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信号代写|数字信号处理作业代写digital signal process代考|Multi-processor Systems

如果你也在 怎样代写数字信号处理digital signal process这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。数字信号处理digital signal process是指使用数字处理,如通过计算机或更专业的数字信号处理器,来进行各种信号处理操作。以这种方式处理的数字信号是一连串的数字,代表时间、空间或频率等领域中连续变量的样本。在数字电子学中,数字信号被表示为脉冲序列,它通常由晶体管的开关产生。

数字信号处理digital signal process和模拟信号处理是信号处理的子领域。DSP的应用包括音频和语音处理、声纳、雷达和其他传感器阵列处理、频谱密度估计、统计信号处理、数字图像处理、数据压缩、视频编码、音频编码、图像压缩、电信的信号处理、控制系统、生物医学工程和地震学等。

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调和函数 harmonic function

椭圆方程 elliptic equation

抛物方程 Parabolic equation

双曲方程 Hyperbolic equation

非线性方法 nonlinear method

变分法 Calculus of Variations

几何分析 geometric analysis

偏微分方程数值解 Numerical solution of partial differential equations

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信号代写|数字信号处理作业代写digital signal process代考|Multi-processor Systems

信号代写|数字信号处理作业代写digital signal process代考|Connection via Serial Links

In connecting via serial links, signal processors are cascaded so that different program segments are distributed over different processors (see Fig. 4.17). The serial output data is fed into the serial input of the following signal processor. A synchronous bit clock and a common synchronization SYNC control the serial interface. With the help of a serial timemultiplex mode (Fig. 4.18) a parallel configuration can be designed which, for instance, feeds several parallel signal processors with serial input data. The serial outputs of signal processors provide output data in time-multiplex. A complete time-multiplex connection via the serial interface of the signal processor is shown in Fig. 4.19. The allocation of a signal processor at a particular time slot can either be fixed or carried out by an address control ADR.

信号代写|数字信号处理作业代写digital signal process代考|Connection via Parallel Links

Connection via parallel links is possible with dual-port processors as well as with dual-port RAMs (see Fig. 4.20). A parallel configuration of signal processor systems with a local bus is shown in Fig. 4.21. The connection to the local bus is done either over a dual-port RAM or directly with a second signal processor port. Another possible configuration is the use of a four-port RAM as shown in Fig. 4.22. Here, one processor serves as a connector to a system bus and feeds three other processors over a four-port RAM with control and data information.

信号代写|数字信号处理作业代写DIGITAL SIGNAL PROCESS代考|Connection via Standard Bus Systems

The use of standard bus systems (VME bus, MULTIBUS, PC bus) to control multi-processor systems is presented in Fig. 4.23. The connection of signal processors can either be carried out directly over a control bus or with the help of a special data bus. This parallel data bus can operate in time-multiplex. Hence, control information and data are separated. A few of the criteria for standard bus systems are data transfer rate, interrupt request and processing, the option of several masters, auxiliary functions (power supply, bus error, battery buffer) and mechanical requirements.

信号代写|数字信号处理作业代写DIGITAL SIGNAL PROCESS代考|Scalable Audio System

The functional segmentation of an audio system into different stages, the analog, interface, digital and man-machine stages, is shown in Fig. 4.24. All stages are controlled by a LAN (Local Area Network). In the analog domain, crosspoint switches and microphone amplifiers are controlled. In the interface domain $\mathrm{AD} / \mathrm{DA}$ converters and sampling rate converters are used. The connection to a signal processing system is done by AES/EBU and MADI interfaces. A host computer with a control console for the sound engineer serves as the central control unit.

The realization of the digital domain with the help of a standard bus system is shown in Fig. 4.25. A central mixing console controls several subsystems over a host. These subsystems have special control computers which control several DSP modules. The system concept is scalable within a subsystem and by extension to several subsystems. Audio data transfer between subsystems is performed by AES/EBU and MADI interfaces. The segmentation within a subsystem is shown in Fig. 4.26. Here, besides DSP modules, digital interfaces (AES/EBU, MADI, sampling rate converters, etc.) and AD/DA converters can be integrated.

信号代写|数字信号处理作业代写digital signal process代考|Multi-processor Systems

数字信号处理代写

信号代写|数字信号处理作业代写DIGITAL SIGNAL PROCESS代考|CONNECTION VIA SERIAL LINKS

在通过串行链路连接时,信号处理器是级联的,因此不同的程序段分布在不同的处理器上s和和F一世G.4.17. 串行输出数据被馈送到以下信号处理器的串行输入。一个同步位时钟和一个公共同步SYNC控制串行接口。借助串行时分复用模式F一世G.4.18可以设计并行配置,例如,为多个并行信号处理器提供串行输入数据。信号处理器的串行输出以时分复用的形式提供输出数据。通过信号处理器串行接口的完整时分复用连接如图 4.19 所示。信号处理器在特定时隙的分配可以是固定的,也可以由地址控制 ADR 执行。

信号代写|数字信号处理作业代写DIGITAL SIGNAL PROCESS代考|CONNECTION VIA PARALLEL LINKS

双端口处理器和双端口 RAM 可以通过并行链路进行连接s和和F一世G.4.20. 带有本地总线的信号处理器系统的并行配置如图 4.21 所示。通过双端口 RAM 或直接通过第二个信号处理器端口连接到本地总线。另一种可能的配置是使用四端口 RAM,如图 4.22 所示。在这里,一个处理器充当系统总线的连接器,并通过四端口 RAM 为其他三个处理器提供控制和数据信息。

信号代写|数字信号处理作业代写DIGITAL SIGNAL PROCESS代考|CONNECTION VIA STANDARD BUS SYSTEMS

使用标准总线系统在米和b在s,米在大号吨一世乙在小号,磷Cb在s控制多处理器系统如图 4.23 所示。信号处理器的连接可以直接在控制总线上进行,也可以在特殊数据总线的帮助下进行。这种并行数据总线可以时分复用。因此,控制信息和数据是分开的。标准总线系统的一些标准是数据传输率、中断请求和处理、多个主机的选项、辅助功能p这在和rs在ppl是,b在s和rr这r,b一种吨吨和r是b在FF和r和机械要求。

信号代写|数字信号处理作业代写DIGITAL SIGNAL PROCESS代考|SCALABLE AUDIO SYSTEM

音频系统的功能划分为不同的阶段,模拟、接口、数字和人机阶段,如图 4.24 所示。所有阶段均由 LAN 控制大号这C一种l一种r和一种ñ和吨在这rķ. 在模拟域中,控制交叉点开关和麦克风放大器。在接口域中一种D/D一种转换器和采样率转换器被使用。通过 AES/EBU 和 MADI 接口连接到信号处理系统。带有音响工程师控制台的主机用作中央控制单元。

借助标准总线系统实现数字域如图 4.25 所示。中央调音台通过主机控制多个子系统。这些子系统有专门的控制计算机来控制几个 DSP 模块。系统概念可在一个子系统内扩展,并可扩展到多个子系统。子系统之间的音频数据传输由 AES/EBU 和 MADI 接口执行。子系统内的分段如图 4.26 所示。在这里,除了 DSP 模块,数字接口一种和小号/和乙在,米一种D一世,s一种米pl一世nGr一种吨和C这n在和r吨和rs,和吨C.和AD/DA转换器可以集成。

信号代写|数字信号处理作业代写digital signal process代考

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