读器。由于缺乏一个统一的标准,各个国家的射频识别频率未能达到一致,为了适应不同国家的需求,读写器必须能够具备识别多个频率的需求以针对不同国家或地区的RFID产品。本发明提供一种基于软件无线电的多频RFID阅读器,由射频模块、基带模块和电源模块组成,其中电源模块分别与射频模块、基带模块连接;所述射频模块用于实现对基带信号的调制、解调,并发送接收已调信号;所述基带模块实现对整个读写器的控制、编码、解码、校验、读写器与上位机的交互及对射频模块的控制,基带模块包括ARM处理器系统和可编程逻辑,ARM处理器系统与可编程逻辑连接,可编程逻辑与射频模块连接。
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公开(公告)号:CN107147871A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710282973.2
申请日:2017-04-26
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无线电的消防信息实时传输装置,包括可穿戴设备和手持通信设备,手持通信设备包括FPGA、连接FPGA的第二LVDS单元、第二串口单元、射频收发器以及模拟前端,第二LVDS单元对应连接第一LVDS单元,第二串口单元对应连接第一串口单元,FPGA将第二LVDS单元接收的第一图像数据、第二图像数据或全景图像数据以及第二串口单元接收的生命状态信息进行数据解析和压缩处理,并将压缩处理后的图像信息和生命体征信息通过射频收发器实现无线发送至远端服务器,模拟前端将天线接收到的信号放大到所述射频收发器能够接收的范围,并将射频收发器的输出信号放大后由天线发出;其中,天线接收到的信号包括远端服务器发送的控制指令。
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