用于高速串行接口接收端的1/4速率4抽头判决反馈均衡器

    公开(公告)号:CN103491038A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310483312.8

    申请日:2013-10-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种用于高速串行接口接收端的1/4速率4抽头判决反馈均衡器,包括四条结构相同的通路,每条通路均由1个采样保持模块、1个加法器以及2个锁存器组成,首先通过采样保持模块,利用1对相移为90度的1/4速率时钟信号对当前输入的高速串行数据进行采样,得到1/4速率的数据;而上一周期判决出1/4速率的数据通过2个级联的锁存器得到不同延迟的数据;组合4个通路的延迟数据可以在每个通路中实现4个抽头的反馈信号并反馈给前面的加法器;加法器将当前的1/4速率的数据和4个反馈信号求和,得到当前判决出的1/4速率的数据,进而实现判决反馈;本发明利用1/4速率时钟进行采样同时具有4个抽头的判决反馈均衡器,可同时满足低功耗和强均衡能力的要求。

    一种嵌入芯片的珍珠及其辨识方法

    公开(公告)号:CN102332106B

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201110279652.X

    申请日:2011-09-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于嵌入式识别技术领域的一种嵌入RFID标签芯片的珍珠及识别珍珠真伪的方法。在珍珠完成钻孔之后,用环氧树脂将RFID标签固定在中心孔内径上,并对其写入所需存储的信息,待内嵌标签芯片的珍珠做成成品后,通过读卡器发送一定的能量和信号,内嵌于珍珠内部的RFID标签就可将其信息返回给读卡器,进而实现高效准确识别珍珠信息的功效。本发明把RFID标签芯片嵌入到中心孔后的珍珠的小孔表面,与珍珠核植入育珠相比,避免了穿孔过程中损伤芯片,进而实现快捷、准确鉴别和管理珍珠。

    Bayer格式图像的压缩方法及装置

    公开(公告)号:CN103414903A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310382364.6

    申请日:2013-08-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种Bayer格式图像的压缩方法,包括:S1.对采集到的所述Bayer格式图像像素按照R-G1-G2-B空间进行分类并重新排列成三维矩阵;S2.对重新排列的所述三维矩阵进行三维正交变换得到频率系数矩阵;S3.对所述频率系数矩阵进行量化处理,然后重新编排量化处理后的频率系数矩阵并对其进行熵编码,组成帧数据。本发明的图像压缩方法,利用了Bayer格式图像在颜色空间的特点,在低算法复杂度和高还原图像质量的前提下,能够提供很高的图像压缩比;因此,本发明为医学影像的获得及处理提供了有力的技术支持。

    基于自适应分层结构光的触碰检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103336634A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310314534.7

    申请日:2013-07-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种基于自适应分层结构光的触碰检测系统及方法,该系统包括:触碰检测单元,用于接收来自系统外部的原始界面图像数据以及用于接收来自图像传感单元拍摄的投影区域图像数据,并对图像数据进行处理,获取并输出触控物体的触碰信息;投影单元,将原始界面图像投影到投影面上成像;图像传感单元,用于采集并输出投影区域图像数据;控制单元,用于控制各个单元之间的有序协同工作,以及用于控制投影单元和所述图像传感单元两者之间的同步。本发明利用结构光三维测量原理,能够精确测量触控物体与投影面距离,确保测量精度和触碰检测准确度;降低结构光生成和提取的计算量;有效解决了隐含式嵌入结构光的闪烁或图像质量降低问题。

    采用分级位线和两级灵敏放大器的SRAM电路装置

    公开(公告)号:CN102332298B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110205980.5

    申请日:2011-07-21

    Abstract: 一种采用分级位线和两级灵敏放大器的SRAM电路装置,划分为子阵列,每一个子阵列再采用分割位线级数,对应每根局部位线挂载有SRAM单元;第一级灵敏放大器采用锁存型结构,交叉耦合的反相器两个输入输出节点分别通过一个PMOS管驱动全局位线,这样局部位线放大后的信号无需缓冲,直接驱动全局位线,相比现有方案可以提升速度;第二级灵敏放大器采用一对互补的差分放大器,在第一级灵敏放大器打开之前开始工作,响应全局位线的变化,将全局位线上的差分数据放大至全摆幅并输出;本发明采用互补结构有利于数据的锁存和最终驱动输出,相比现有结构,采用分级位线和两级放大机制的电路访问延时减小了15%,有效提高了SRAM的速度。

    一种低复杂度的手势提取和手势深度获取方法

    公开(公告)号:CN103268482A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310214597.5

    申请日:2013-05-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种低复杂度的手势提取和手势深度获取的方法,涉及手势识别领域,所述方法包括:对左右图像的每一行进行分段,根据手可能出现的范围,划定视差值范围,在所述视差值范围内对左图像和右图像的段进行段间匹配,匹配的段则为提取出的手势,与之对应的匹配段的匹配视差值则为手势的视差值。本发明所述方法能够低复杂度地进行手势提取并获取手势的视差,进而可以获得手势的深度。所述方法计算量小、复杂度低,而且受光照、复杂背景以及其他外界干扰的影响较小。

    一种数据压缩方法
    167.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102395031B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110376355.7

    申请日:2011-11-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及数据压缩技术领域,公开了一种数据压缩方法,包括以下步骤:S1、对输入的四个一维数据x0,x1,x2,x3进行4点DCT变换,输出四个一维数据f0,f1,f2,f3;S2、用量化步长对DCT变换的系数进行量化。本发明利用三角函数的对称关系将数据压缩过程的一维4点DCT变换中的一部分系数(α、β)提取出来,对量化步长进行加权,用加权后的量化步长对DCT系数进行量化,使得在数据压缩精度、结构不变的情况下将现有技术中所需要的DCT变换运算的3次乘法简化为1次乘法,从而加快了数据压缩的速度并减少了其开销。

    一种预放大器通过控制幅度的失调校正方法

    公开(公告)号:CN103107786A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201210569383.5

    申请日:2012-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种预放大器通过控制幅度的失调校正方法,所述预放大器包括第一PMOS晶体管,第二PMOS晶体管,第三NMOS晶体管,第四NMOS晶体管和第五NMOS晶体管,通过对负载管第一PMOS晶体管MP1与第二PMOS晶体管MP2栅极上的控制信号的幅度进行调节控制,从而调节负载管的导通电阻,进而在电路中出现失调左右两侧支路的电流不等时,也能确保电源到左右两侧输出端节点处的压降相等,从而确保正向输出电压Voutp和反向输出电压Voutn相等,对失调进行校正。本发明的预放大器通过控制幅度的失调校正方法中,不需要在预放大器电路中增设可控电容或MOS管,因此不会对输入端电压造成负载效应。

    具有低闪烁噪声的压控振荡器及电路

    公开(公告)号:CN103107773A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201210562738.8

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 一种压控振荡器,包括电流源、第一电流镜MOS管、第二电流镜MOS管、第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管和LC谐振回路,所述第一MOS管和所述第二MOS管构成一个差分负阻电路,所述第三MOS管和所述第四MOS管构成另一个差分负阻电路,两个差分负阻电路和所述LC谐振回路并联,所述第一电流镜MOS管的源极通过第一电阻接电源,所述第二电流镜MOS管的源极通过第二电阻接电源,所述第三MOS管的源极通过第三电阻接地,所述第四MOS管的源极通过第四电阻接地。通过在主要提供1/f噪声的MOS管的源极串联电阻,降低了压控振荡器的低频相位噪声。

    面向生物体腔内图像采集的图像压缩方法

    公开(公告)号:CN103079075A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310027218.1

    申请日:2013-01-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及医学影像处理技术领域,特别涉及生物体腔内图像采集技术,具体涉及一种面向生物体腔内图像采集的图像压缩方法。本发明的一种面向生物体腔内图像采集的图像压缩方法首先得到原始图像的频率系数矩阵,其次,重新编排量化处理后的频率系数矩阵并对其进行熵编码,然后解码由熵编码后的频率系数矩阵组成的帧数据并重构图像,最后对得到的重构图像进行去块效应处理。本发明的图像压缩方法,能够提供较高的图像压缩比,降低在体内的系统运算复杂度;同时又能够提高还原图像的主观质量,方便医生阅读图像;因此,本发明为医学影像的获得及处理提供了有力的技术支持。

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