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Low Cost Floating-Point Extensions to a Fixed-Point SIMD Datapath

Kolumban, Gaspar January 2013 (has links)
The ePUMA architecture is a novel master-multi-SIMD DSP platform aimed at low-power computing, like for embedded or hand-held devices for example. It is both a configurable and scalable platform, designed for multimedia and communications. Numbers with both integer and fractional parts are often used in computers because many important algorithms make use of them, like signal and image processing for example. A good way of representing these types of numbers is with a floating-point representation. The ePUMA platform currently supports a fixed-point representation, so the goal of this thesis will be to implement twelve basic floating-point arithmetic operations and two conversion operations onto an already existing datapath, conforming as much as possible to the IEEE 754-2008 standard for floating-point representation. The implementation should be done at a low hardware and power consumption cost. The target frequency will be 500MHz. The implementation will be compared with dedicated DesignWare components and the implementation will also be compared with floating-point done in software in ePUMA. This thesis presents a solution that on average increases the VPE datapath hardware cost by 15% and the power consumption increases by 15% on average. Highest clock frequency with the solution is 473MHz. The target clock frequency of 500MHz is thus not achieved but considering the lack of register retiming in the synthesis step, 500MHz can most likely be reached with this design.
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Utvärdering av utskriftsmotorer / Evaluation of print engines

Hagsmo, Rickard, Östelid, Joakim January 2016 (has links)
Utskriftsmotorer används för att generera rapporter och dokument i olika format. Uppdragsgivaren Stamford ställer höga krav på dessa genererade utskrifter gällandepositionering av text, bilder och andra objekt som en utskrift kan innehålla. Det är också viktigt för Stamford att versionshanteringen av den utskriftsmotor de använder fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt för att minimera arbete och kostnader vid versionsuppdateringar. Målet med denna uppsats är att hitta ett alternativ till den utskriftsmotor som Stamford använder idag, då de inte är nöjda med hur versionshanteringen fungerar med nuvarande utskriftsmotor. Tre stycken utskriftsmotorer har utvärderats och jämförts mot varandra utifrån en kravlista från Stamford. Dessa utskriftsmotorer är PDFInclude, Viper och VpxPrint. Förutom en utvärdering utifrån Stamfords kravlista så har även vissa andra aspekter funnits i åtanke som exempelvis användarvänlighet och utvecklingsmiljö. Denna studie har visat att VpxPrint är den utskriftsmotor som uppfyller flest kravpunkter från Stamfords kravlista men att Viper är den utskriftsmotor som presterar bäst om aspekter somexempelvis användarvänlighet och utvecklingsmiljö tas i åtanke. / Print engines are used to generate reports and other documents in different formats. Stamford sets high standards on some of the generated reports with regard to the positioning of text, pictures and other objects that a report can contain. It is also important that the version control of the print engine Stamford uses works as effectively as possible to minimize work and costs when updating the system. The goal with this thesis is to find an alternative to the print engine that Stamford is currently using since they are not satisfied with the version control of the current system. Three print engines have been evaluated and compared based on a requirement list from Stamford. These three print engines are PDFInclude, Viper and VpxPrint. As well as the requirement list from Stamford, the evaluation has included other aspects such as usability and development environment. This study has shown that VpxPrint is the print engine that fulfills the greatest number of requirements that Stamford has given. However Viper is the print engine that has achieved the best result when aspects such as usability and development environment are included in the evaluation
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Untersuchung der Einflussfaktoren auf den frequenzabhängigen Verlustfaktor an VPE-isolierten Mittelspannungskabeln

Hadid, Suleiman 08 October 2020 (has links)
Die Zustandsbewertung von Kabeln mit vernetzter Polyethylen-Isolierung (VPE) ist seit vielen Jahren eine große Herausforderung, da die Alterungsmechanismen nicht vollständig geklärt sind. Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse von Verfahren zur Bewertung des integralen Zustandes der VPE-isolierten Mittelspannungskabel wird kontrovers diskutiert oder teilweise in Frage gestellt. Bei Kenntnis des Alterungsverhaltens und der wirkenden Einflussfaktoren kann Verlustfaktor tan δ der VPE-Mittelspannungskabel wichtige Hinweise auf den Zustand geben. Bei der Bewertung des Zustandes auf Basis des Verlustfaktors tan δ müssen die in der VPE-Hauptisolierung befindlichen Zuschlagstoffe berücksichtigt werden. In Abhängigkeit der Zugaben von Homo- oder Co-Polymeren ist ein grundsätzlich unterschiedliches Alterungsverhalten möglich, das zu Fehlinterpretation führen kann. Die messtechnisch gewonnenen Aussagen wurden über ein Dreischicht-Modell bestätigt, mit dem das elektrische Verhalten der Kabelisolierung verifiziert werden konnte. In der Arbeit werden wesentliche Schlussfolgerungen zur Auswirkung thermischer Beanspruchungen über der Einsatzdauer formuliert. Es wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem es perspektivisch möglich sein kann, den Zustand eines VPE-Kabels abzuschätzen. Das Verfahren reduziert den Einfluss der messspezifischen Faktoren.:Inhaltsverzeichnis i Abkürzungsverzeichnis i Symbolverzeichnis iii Kurzfassung v Danksagung vi 1 Einleitung 1 1.1 Motivation 1 1.2 Bisherige Anwendungen der Verlustfaktormessungen an VPE-Kabeln 3 1.3 Zielsetzung der Arbeit 6 1.4 Struktur der Arbeit 8 2 Eigenschaften von VPE-Kabeln 11 2.1 Aufbau der VPE-Kabel 11 2.2 Entwicklung der Kunststoff-Kabeltechnologie 12 2.3 Struktur und Morphologie von PE/VPE-Isolierungen 15 2.4 Zusammensetzung und Eigenschaften der halbleitenden Schichten 18 2.5 Alterungsmechanismen bei VPE-Kabeln 19 3 Dielektrische Eigenschaften von VPE-Kabeln 23 3.1 Dielektrischer Verlustfaktor 23 3.2 Polarisationsmechanismen der PE/VPE-Isolierung 23 3.3 Leitungsmechanismen im Polyethylen 25 3.4 Ersatzanordnungen zur Nachbildung des Verlustfaktors 28 3.5 Dreischicht-Modell zur Nachbildung des Verlustfaktors 35 3.5.1 Aufbau des Simulations-Dreischicht-Modells 43 3.5.2 Materialparameter der drei Kabelhauptschichten 45 4 Verlustfaktormessungen an VPE-Kabeln 49 4.1 Messeinrichtungen zur Verlustfaktormessung 49 4.1.1 Frequenzbereichsspektroskopie (FDS-Messung) 49 4.1.2 Vektorielle Impedanzmessung (VI-Messung) 50 4.2 Umfang der Prüfobjekte 51 4.3 Konfektionierung der VPE-Kabel 53 4.4 Aufnahme einer Verlustfaktor-Referenzkurve 56 4.5 Störeinflüsse auf die Messung des Verlustfaktors 56 4.5.1 Äußere Einflüsse 57 4.5.2 Innere Einflüsse 58 4.6 Versuchsvorbereitung und -durchführung 62 4.6.1 Einfluss der Temperaturabhängigkeit auf den Verlustfaktor 62 4.6.2 Einfluss der thermischen Beanspruchung auf den Verlustfaktor 62 4.6.3 Einfluss der Einwirkung von Wasser auf den Verlustfaktor 63 5 Auswertung und Diskussion der Messergebnisse 66 5.1 Frequenzabhängigkeit des Verlustfaktors 66 5.1.1 Neuwertige VPE-Kabel 66 5.1.2 Betriebsgealterte VPE-Kabel 73 5.2 Spannungsabhängigkeit des Verlustfaktors 76 5.2.1 Spannungsabhängigkeit im Frequenzbereich 40 – 280 Hz 76 5.2.2 Spannungsabhängigkeit bei einer Frequenz von 0,1 Hz 79 5.3 Einflussfaktoren auf den frequenzabhängigen Verlustfaktor 81 5.3.1 Temperaturabhängigkeit des Verlustfaktors 81 5.3.2 Abhängigkeit des Verlustfaktors von der thermischen Beanspruchung 90 5.3.3 Abhängigkeit des Verlustfaktors von der Wasserlagerung 94 6 Zusammenfassung und Ausblick 97 Anhang 103 Abbildungsverzeichnis 105 Tabellenverzeichnis 109 Literaturverzeichnis 110 Thesen 129

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