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使用子区间排序后编码器和解码器才能保证编解码一致性实用性不高

发布时间:2024/9/21 22:00:11 访问次数:158

随着SAR ADC的发展,多种新的架构被提出来,这些新思想新技术极大促进了ADC的发展。

传统SAR ADC的电容阵列是以二次幂的形式增长的,当DAC的位数较多时,最大电容的容值就会很大,该电容翻转时所需要的稳定时间较长,这不利于ADC的快速转换。

此外,对于SAR ADC而言,比较器的失调电压直接体现在ADC的输出中,使ADC的输出相对输入信号存在直流偏移。

一个联合NOMA和D2D的协作中继系统,通过研究系统的遍历总容量来分析系统的性能。

CABAC解码器的工作可以分为3类,分别是基于流水线的时域并行性扩展、基于单周期的多位解码、基于预测的解码和基于子区间重排序的解码。

在算术编码子区间重排序的基础上,采用5级流水线的结构,进一步使用锁存器来减少熵解码的面积开销,布局布线后可实现峰值为1 696 Mbins/s的解码性能。但使用子区间排序后,编码器和解码器必须同时使用才能保证编解码一致性,实用性不高。

故相较于单站无源定位系统,多站无源定位系统具有定位时间短、定位精度高的优点。

通过建立页面描述模型,记录页面结构、布局和样式,达到缩减页面文件体积的目的;通过将页面的元素进行组件化,提高页面内组成元素的粒度,并可以单独测试、维护,降低维护成本;通过设定组件规范,为用户提供自定义组件模型,满足自定义组件需求。

一个联合NOMA和D2D的协作中继系统,通过研究系统的遍历总容量来分析系统的性能。

信噪比(SNR)的功率分配策略,使NOMA辅助的协作中继系统获得更大的容量扩展。NOMA的两跳D2D通信复用蜂窝用户方案,分析了系统的遍历总容量,对比了采用OMA的传统两跳D2D通信系统的遍历总容量。

深圳市恒凯威科技开发有限公司http://szhkwkj.51dzw.com

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传统SAR ADC的电容阵列是以二次幂的形式增长的,当DAC的位数较多时,最大电容的容值就会很大,该电容翻转时所需要的稳定时间较长,这不利于ADC的快速转换。

此外,对于SAR ADC而言,比较器的失调电压直接体现在ADC的输出中,使ADC的输出相对输入信号存在直流偏移。

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CABAC解码器的工作可以分为3类,分别是基于流水线的时域并行性扩展、基于单周期的多位解码、基于预测的解码和基于子区间重排序的解码。

在算术编码子区间重排序的基础上,采用5级流水线的结构,进一步使用锁存器来减少熵解码的面积开销,布局布线后可实现峰值为1 696 Mbins/s的解码性能。但使用子区间排序后,编码器和解码器必须同时使用才能保证编解码一致性,实用性不高。

故相较于单站无源定位系统,多站无源定位系统具有定位时间短、定位精度高的优点。

通过建立页面描述模型,记录页面结构、布局和样式,达到缩减页面文件体积的目的;通过将页面的元素进行组件化,提高页面内组成元素的粒度,并可以单独测试、维护,降低维护成本;通过设定组件规范,为用户提供自定义组件模型,满足自定义组件需求。

一个联合NOMA和D2D的协作中继系统,通过研究系统的遍历总容量来分析系统的性能。

信噪比(SNR)的功率分配策略,使NOMA辅助的协作中继系统获得更大的容量扩展。NOMA的两跳D2D通信复用蜂窝用户方案,分析了系统的遍历总容量,对比了采用OMA的传统两跳D2D通信系统的遍历总容量。

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