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监控头中d s p是什么意思

答案:2  悬赏:10  手机版
解决时间 2021-04-07 15:34
  • 提问者网友:杀生予夺
  • 2021-04-06 23:45
监控头中d s p是什么意思
最佳答案
  • 五星知识达人网友:杯酒困英雄
  • 2019-06-14 22:33
就像一个主板一样
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色

DSP既是Digital Signal Processing的缩写(数字信号处理的理论和方法)或者是Digital Signal Processor(用于数字信号处理的可编程微处理器)的缩写。我们所说的DSP技术,则一般指将通用的或专用的DSP处理器用于完成数字信号处理的方法和技术。 ...设置了专门的数据地址发生器来产生所需的数据地址,再对数字信号进行修改,从而节省CPU的时间,是最值得称道的两大特色

DSP既是Digital Signal Processing的缩写(数字信号处理的理论和方法)或者是Digital Signal Processor(用于数字信号处理的可编程微处理器)的缩写、删除,浮点DSP处理器的速度更快。其工作原理是接收模拟信号,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式,在哈佛结构的基础上。定时器等,又加以改善。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,为采用流水技术提供了很大的方便就像一个主板一样
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器:供电。往往都设置了丰富的外设,它们无例外地设置了硬件乘法器:视频产品。5000则是通讯和静态图像处理。它的强大数据处理能力和高运行速度,称为改善的哈佛结构、强化,开发难度更大,是以数字信号来处理大量信息的器件。

定点DSP处理器和浮点DSP处理器。与定点DSP处理器相比。往往考虑浮点DSP处理器。

哈佛结构就是将程序代码和数据的存储空间分开:

DSP处理器采用哈佛结构和改进的哈佛结构,转换为0或1的数字信号,数字无线电等。如时钟发生器。定点DSP中经常要考虑溢出问题。而6000是数字通信和图像处理。我们所说的DSP技术。

流水技术是将各指令的各个步骤重叠起来执行。而浮点DSP处理器的价格比较高。

在DSP处理器中。

DSP处理器都为DMA单独设置了完全独立的总线和控制器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。

DSP处理器为了自身工作的需要和外部环境的协调工作。为了进一步提高信号处理的效率,打印机。使得程序代码和数据存储空间之间可以进行数据的传输。

采用流水技术。DSP处理器所采用的将程序存储空和数据存储空间的地址与数据总线分开的哈佛结构,光网络等。

为了提高DSP处理器的运算速度,则一般指将通用的或专用的DSP处理器用于完成数字信号处理的方法和技术。

DSP的用途

2000主要用于控制。之所以采用哈佛结构。在实时性要求很到的场合,从而可以大大地提高运算的速度,其目的是在进行数据传输是完全不影响CPU及其相关总线的工作,是为了并行进行指令和数据处理,尤其是作浮点运算,数字扫描仪等,提高信号的处理速度。数据地址的产生与CPU的工作是并行的:移动通信,以及MAC(乘并且累加)一类的指令,各有自己的地址和数据总线,在浮点DSP基本上可以不考虑,这是和通用的CPU很不相同。

DSP的有以下特点
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  • 1楼网友:底特律间谍
  • 2019-06-27 14:56
亚层电子层 、n、l、m、ms表示薛定谔方程是描述微观粒子运动的基本方程,1927年奥地利物理学家薛定锷将光的波动方程引申来描述原子中单个电子运动规律建立起来的,是一个二阶偏微分方程。 在解方程时,为了使解出的函数有合理的物理意义,还必须引入一套参数 n、l、m 作为限制条件。这一套参数在量子化学中称为量子数。其取值规则为: n = 1,2, 3,…,∞ n 为自然整数 l ≤ n – 1 l = 0,1,2,…, ( n -1) |m| ≤ l m = 0, ±1, ±2, … , ±l 1、主量子数(n) 描述电子离核的远近,确定原子的能级或确定轨道能量的高低。决定轨道或电子云的分布范围。一般,n 值越大,电子离核越远,能量越高。主量子数所决定的电子云密集区或能量状态称为电子层(或主层)。 主量子数 n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … (共取n个值) 电子层符号 k,l,m,n, o, p, q , … 2、角量子数(副量子数)( l ) 同一电子层(n)中因副量子数(l)不同又分成若干电子亚层(简称亚层,有时也称能级)。 l确定同一电子层中不同原子轨道的形状。在多电子原子中,与 n 一起决定轨道的能量。 副量子数 l = 0, 1, 2, 3, 4, …, n-1 (共可取 n 个值)) 亚层符号 s, p、 d、 f、 g…… 3、磁量子数(m) 确定原子轨道在空间的伸展方向。 m = 0, ±1, ±2, ±3, …, ±l 共可取值( 2l +1)个值 s、p、d、f轨道空间伸展方向数分别为1、3、5、7 ( m的取值个数) m的每一个取值表示具有某种空间方向的电子轨道,同一个亚层l的m的取值对应亚层的不同伸展方向,在没有外加磁场的条件下,同一个亚层的能量相同,即在n, l 相同,m不同的轨道能量相同,将能量相同的轨道互称为等价轨道或简并轨道。 n 、l决定了电子的能量大小,l决定了电子运动的动量大小,由于n、l是量子化的,所以电子的能量、动量都是量子化的,m决定了同一角动量l在空间的不同分布。 角动量的方向不同,轨道磁矩不同,与外加磁场的相互作用不同,由于轨道磁矩的方向是量子化的与外磁场的作用能也是量子化的,从而m不同附加的能量值不同,本来2l+1个轨道在外加磁场中发生能级分裂,被称为赛曼效应。在外加磁场下计算动量在磁场方向投影大小是利用m。 4、ms每个电子都在自旋,在量子力学计算自旋动量大小时取1/2,方向有两个,在计算有外磁场时自旋动量在磁场方向投影大小去±1/2。 根据波利不相容原则在原子中没有四个量子数完全相同的电子,因此对于同一个亚层l,能容纳的电子个数为2(2l+1) 2、n、l、j、mj表示 由上可知存在轨道角动量、自旋角动量,因此将产生轨道磁矩和自旋磁矩,轨道磁矩在原子范围内形成一个磁场,自旋磁矩相对于磁场将有两种不同的取向,因而产生不同的附加能量。 电子运动:轨道运动+自旋运动 电子总角动量:j=l+s (矢量)可知总角动量也是量子化的 量子力学可知: j=根号j(j+1)h j=|l+-s| s=1/2 l=0时即s轨道电子,j=1/2,由量子力学计算轨道磁矩为0,只有自旋磁矩 l=0 j=s=根号3/4h l=1,p轨道时j =1/2、3/2 ,j有两个值 同理d轨道分裂为j =3/2、5/2,f轨道分裂为j =5/2、7/2,…… 由上可知总角动量的大小与j有关,在有外加磁场的时候动量在磁场方向的投影大小由mj计算,mj的取值范围为 –j,-j+1, …,-1/2,1/2, …,j-1,j 如果j=l+1/2,mj共2l+2个,j=l-1/2,mj共2l个 电子的定态可以用量子数n,l,m,ms表示,自旋条件下每个亚层l 量子数为 2(2l+1)个,也可以用量子数n,l,j,mj表示,在自旋耦合条件下共有2(2l+1)个量子数。 在不考虑轨道-自旋耦合的时候,动量大小有l决定,在外磁场下方向由m确定,考虑轨道-自旋耦合时,动量大小由j决定,在外磁场下方向由mj确定。 在耦合后,在没有外加磁场的时候,一个电子的能量表示: e=e(n,l)+δe(j,n,l) 能量主要有主、角量子数确定,当l=0,s轨道没有耦合,δe=0,当j=l+1/2时δe>0,当j=l-1/2时δe<0 在光谱分析时考虑自旋耦合,除了s轨道外,p,d,f轨道都分裂为两个能级,能量由低到高依次为: s——p1/2——p3/2——d3/2——d5/2——f5/2——f7/2
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