tag 标签: 理論

相关资源
  • 所需E币: 3
    时间: 2020-1-9 14:40
    大小: 130.93KB
    上传者: 978461154_qq
    統一開關過程理論初探及其應用……
  • 所需E币: 3
    时间: 2020-1-9 15:00
    大小: 237.92KB
    上传者: wsu_w_hotmail.com
    微带天线理论与工程,微帶天線理論與工程……
  • 所需E币: 3
    时间: 2020-1-9 15:09
    大小: 1.82MB
    上传者: givh79_163.com
    射頻電路設計--理論與應用,射頻電路設計--理論與應用……
  • 所需E币: 3
    时间: 2020-1-9 15:30
    大小: 282KB
    上传者: 微风DS
    系統時序基礎理論系统时序基础理论对于系统设计工程师来说,时序问题在设计中是至关重要的,尤其是随着时钟频率的提高,留给数据传输的有效读写窗口越来越小,要想在很短的时间限制里,让数据信号从驱动端完整地传送到接收端,就必须进行精确的时序计算和分析。同时,时序和信号完整性也是密不可分的,良好的信号质量是确保稳定的时序的关键,由于反射,串扰造成的信号质量问题都很可能带来时序的偏移和紊乱。因此,对于一个信号完整性工程师来说,如果不懂得系统时序的理论,那肯定是不称职的。本章我们就普通时序(共同时钟)和源同步系统时序等方面对系统时序的基础知识作一些简单的介绍。一.普通时序系统(共同时钟系统)所谓普通时序系统就是指驱动端和接收端的同步时钟信号都是由一个系统时钟发生器提供。下图就是一个典型的普通时钟系统的示意图,表示的是计算机系统的前端总线的时序结构,即处理器(CPU)和芯片组(Chipset)之间的连接。[pic]在这个例子中,驱动端(处理器)向接收端(芯片组)传送数据,我们可以将整个数据传送的过程考虑为三个步骤:1.核心处理器提供数据;2.在第一个系统时钟的上升沿到达时,处理器将数据Dp锁存至Qp输出;3.Qp沿传输线传送到接收端触发器的Dc,并在第二个时钟上升沿到达时,将数据传送到芯片组内部。一般来说,标准普通时钟系统的时钟信号到各个模块是同步的,即图中的Tflightclka和Tflightclkb延时相同。通过分析不难看出,整个数据从发送到接收的过程需要经历连续的两个时钟沿,也就是说,如果要使系统能正常工作,就必须在一个时钟周期内让信号从发送端传输到接收端。如果信号的传输延迟大于一个时钟周期,那么当接收端的第二个时钟沿触发时,就会造成数据的错误读取,因为正确的数据还在传输的过程中,这就是建立时间不足带来的时序问题。目前普通时序系统的频率无法得……
  • 所需E币: 5
    时间: 2020-1-9 15:50
    大小: 3.56MB
    上传者: quw431979_163.com
    色彩再現理論與應用mA{z×PA{z×P±m(Part.1)s@j¤t¨§ì±-zU§±E2030/May/5n-Ke¤Part.1±mA{z×1.±:¤T-ì,,q2.Vz×:[kV,kV3.CIE±mé¨t:XYZí¨t,LABí¨t4.P§rolC(noitcudrpeR)yroehTPart.2±mA{1.±m¤u{Lí÷,(ì÷,)2.±mvBz3.óCé±mzrolC(noitcudrpeR)noitaclpA21.1±(ColorPerceptionModel)3פ¨z:)1(om±úOQ}aP¤4פ¨z:)2(om±úO¤,m±-§H¤P)es(m±5:)1(×z±ì-T¤.sv¤T-ì6q:)2(×z±72.Vz×(ColrMixtureTheory)8zì-Vk[[R][B][G][F]=R[R]+G[G]+B[B]R,G,BNí[R],[G],[B]úVXq9zì-Vk[C][C][M][F]=[C]c*[M]m*[Y]yc,m,y¤§ONí[C],[M],[Y](¤à¤ù)VXq10vg¤WéGray3WhiteRedCyanGray4Gray1GreenMagentaGray2BlackBlueYellow11¤qàú123.CIE±mé¨t(CIEColrSystem)13m±wí¤qCyanCyanP(±mP±)……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-9 15:53
    大小: 233.01KB
    上传者: quw431979_163.com
    MTF測試程序基礎理論在开始介绍整个测试程序之前,我们必须先来看看几个重要的基础理论。首先我们知道,以目前的影像技术尚无法完成一个全部标准化的测试程序,其原因在于:第一,无法建立一张图表可以同时解说解像力和色彩还原力的分析。第二,对色彩形成理论的支派很多,各个支派都有其擅长的领域,却不见得有足够的证据可以说服众人。所以,相机测试的报导就会出现很多版本,A说A的好,B说B的好。然而,总归一句话,所有的测试报告都想举证一个事实,那就是一部相机对所拍摄到的影像还原力究竟有多少!为了解决这个问题,几乎目前所有的测试程序都概分为:解像力测试和色彩还原两大部分。在解像力部分,目前做的最好,也同时是最多人采用的就是MTF=ModulationTransferFunction为基础的测试程序。MTF是引进反差对比的概念来检定镜头解像力。而首先,必须对「空间频率/Spatialfrequency」下个定义,就是1mm的宽度中,正弦浓度变化反复有几次的意思(请想象空间频率如同海浪一样的波型变化)。原本充足的反差可以很容易辨识出两条线来,而当空间频率加大时,也就是线条越紧密时,反差也逐渐缩小,终于反差衰减到全部变成灰色,再也分辨不出黑白条纹来,就表示镜头的解像力已到极限。(如下图:)锐利度和反差的对比「空间频率/Spatialfrequency」由小------------------->大(原始尺寸)1.(1X放大)2.(3X放大)3.解像力和反差均无法比对(表示镜头已达极限)模拟拍摄ISO12233以目测法判断100%的反差比,只有在理想镜头解像力较差,但对相机镜头的解像力状态下才可能出现。比反差尚可。因此,藉由拍摄MTF测试图,可以得到两种数据:对比和锐利度。而藉由计算线条密度和MTF之间的关……
  • 所需E币: 3
    时间: 2020-1-9 16:13
    大小: 2.08MB
    上传者: 微风DS
    高頻理論基礎---(台湾杨亚基博士),高頻理論基礎2……