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  1. 量化索引(抖动调制)水印嵌入与提取

  2. 信息隐藏课程做的基于量化索引(抖动调制)的水印嵌入与提取,内容如下: 1. 空域的嵌入与提取(黑白图) 2. 包含DCT变化与量化的水印嵌入与提取(彩色图) 3. 6种攻击测试(高斯噪声,放大攻击,裁剪,平移,像素值修改,旋转) 4. psnr计算 5. 探究量化表的修改
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2015-06-07
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:forest_open
  1. 使用电压穿越检测DAC降低CT∑-Δ调制器时钟抖动灵敏度

  2. 调制器介绍:一个固定脉冲反馈DAC是为了减少CT中的时钟抖动敏感性。与传统的解决减少时钟抖动影响方案相比,建议采用固定脉冲反馈技术来实现较高的反馈精度。通过施加电压穿越检测,可以生成不受时钟抖动影响的固定形状反馈脉冲。自复位过零检测器也被设计以降低电力消耗。设计建议的反馈DAC能够被设计实现使用2阶I位CT(调制器设计)。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-05-29
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:hhkyan
  1. 基于DSP的抖动测量的方案设计

  2. 抖动(jitter)会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比较器的数字仪表中,由于数据溢出或是损耗,错误就会引入到数字信号中。此外,在数模变换电路中,时钟信号的相位调制会使恢复出的采样信号恶化,这在传输编码的宽带信号时会造成问题...
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-29
    • 文件大小:161792
    • 提供者:weixin_38594266
  1. 电源技术中的浅析开关电源中的频率抖动

  2. 在展会上,一工程师介绍了一芯片中集成了这种功能,一时之间到不算太理解这项技术的意义,然后找了一些资料,然后找到两个分析电路进行大致介绍。     我 们知道在固定频率PWM控制器中,窄带发射通常发生在开关频率,其连续谐波的能量会越来越低。采用频率抖动技术(Frequency Jitter)的着眼点在于分散谐波干扰能量,我们使得开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地变化,由于EMI发射分布在较广的频率范围而不是在 窄带频率下工作,因此可降低EMI发射的峰值。抖动振荡器也将降低谐波频率(即为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:191488
    • 提供者:weixin_38521169
  1. 电子测量中的简述抖动测量的基本原理

  2. 近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变得越来越高。随着速率的升组,在上升沿或是下降沿哪性是微小的变化也变得越来越重要。因为时钟或数据的抖动会影响到数据的完整性、建立时间和保持时间。并且在考虑信号速率与传输距离之间的折中时,抖动也成为必须考虑的因素。   抖动会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比较器的数字仪表中,由于数据溢出或是
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:234496
    • 提供者:weixin_38723236
  1. 浅谈抖动和定时功能分析FM信号方案

  2. 抖动的定义是"数字信号的各个有效瞬时对其当时的理想位置的短期性偏离",这意味着抖动是不希望有的数字信号的相位调制。相位偏离的频率称为抖动频率,与抖动有密切关系的第二个参数称为漂移,把它定义为"数字信号的各个有效瞬间相对其当时的理想位置的长期偏离".到目前为止,在抖动和漂移之间的界限还没有明确的定义,通常具有频率低于1Hz至10Hz相位变化部分称为漂移。   配有抖动和定时分析选项的力科WaveMaster系列示波器为从调频(FM)信号中提取调制波形提供了理想的解决方案。可以从解调的波形中确定载波
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:65536
    • 提供者:weixin_38592455
  1. 基于DSP的抖动测量的方案

  2. 引言抖动(jitter)会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比较器的数字仪表中,由于数据溢出或是损耗,错误就会引入到数字信号中。此外,在数模变换电路中,时钟信号的相位调制会使恢复出的采样信号恶化,这在传输编码的宽带信号时会造成问题。1抖动的分类抖动分为系统抖动和随机抖动。(1)系统抖动是在信号再生电路时间上不准,或是码是串扰,或是在幅频转换中的不准确的电缆均衡造成的。系统抖动取决于系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:175104
    • 提供者:weixin_38558054
  1. 存储/缓存技术中的级联PLL超低噪声精密时钟抖动滤除技术研究

  2. 摘要:时钟是高速数据转换器、卫星数字调制解调等定时、触发的基准,而因为信号源或晶振本身及外部随机噪声、抽样间隔误差波动等引起的时钟抖动则成为影响通信系统中精度和信号质量的关键因素。   本文针对全方位的信号路径系统中的高速全差分运放及高频宽14位模拟/数字转换器的随机及固定时钟抖动,具体分析、研究了超低噪声兼时钟抖动滤除技术。研究选用双级联PLLatinum架构,配置高性能压控振荡器(VCXO),很好地实现了降噪和时钟抖动滤除的作用。   0 引言   随着电子信息技术的发展,数据传输在军
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:218112
    • 提供者:weixin_38513794
  1. 电子测量中的C-RAN组网时的CPRI时延抖动测试方法及分析

  2. 4G移动通信技术已经进入商用阶段,运营商需要在有限的频谱资源下提供更高的容量和数据传输速率。LTE中高带宽及高阶调制技术的引入,使得对于信噪比要求更高,因此单个LTE基站的覆盖范围会比采用3G技术时要小。密集组网和基站间协作的要求带来了基站站点数量扩容的巨大需求,相应地带来了选址、功耗、海量光纤资源的巨大挑战。因此,合适的组网和传输方案是推进4G应用普及的关键技术。   为此,各大运营商都在进行新的无线接入网组网方式的研究。比如中国移动的C-RAN是基于集中化处理(Centralized Pr
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:520192
    • 提供者:weixin_38724535
  1. 单片机与DSP中的基于DSP的抖动测量的方案

  2. 引言   抖动(jitter)会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比较器的数字仪表中,由于数据溢出或是损耗,错误就会引入到数字信号中。此外,在数模变换电路中,时钟信号的相位调制会使恢复出的采样信号恶化,这在传输编码的宽带信号时会造成问题。   1 抖动的分类   抖动分为系统抖动和随机抖动。   (1)系统抖动是在信号再生电路时间上不准,或是码是串扰,或是在幅频转换中的不准确的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-02
    • 文件大小:153600
    • 提供者:weixin_38691703
  1. 单片机与DSP中的用DSP实现抖动(Jitter)测量的方法

  2. 近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变得越来越高。随着速率的升组,在上升沿或是下降沿哪性是微小的变化也变得越来越重要。因为时钟或数据的抖动会影响到数据的完整性、建立时间和保持时间。并且在考虑信号速率与传输距离之间的折中时,抖动也成为必须考虑的因素。   抖动会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比较器的数字仪表中,由于数据溢出或是
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:152576
    • 提供者:weixin_38625164
  1. 美信推出低抖动扩展频谱时钟调制器

  2. MaximIntegratedProducts(美信)推出DS1081L/DS1083L*16MHz至134MHz中心频谱扩展时钟调制器。该系列调制器采用集成的锁相环(PLL)抖动时钟输出,将其调节到中心频率的用户可选幅度之内,即0(禁止)到±2.0%,从而降低了基波和谐波频率的峰值EMI。      EMI的降低是在不牺牲时钟上升/下降时间或增加空间、重量、设计时间以及机械屏蔽所需的成本等因素的基础上。DS1081L/DS1083L理想用于抖动电视和PC显示器大规模LCD面板的行/列驱动时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-26
    • 文件大小:61440
    • 提供者:weixin_38614952
  1. Maxim推出低抖动扩展频谱时钟调制器

  2. Maxim Integrated Products(美信)推出DS1081L/DS1083L*16MHz至134MHz中心频谱扩展时钟调制器。该系列调制器采用集成的锁相环(PLL)抖动时钟输出,将其调节到中心频率的用户可选幅度之内,即0(禁止)到±2.0%,从而降低了基波和谐波频率的峰值EMI。        EMI的降低是在不牺牲时钟上升/下降时间或增加空间、重量、设计时间以及机械屏蔽所需的成本等因素的基础上。DS1081L/DS1083L理想用于抖动电视和PC显示器大规模LCD面板的行/
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-03
    • 文件大小:63488
    • 提供者:weixin_38503483
  1. Maxim推出中心频谱扩展时钟调制器DS1081L/83L

  2. Maxim推出DS1081L/DS1083L16MHz至134MHz中心频谱扩展时钟调制器。该系列调制器采用集成的锁相环(PLL)抖动时钟输出,将其调节到中心频率的用户可选幅度之内,即0 (禁止)到±2.0%,从而降低了基波和谐波频率的峰值EMI。EMI的降低是在不牺牲时钟上升/下降时间或增加空间、重量、设计时间以及机械屏蔽所需的成本等因素的基础上。DS1081L/DS1083L理想用于抖动电视和PC显示器大规模LCD面板的行/列驱动时钟信号。   DS0181L采用8引脚TSSOP封装,可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-04
    • 文件大小:61440
    • 提供者:weixin_38734008
  1. 基于小波的鲁棒水印的有效幅度差的抖动调制

  2. 基于小波的鲁棒水印的有效幅度差的抖动调制
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-12
    • 文件大小:827392
    • 提供者:weixin_38606656
  1. 存在死区时间和抖动的情况下光子计数阵列接收机的信道似然校正

  2. 本文针对具有光子计数阵列接收器的光通信系统提出了一种改进的信道似然模型,其中光子计数事件会受到不良死区时间和抖动的影响。 在光子计数检测器检测到光子之后,该检测器将进入死区时间,在此期间它无法检测到任何入射光子。 在这种情况下,通道将具有内存。 我们在存在检测器死区时间和光子到达的随机抖动的情况下得出信道似然性。 还研究了死区时间和抖动对脉冲位置调制(PPM)光通信系统性能的影响。 仿真结果表明,在更强的背景噪声,更少的检测元素,更长的死区时间和更大的抖动的情况下,修改后的信道似然表达式可以获得
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-08
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38693311
  1. 基于抖动调制的自适应隐写技术,可抵抗jpeg压缩和统计检测

  2. 基于抖动调制的自适应隐写技术,可抵抗jpeg压缩和统计检测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38697328
  1. 基于小波的鲁棒水印的有效幅度差的抖动调制

  2. 基于小波的鲁棒水印的有效幅度差的抖动调制
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38538381
  1. 异面腔四频差动激光陀螺的小抖动稳频

  2. 为了解决光强差稳频系统易受光电元件参量影响的问题, 设计了一套用于异面腔四频差动激光陀螺的小抖动稳频系统。采用高频放大和幅度检波电路检出四频差动激光陀螺顺时针(或逆时针)输出光束的拍频幅度, 然后用模数转换器采集到数字信号处理器(DSP)内。四频差动激光陀螺正常工作时拍频幅度取极大值, 因此可通过对腔长进行小抖动调制实现稳频。利用DSP设计了一套数字式稳频系统, 1 s取样的稳频精度为2×10-9, 更重要的是稳频点不受光电元件参量变化的影响。设计的小抖动稳频电路精度高、通用性好, 对提高四频差
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38746293
  1. 改进的扩展变换抖动调制:一种用于安全水印的新调制技术

  2. 改进的扩展变换抖动调制:一种用于安全水印的新调制技术
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-20
    • 文件大小:281600
    • 提供者:weixin_38558655
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