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将基频处理器与应用处理器(英语:Application Processor)分开,主要是为了无线电讯号处理的效能与稳定性 。在美国,因为法令限制,所有与无线电通讯相关的部分,都必须要整合在同一个处理器上,这也成为基频处理器需要被独立出来的理由之一。
基频处理器通常运行实时操作系统(RTOS)作为其固件,例如ENEA的OSE,,ThreadX(iPhone 4)和VRTX。Broadcom,Icera,英特尔移动通信公司(原英飞凌无线部门),联发科技,高通,展讯和ST-Ericsson等基带处理器厂商不止一家。
将基频处理器与主处理器(称为AP或应用处理器)分离的基本原理有三个:
1)无线电性能
2)无线电控制功能(信号调制,编码,无线电频率转换等)高度依赖于时间,需要实时操作系统。
3)法律
某些机构(例如美国联邦通信委员会(FCC))要求在与蜂窝网络通信的设备上运行的整个软件栈必须经过认证。将BP分成不同的组件允许重用它们而不必验证整个AP;广播可靠性;将BP分离为不同的组件可确保正确的无线电操作,同时允许应用程序和操作系统更改。
由于在基频处理器上运行的软件通常是专有的,因此不可能执行独立的代码审计。通过对一些基带芯片进行逆向工程,研究人员发现了可用于远程访问和修改手机数据的安全漏洞。2014年3月,免费Android衍生产品Replicant的制造商宣布他们已经在三星Galaxy手机的基带软件中发现后门,允许远程访问手机中存储的用户数据。
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刚性路面多以水泥混凝土为面层材料,其结构刚度大、抗弯能力强,但是结构内部病害不易被发现,这样就为刚性路面的安全运行埋下了隐患。根据动测技术及振动理论,对观测的地面微动信号进行频谱分析,可以得到相应结构的基频,它反应了结构对外荷载的响应能力。随着检测技术的发展,研究路面结构的基频有助于各类 路面的振动诊断以及结构动态特性的优化设计。ANSYS有限元分析软件能够较好地模拟路面结构,其模态分析功能可快速准确地计算出路面结构的基频。
基于模态分析理论试算不同结构参数下的刚性路面基频,系统分析后得出以下结论:不同结构层组合方式下,面层厚度、面层模量、基层厚度及基层模量对基频的影响较小;土基厚度和土基模量是基频的主要影响因素,基频随土基厚度的提升而减小,其关系满足二次函数,且土基厚度对基频的削弱作用较为明显,而基频随土基模量的增加而线性增大;常见刚性路面结构对应的基频变化范围为6.94~18.21Hz。由于结构的基频和其整体刚度存在正相关性,因此上述结论可以作为对天津港范围内刚性路面动态检测的理论基础;同时,通过基频判断结构整体刚度的方法,也可以推广到其他港口配套结构物的检测。 2100433B
查阅振动力学相关书籍可知,两端简支梁梁结构固有频率的计算公式:
wn=(n*pi)^2*SQRT(EI/mL^4)
其中:pi就是圆周率,SQRT是开方,EI是梁的弯曲刚度,m是线密度,L是梁的长度。
则其基频为w1=pi^2*SQRT(EI/mL^4)
根据微处理器的应用领域,微处理器大致可以分为三类:通用高性能微处理器、嵌入式微处理器和数字信号处理器、微控制器。一般而言,通用处理器追求高性能,它们用于运行通用软件,配备完备、复杂的操作系统;嵌入式微处理器强调处理特定应用问题的高性能,主要用于运行面向特定领域的专用程序,配备轻量级操作系统,主要用于蜂窝电话、CD播放机等消费类家电;微控制器价位相对较低,在微处理器市场上需求量最大,主要用于汽车、空调、自动机械等领域的自控设备。
CPU是Central Processing Unit(中央微处理器)的缩写,它是计算机中最重要的一个部分,由运算器和控制器组成。如果把计算机比作人,那么CPU就是人的大脑。CPU的发展非常迅速,个人电脑从8088(XT)发展到Pentium 4时代,只经过了二十一年的时间。