第三卷~第四期
- 引用
- 摘要
- 参考
- 完整的PDF
论文类型 | : | 研究论文 |
标题 | : | 一种改进的Bernsen算法用于车牌识别 |
国家 | : | 印度 |
作者 | : | 玛杜丽拉莎。G, Chakravarthy.G |
: | 10.9790 / 2834 - 0340105 |
文摘:一种改进的Bernsen算法在智能交通系统中的车牌识别方法。LPR是一种图像处理技术,用于根据车牌识别车辆。车牌识别主要基于两种方法。一种是基于改进的Bernsen算法的车牌检测方法,另一种是车牌字符识别方法。本文提出的LPR算法包括三个模块:1)车牌定位;2)字符分割;3)识别许可字符。该算法用100张图像进行了测试,例如使用不同背景的印度车辆图像。实验结果表明,该算法能有效地分割出板的特征。
关键字: Bernsen算法,字符识别,特征提取,车牌识别。
识别在智能交通系统中的应用《IEEE智能交通汇刊》
系统,第12卷,no。2011年9月3日
[2]郭敬明和刘云福“基于反馈自学习和混合的车牌定位和字符分割
二值化技术”,电子与电子工程学报,VOL. 57, NO. 1。2008年5月3日
[3] Q. Zuo, Z. Shi,“基于数学形态学的车牌实时提取算法”,J.图像图。,第8卷,
不。3, pp 281-285, 2003。
[4] Halina Kwasnicka和Bartosz Wawrzyniak,“相机图像中的车牌定位和r识别”,AI-METH 2002,
2002年11月13日至15日。
[5]黄永平,陈春海,张永泰,和f.e Sandnes,“一种智能的检查年检状态的策略
基于车牌识别的摩托车“专家系统”。达成。,第36卷,no。5, pp. 9260-9267, 2009年7月。
[6]郑东宁,赵元宁,王俊贤,“一种有效的车牌定位方法”,模式识别。列托人。,第26卷,no。15日,
页2431-2438,2005年11月。
焦俊波,叶庆霞,黄庆明,“一种可配置的多风格车牌识别方法”,模式识别。,卷。
42岁的没有。3, pp. 358-369, 2009年3月。
[8] V. Abolghasemi和A. Ahmadyfard,“基于边缘颜色辅助的车牌检测方法”,图像可见计算。,卷27,
不。8, pp. 1134-1142, 2009年7月。
[9] S. Luis, M. Jose, R. Enrique,和G. Narucuso,“通过智能视觉自动检测和识别车牌
在Proc.IEEE 33rd Int。卡纳汉会议安全技术。, 1999,第71-76页。
[10] N. Otsu,“从灰度直方图中选择阈值的方法”,IEEE Trans。系统。老兄,塞伯恩。,卷。SMC-9, no. 1, pp. 62–
1979年1月66日
- 引用
- 摘要
- 参考
- 完整的PDF
摘要:开/关故障是天线阵列中观察到的最突出的危险之一。它们就像一种催化剂,导致电路性能的不断退化。本文研究了微带贴片天线阵列[1][6]的故障监测。故障建模包括8单元贴片天线阵列的单故障模型和双故障模型。由于开关故障,阵列的参数属性有明显的偏差。通过对这些趋势的观察和分析,极大地简化了阵列故障的检测。利用矩阵比较法和人工神经网络中的缩放共轭梯度反向传播算法,通过观察故障阵列结构的特征属性(如S-参数和辐射图)和分析,来识别故障阵列结构中的开/关故障。
关键字:贴片天线、贴片阵列天馈、s参数、辐射图、特征阻抗、神经网络。
K.A. Carver和J.A. Mink,“微带天线技术”,IEEE天线与传播汇刊,VOL. 29, 1月
1981,第2-24页。
Edward H. Newman, John E. Tehan,“微带阵列和馈电网络的分析”,IEEE Trans。AP-33卷,1985年。
[4] M. Ramesh和叶KB,“嵌入馈电微带贴片天线的设计公式”,微波与光电子学杂志
第三卷2003年12月。
[5] N. Bayat, H. R. Hassani, S. Mohammad和Ali Nezhad,“微带贴片天线阵列的旁瓣减小”,IEEE Trans。11月-
2011
J.R. James, P.S. Hall,《微带天线手册》第2卷,Peter Peregrinus ltd.,英国伦敦,1989年。
A. Mohd。Tarmizi, M.T. Mohd Wor, A.R. Tharek和R. Abdolee,“带波束的可重构微带贴片天线阵列
IEEE TRANS.2007
[8]陈曙光、岩田龙一,“微带贴片阵列天线的互耦效应”,电子工程学报,1998。
Dafalla Z. I., W.T.Y. Kuan, A.M.Abdel Rahman和S.C. Shudakar,“1ghz矩形微带贴片天线的设计”
IEEE无线射频与微波会议,2004年10月。
[10]张启军,Kuldip C. Gupta,Vijay K. Devabhaktuni,“射频和微波设计的人工神经网络:从理论
练习”。
- 引用
- 摘要
- 参考
- 完整的PDF
论文类型 | : | 研究论文 |
标题 | : | 宽带矩形环形槽微带天线回波损耗大,与矩形Msa相比也有很大的优越性 |
国家 | : | 印度 |
作者 | : | Satyendra Swarnkar, Jeetendra Rai, D.C. Dhubkarya博士 |
: | 10.9790 / 2834 - 0341214 |
[2] Maci S Biffi G & Gentili,双频贴片天线,IEEE Trans天线传播(美国),39(1997)13。
[3] Z. L. Dafalla, W. T. Y. Kuan, a . M. Abdel Rahman和S. C. Shudakar,“矩形微带贴片天线的设计
GHz”,射频与微波会议,2004年10月5 - 6日,马来西亚雪兰莪州苏邦
[4] Bahl, I.J.和Bharatia, P.微带天线,Artech House, 1980。
[5]赵志勇,陈志宏,卢克明,“折叠贴片馈电的裂隙微带贴片天线研究”,微波天线
传播。,卷。152, no. 5, october 2005
[6]黄志勇,吴建勇,王k - l,“环形交叉槽耦合微带天线和介质谐振器天线
极化。电子工程学报,1999,47(4)
[7] S Matsuzawa和K Ito,“共面波导馈电的圆极化打印天线。电子。《农业科学》1996年第32卷第22期
[8] S. D. Targonski和D. M. Pozar,“宽带圆极化孔径耦合微带天线的设计。IEEE通则
天线与传播,第41卷,第214-220页,1993。
C.A.巴拉尼斯,“天线理论”,约翰·威利,1982,第727-734页。
- 引用
- 摘要
- 参考
- 完整的PDF
论文类型 | : | 研究论文 |
标题 | : | 不同几何形状微带贴片天线带宽增强的比较分析 |
国家 | : | 印度 |
作者 | : | s.s.a avalkar, r.t.a dahatonde, s.s.a。Rathod, Dr.S.B.Deosrkar |
: | 10.9790 / 2834 - 0341518 |
摘要本文对不同几何形状的微带贴片天线带宽增强技术进行了比较研究。设计了一种简单的矩形微带贴片天线(RMSA),并利用基于Zeland矩量法(MoM)的电磁仿真包IE3D对其进行了仿真,得到了其回波损耗、驻波比和输入impédance等参数。然后在适当的位置上切割各种槽来修改RMSA的形状。观察到MSA的运行BW增加。
关键字:矩形微带天线,改进形状,BW增强,天线设计。
[2]王健路,紧凑型和宽带微带天线,John Wiley & Sons,pp.45-79,2002。
[3] Bhartia P.,毫米波微带和印刷电路天线,Artech House,第1-10页,1991。
[4] Balanis c.a.,天线理论分析与设计,二次Edi。,John Wiley & Sons,pp.730-750,1997。
[5] Deshmukh a.a., Perulekar M., Kadam S.和RAY K.P,宽带近距离馈电改进e形微带天线,“NCC
相依,pp.1-5 2011。
- 引用
- 摘要
- 参考
- 完整的PDF
论文类型 | : | 研究论文 |
标题 | : | 研究卫星间光无线通信系统中误码率和q因子的影响 |
国家 | : | 印度 |
作者 | : | A. K. Jaiswal, Anil Kumar, Santosh Tripathi, Amarendra Kumar Chaudhary |
: | 10.9790 / 2834 - 0341921 |
摘要系统性能对分析光无线通信链路的特性起着重要作用。本文论述了误码率和质量因子在通信系统中的影响。本文还分析了直径天线对接收功率和距离的影响。天线直径范围为20cm ~ 40cm,卫星距离范围为0km ~ 5000km。光接收功率可以与接收机灵敏度相关联,其中增加接收功率将导致增加灵敏度
关键字:卫星间光无线通信(IsOWC), q因子,误码率。
Int。电子器件会议,第816 - 819页,1984年12月。
例如,K. D.江恩,“新堆叠技术”,HDI杂志,1999年12月。
[3]例如,H. Kurino等人,“具有三维结构的智能图像传感器芯片”,IEEE Int。电子设备
会议,第879 - 882页,1999年12月。
[4]例如,S. Wong等人,“单片3D集成电路”Int。计算机协会。VLSI技术,系统和应用,
67年p.66−Apr.2007。
[5] A. Rahman等,“现场可编程门阵列的布线要求和三维集成技术。”IEEE
反式。关于VLSI系统,vol. 11, no. 1。1,页44-54,2003年2月。
[6] M. Lin等人,“单片堆叠3-D FPGA的性能优势,”IEEE Trans。集成计算机辅助设计
电路与系统,第26卷,no。2,页216 ~ 229,2007年2月。
[7] M. Lin和A. El Gamal,“低功耗现场可编程门阵列路由结构”,将发表在IEEE Trans。超大规模集成
系统,2009年。
[8] K. Osada等人,“一个2ns访问,285 MHz,使用双全局位行对的双端口缓存宏,”IEEE Int。固态电路
会议,第402 - 403页,1997年2月。
[9] H. H. Nho, M. Horowitz和S. S. Wong,“一种高速、低功耗3D-SRAM架构”,IEEE自定义集成电路
Conf. 201 - 204页,2008年9月。
[10] S.-M。Jung等人,“革命性的真正三维25F2SRAM技术,最小的S3单元,0.16um2和
超高密度SRAM的SSTFT,“IEEE Symp。VLSI科技. .,第228页,2004年6月。
- 引用
- 摘要
- 参考
- 完整的PDF
论文类型 | : | 研究论文 |
标题 | : | 三个DIMENSIONAL-CHIPS |
国家 | : | 印度 |
作者 | : | 库马尔。Keshamoni先生,Harikrishna先生 |
: | 10.9790 / 2834 - 0342227 |
摘要:本文以3D- fpga和3D- sram两个具体实例说明了3D集成电路的性能优势。三维芯片(3D IC, 3D-IC,或3-D IC)是一种将两层或多层有源电子元件垂直和水平集成到单个电路中的芯片。半导体行业正在以许多不同的形式追求这种有前途的技术,但它还没有被广泛应用。通过对架构进行战略性修改以利用3D技术,可以显著提高速度并降低功耗。计算机和信息技术产业的空前发展要求超大规模集成电路(VLSI)以最低的成本和功耗增加功能和性能。为了满足这一需求,超大规模集成电路(VLSI)正在积极扩大规模,这反过来又给半导体行业带来了一些严重的问题。此外,不同技术在单个芯片(SoC)上的异构集成越来越受欢迎,而平面(2d)集成电路可能不适合这种情况。3d集成电路是一种有吸引力的芯片架构,可以缓解互连相关的问题,如延迟和功耗,还可以促进在一个芯片(SoC)中集成异构技术。多层芯片产业开启了一个全新的设计世界。随着3d集成电路的引入,芯片的世界可能会焕然一新的
关键字:SoC, SRAM, FPGA,隔离,堆叠,LBL,架构,2D-IC,层间,ASIC
2,没有。二零零三年七月四日
[2]陈建忠,切斯特S.加德纳,随机指向和跟踪误差对连贯和设计的影响
非相干星间光通信链路,《IEEE通讯汇刊》第37卷第3期,1989年3月
[3] S. arnon,S.;罗特曼,科佩卡,卫星光通信的最佳发射光学孔径
航空航天和电子系统第34卷,no。一九九八年四月二日。
[4] Kuldeep Singh, Dr.Manjit Singh Bhamrah,星间光学无线望远镜孔径直径研究
系统。2012年5月- 6月,第2卷第3期,第1666-1670页。
Anthony Acampora, Scott H. bloom, Srikanth Krishnamurthy, UniNet:通用宽带接入使用的混合方法
由自由空间光链路互连的小型无线电单元,IEEE杂志在通信的选定领域,第16卷。
第六期,1998年8月
[6] Aida HasfizaHashim, Farah Diana Mahad, Sevia M. Idrus和Abu Sahmah, M. Supa'at,建模和性能研究
卫星间光学无线通信系统,光子学技术中心,电子学院
马来西亚工程,2010年。
[7]马尔库塞,D.,具有光放大器和后探测测温的光波系统的误码率计算
噪音。光波技术,1991 .9(4):505-513
[8]芬尼格鲍尔,M.和Leeb, W.R.自由空间光学量子密钥分发使用卫星间链路。CNES -卫星间
链接研讨会。2003年11月
- 引用
- 摘要
- 参考
- 完整的PDF
摘要环形激光陀螺(RLG)是一种非常精确地感知角度信息的传感器。它利用了sagnac效应原理。为了使环形激光陀螺获得优异的性能,激光器的光束强度、腔体的路径长度以及抖动机构都需要保持超稳定并始终如一。因此,这三种控件的控制算法和硬件都在rlg中实现。大多数实现的算法是线性算法,性质简单。本文认为,利用非线性算法来提高RLG的性能是可行的。因此,在本课题中,我们将研究RLG的控制原理,并对其进行动力学模拟,以了解其非线性,最后设计新的控制算法来控制RLG。提出用MATLAB/ LABVIEW实现这些算法,并最终在DSP上实现。
关键字: rlg, plc, dplc, pzt, dac。
[2]陀螺仪简史。
[3]“航向传感器。”
尖锐,詹姆斯。“激光陀螺仪。”
[5]“环形激光陀螺仪”詹姆斯H.夏普博士。
[6] G. L. Curran和D. J. Engelken,“环形激光陀螺在战术导弹中的应用:陆军TACMS解决方案”,位置
地理信息学报,2005 (3),pp. 543-548
- 引用
- 摘要
- 参考
- 完整的PDF
论文类型 | : | 研究论文 |
标题 | : | 利用gatool合成线阵和圆阵天线 |
国家 | : | 印度 |
作者 | : | T. Jaya Kumar, M. S. Anuradha女士 |
: | 10.9790 / 2834 - 0343540 |
摘要本文的主要目的是利用MATLAB®中最简单有效的工具之一gatool来降低线阵和圆阵天线的前四个旁瓣电平(SLLs)。这被用于雷达和通信,以减少干扰效应,EMI和严重的集群效应。这里以天线元件的幅值为变量进行控制。最后给出了线阵和圆阵天线的设计电流以及不同单元数的和图和图差图。最后给出了矩形图的仿真结果。成功的应用表明,gatool可以作为一种通用的任意阵列模式综合工具。
关键字:任意阵列,EMI, gatool,和和和差模式,以及仿真
Ch.Bhobadi, ISSSTA2004,澳大利亚悉尼,2004年8月30日- 9月2日。
[2]。哈林顿,R. F.,“非均匀元件间距的旁瓣还原”,“IRE Trans.,mVol.”AP-9, 1961年3月,第187-192.5页
潘杜罗,孟德斯,罗梅罗,等。非均匀圆形天线阵列的旁瓣减小设计
采用遗传算法的方法,Int。J.Electron。Commun。(aeu) 60(2006), 713- 717。
[3]。桑德勒,s.s.,“相等与不相等间隔元素之间的一些等价”,“IRE跨卷。AP -8, 1960年9月
496 - 500页
[4]。《网络期刊:多学科科技期刊》2011年5月版
[5]。基于遗传算法的线性天线阵列综合性能研究
(太太)R.SUKANESH2
[6]。H.D.Griffiths“圆形阵列用于测向应用,IEEE事务。
[7]。Ali Abdulhadi Noaman, Dr Abdul Kareem, S.Abdallah, Dr Ramzy S.Ali,“最佳侧叶还原和合成
基于混合自适应遗传算法的圆形阵列天线。
书
[8]。天线理论分析和设计由Constantine A.Balanis第二版Wiley印度版,2008
[9]。实用遗传算法由Haupt R.L, Haupt Sue Ellen,第二版威利科学间出版物,2005年。
[10]。遗传算法在搜索,优化和机器学习由大卫E. Goldberb,第二版,Wiley Interscience
出版,2005