-
公开(公告)号:CN102663388B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201210083443.2
申请日:2012-03-27
Applicant: 复旦大学
IPC: G06K9/34
Abstract: 本发明属模式识别技术领域,具体为从背景图片中对手写体字符进行分割的方法。本发明先进行文字、背景分离预处理,即通过对背景图片与合成图片的对比进行分离,并产生仅含所写字符的图片文件,建立图片文件采用图像句柄的方式。在分离时,首先为背景图片开辟一块独立的存储空间,在动态书写的过程中为合成的位图开辟另一块独立的存储空间,在书写过程完成之后将先后开辟的两块存储空间中的图像信息进行比对,将二者的差异归结为字符信息。对手写体字符进行分割时,以行列嵌套扫描结合动态阈值设定的方式来分别确定目标图像的边界信息,然后进行单个字符的分割。本发明的手写体字符的任意行分割方法,可满足特定人群的需求。
-
公开(公告)号:CN101873134B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201010186480.7
申请日:2010-05-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于射频无线接收机集成电路技术领域,具体为一种具有较高谐波抑制特性的正交输入五分频器。本发明在混频器中使用源级负反馈技术,以提高混频器输出信号的线性度;在第二级除法器中使用负载分割技术,以增加第二级除法器处理的频率范围;将正交输入正交输出分频器应用于传统的密勒出发器中,显著改善了五分频除法器的谐波抑制特性。本发明在不提高整个分频器功耗的前提下,提高了输出信号正交跟随特性。
-
公开(公告)号:CN102118349B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201110050766.7
申请日:2011-03-03
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于超宽带技术领域,具体是一种频率偏差的估计与补偿方法。本发明包括载波频率偏差(CFO)的估计与补偿和采样时钟频率偏差(SFO)的估计与补偿,可适用于多带正交频分复用超宽带系统(MB-OFDMUWB)。本发明利用快速傅里叶变换(FFT)后的4个前导OFDM符号进行CFO和SFO的估计与预补偿,然后进行信道估计,最后利用每个OFDM符号中的导频信号进行残余CFO和SFO的估计与补偿。采用本发明的频偏估计与补偿算法,频偏的估计精度大大提高,系统硬件实现的复杂度也得到有效降低。并且在载波频率偏差和采样时钟频率偏差都比较大时,也能保持良好的系统性能。
-
公开(公告)号:CN102903231A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210400142.8
申请日:2012-10-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,具体是一种无线红外遥控信号转发器。该转发器由红外接收—无线发射电路和无线接收—红外发射电路两部分组成,其中无线传输部分采用315MHz或433MHz无线数据收发电路。在发射端,先将遥控器发出的红外信号解调成控制字信号,然后调制到315MHz或433MHz的射频模块发射。在接收端,先利用射频模块接收315MHz或433MHz的无线信号并解调成控制字信号,然后调制到38kHz并通过红外线发射。本发明具有传输距离远、性能稳定、无须布线的特点,还可以对受控电器的总电源进行控制。通过选择不同发射功率的发射电路,可以使红外遥控器的遥控距离由10m扩展至数百米甚至数千米,使用小功率的发射模块可用在家庭中实现空调器、机顶盒等电器的隔墙控制。
-
公开(公告)号:CN101753138B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN200810204498.8
申请日:2008-12-12
Applicant: 复旦大学
IPC: H03L7/23
Abstract: 一种双环路频率综合器及其相位噪声分析方法。该双环路频率综合器包含粗调环路和细调环路,所述粗调环路包括依次连接的鉴频鉴相器、电荷泵、滤波电容、压控振荡器和可编程除法器。所述细调环路包括依次连接的鉴频鉴相器、电荷泵、环路滤波器、压控振荡器和可编程除法器,其中,所述鉴频鉴相器、压控振荡器和可编程除法器与所述粗调环路共用。所述双环路频率综合器的相位噪声分析方法通过得到粗调支路、细调支路以及公共环路的传递函数进而得到所述的双环路频率综合器中的每个噪声源的噪声传递函数,该方法得到的双环路频率综合器的相位噪声比相同条件下的单环路频率综合器的相位噪声更低。
-
公开(公告)号:CN102694031A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210181417.3
申请日:2012-06-05
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种可提高数控振荡器频率分辨率的变容管。数控振荡器输出的离散频点会引入额外的量化噪声,为了保证该量化噪声不会显著影响系统性能,数控振荡器需要很精细的频率分辨率。通过将单个P型金属氧化物半导体场效应晶体管的源端和体端都连接到电源,或者将单个N型金属氧化物半导体场效应晶体管的源端和体端都连接到地电平,来构成一种精细调谐的变容管,控制电压连接到漏端,输出电容在栅端得到。上述变容管可以提高数控振荡器的频率分辨率,从而降低数控振荡器引入的量化噪声。
-
公开(公告)号:CN102006078B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010596294.0
申请日:2010-12-20
Applicant: 复旦大学
IPC: H03M1/66
Abstract: 本发明属于微电子技术领域,具体为一种时间交错型数模转换器。该数模转换器,包含输入选通器、两路数模转换器、输出选通器等。其中,输入选通器,用于将输入码流转换为两路码流,每路码流速率为输入码流速率的一半;两路数模转换器,由两个数模转换器并联而成;输出选通器,用于选通输出每路数模转换器的模拟信号。本发明通过两路数模转换器交替输出,降低每路数模转换器的工作频率,减小了数模转换器的动态误差的影响,提高数模转换器的性能。
-
公开(公告)号:CN101917176B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010258218.9
申请日:2010-08-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于集成电路设计技术领域,具体为一种滤波器的频率自调谐方法和电路。该自调谐电路包括MLL锁幅环路和PLL锁相环路。本发明通过粗细调节相结合的方法对滤波器截止频率进行校准。首先采用MLL锁幅环路,通过调节数控电容阵列的控制位对滤波器的截止频率进行粗调,此时误差大小为数控电容阵列的LSB;然后利用PLL锁相环路,通过鉴相器和电荷泵产生VTUNE调节压控可变电容的电容值,最后使滤波器的截止频率与参考频率精确匹配。本方法调谐范围很宽,调谐精度很高。由于只是调节电容大小,不会影响滤波器的性能,具有很强的实用价值。
-
公开(公告)号:CN101895264B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010222245.0
申请日:2010-07-09
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种用于流水线模数转换器的高速低功耗大摆幅的算放大器。该运算放大器由输入尾电流源管,差分输入对管,N型共栅管,P型共栅管,P型负载管,复制电路,以及自举电路构成。具体采用增益自举套筒式共源共栅结构,使尾电流源管和PMOS负载管工作在线性区以增大其输出摆幅,用复制电路动态调整尾电流源栅极电压,维持其电流恒定,增大其输出阻抗,从而改善共模抑制比和电源抑制比。本运算放大器实现高速度、低功耗、大输出摆幅、高共模抑制比和高电源抑制比。
-
公开(公告)号:CN102332920A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110200434.2
申请日:2011-07-18
Applicant: 复旦大学
IPC: H03M1/38
Abstract: 本发明属集成电路技术领域,具体为一种高SFDR多通道时间交错逐次逼近型模数转换器。传统的多通道时间交错型SARADC各个通道前端采样和量化用的电容阵列通常是各自独立的并且是固定不变的,本发明将前端各个通道的自有的电容阵列拆成相等的模块,构成“电容池”。在每一次采样前随机分配给每一个通道,从而将减小每一通道的固有误差并将之随机化,从能量谱上看,即是将谐波分量的能量变成噪声,归入到噪底上去,从而有效的改善了因为电容失配引入的非线性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-