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【终稿】顶杆自动识别系统的设计【CAD图纸全套终稿】 【终稿】顶杆自动识别系统的设计【CAD图纸全套终稿】

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《【终稿】顶杆自动识别系统的设计【CAD图纸全套终稿】》修改意见稿

1、“.....最优接收机制是最大比合并而对于频率选择信道,最优接收机制是检测,但它是非线性的,其复杂度与天线数目成指数关系可以用线性译码器来代替,但是性能会有所下降。均衡器通过信道的逆可以消除符号间干扰,但是其代价是对噪声产生了放大。号可以被恢复。二系统的信道估计在个传输分集的系统中,只有在收端有很好的信道信息时,空时码才能进行有效的解码。估计信道参数的难度在于,对于每个天线每个子载波都对应多个信道参数。但好在对于不同的子载波,同空分信道的参数是相关的。根据这相关性,可以得到参数的估计方法。系统信道估计方法般有三种非盲信道估计盲信道估计和半盲信道估计。非盲信道估计非盲信道估计是通过在发送端发送导频信号或训练序列,接收端根据所接收的信号估计出导频处或训练序列处的信道参数,然后根据导频或训练序列处的信道参数得到数据信号处的信道参数。当信道为时变信道时,即使是慢时变信道,也必须周期性的发射训练序列,以便及时更新信道估计。这类方法的好处是估计误差小,收敛速度快,不足是由于发送导频或训练序列而浪费了定的系统资源。盲信道估计盲信道估计是利用信道的输出以及与输入有关的统计信息......”

2、“.....其好处是传输效率高,不足是稳定抗干扰能力相对较差收敛速度慢,而且运算量较大。半盲信道估计半盲信道估计是在盲信道估计的基础上发展起来的,它利用尽量少的导频信号或训练序列来确定盲信道估计算法所需的初始值,然后利用盲信道估计算法进行跟踪优化,获得信道参数。由于盲信道算法运算复杂度较高,目前还存在很多问题,难以实用化。而半盲信道估计算法有望在非盲算法和盲算法的基础上进行折衷处理,从而降低运算复杂度。可以预计,对盲信道及半盲信道估计的研究将成为信道估计研究的热点。五结束语展望第四代移动通信系统。面对未来的宽带无线通信系统中存在两个最严峻的挑战多径衰落信道和带宽效率,将频率选择性多径衰落信道在频域内转换为平坦信道,减小了多径衰落的影响,而技术能够在空间中产生独立的并行信道同时传输多路数据流,这样就有效地提高了系统的传输速率,即在不增加系统带宽的情况下增加频谱效率。这样,将和两种技术相结合就能达到两种效果种是实现很高的传输速率,另种是通过分集实现很强的可靠性,同时,在中加入合适的数字信号处理的算法能更好地增强系统的稳定性。技术是与技术结合形成的新技术......”

3、“.....提高了信号质量,充分利用了时间频率和空间种分集技术,大大增加了无线系统对噪声干扰多径的容限。因此,基于的系统具有逼近极限的系统容量和良好的抗衰落特性,可以预见,它将是下代网络采用的核心技术。但是就目前来看,技术实现度杂度很大,性能有待于检验并且该系统在各层协议上还不成熟,其系统性能也有待于检验。六致谢本文是在导师张效荣老师的悉心指导下完成的,导师在学业上的谆谆教诲和身体力行在生活上的默默关心和无私帮助将使我受益终身,在此谨向导师表示衷心的感谢,导师对科学事业的献身精神以及高度的敬业精编码。常见的空时码有空时块码空时格码。空时码的主要思想是利用空间和时间上的编码实现定的空间分集和时间分集,从而降低信道误码率。二系统工作过程及技术特点我们再来看下系统的工作图比特流在经过编码调制和空时处理波束成行或空时编码后,映射成不同的信息符号,从多个天线同时发射出去在接收端用多个天线接收,进行相应解调解码及空时处理。系统中的空时处理技术主要包括波束成形空时编码空间复用等。波束成形是智能天线中的关键技术,通过将主要能量对准期望用户以提高信噪比。波束成形能有效地抑制共道干扰......”

4、“.....系统的发射方案系统的发射方案主要分为两种类型最大化数据率的发射方案空间复用和最大化分集增益的发射方案空时编码。最大化数据率发射方案主要通过在不同天线发射相互独立的信号实现空间复用。空时编码的方案是指在发射端对数据流进行联合编码以减小由于信道衰落和噪声所导致的符号率,它通过在发射端的联合编码增加信号的冗余度,从而使信号在接收端获得分集增益,但空时编码方案不能提高数据率。空时编码我们目前已知的大量的发射机制分别可以使频谱效率最大速率最高信噪比,最大,它们都依赖信道状态信息,在发射端和接收端的已知程度。在接收端通过信道估计可以获得,然后,通过反馈可以通知发射端。对于发射端不需要的发射机制,可以引入空时编码或者采用空间复用增益来利用空间维数。空时编码主要分为空时格码和空时块码。接收到的信号通过最大似然,译码器进行检测。最早的空时编码是空时格码,在这种方式下,接收端需要多维维特比算法。可以提供的分集等于发射天线的数目,提供的编码增益取决于码字的复杂度而无需牺牲带宽效率。空时分组编码,可以提供与相同的分集增益,但是它没有编码增益。又由于在译码时只需要线性处理,因此,通常都使用......”

5、“.....当在两端都未知时,提出了酉空时编码和差分空时编码。空间复用空间复用是指在发射端发射相互独立的信号,在接收端用,等方法进行解码。它能最大化系统的平均发射速率,可牺牲些数据率获得更高的分集增益。空间复用和空时编码结合将空间复用和空时编码相结合,在保证每个数据流获得最小分集增益的条件下,最大化平均数据率。目前,将空间复用和空时编码相结合的方案主要有两种,链接编码和使用块码映射的自适应系统。链接编码方案是指在内部使用空时编码,外部使用传统的信道纠错码,卷积码,码的编码方案,这种方案既能提供分集增益,又能提高系统容量。因为信道间的相关性将影响多天线系统的频谱效率,当信道处于理想状态或信道间相关性小时,发射端采用空间复用的发射方案,当信道间相关性大时,采用空时编码的发射方案。的接收分集技术系统在接收端的解码算法主要有,迫零算法,最小均方误差算法判决反馈解码算法最大似然解码算法和分层空时处理算法,。其中,算法和算法是线性算法,而判决解码算法,最大似然解码算法和分层空时处理算法是非线性算法。在或者通信链路的接收端,接收机或者均衡器利用多径信号重构发射信号......”

6、“.....减温水的输入量作为操纵变量西北工业大学明德学院本科毕业设计论文执行器的选择在本系统中,调节阀是系统的执行机构,是按照调节器所给定的信号大小和方向,改变阀门的开度,来实现调节流体流量的装置。调节阀的口径大小,直接决定着控制介质流过他的能力。为了保证系统有较好的流通能力,需要使控制阀两端的压降在整个管线的总压降占有较大的比例。在正常情况下般要求调节阀开度应处于之间,具体应根据实际需要的流通能力大大小进行选择。调节阀按驱动方式可分为气动调节阀电动调节阀和液动调节,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电动力源的电动调节阀,以液体介质压力为动力的电液动调节阀由于生产现场有防爆要求,所以应选择气动执行器。此设计中的串级控制系统主要是通过换热来达到控制目的,过热蒸汽在过热器内与减温水进行热交换被冷却,调节阀安装在减温水的管道上,用换热后的蒸汽温度来控制减温水的水量,在气源中断时,调节阀应处于开启位置更安全些,宜选用气关式调节阀。控制仪表的选择控制仪表的主要类型大致分为电动或气动,电动型型型,单元组合仪表或是基地是仪表等。常用的控制仪表有电动型型。在串级控制系统中,选用的仪表不同......”

7、“.....电动型和电动型仪表就其功能来说基本相同,但是其控制信号不相同,控制型典型信号为,而电动型仪表的典型信号为,此外。型仪表较型仪表操作维护更为方便简捷,同时型仪表还具有完善的跟踪保持电路,使得手动切换非常方便,随时都可以进行切换,且保证无扰动。所以在本设计中选用电动型仪表。由电动型仪表构成的串级控制系统的基本方案有如下两种西北工业大学明德学院本科毕业设计论文主控制器主变送器副变送器双笔记录仪主对象副对象控制阀电气转换器副控制器图用电动型仪表组成的串级控制系统方块图该方案中采用了两台控制器,主副变量通过台双笔记录仪进行记录。由于副控制器输出的是,而控制阀只能接受气压信号,所以在副控制器与控制阀之间设置了个电气转换器。主控制器主变送器副变送器双笔记录仪主对象副对象控制阀电气转换器副控制器图用电动型仪表组成的主控串级控制系统方块图该方案较于上方案多设置了个主控串级控制切换开关,可以根据不同情况使控制系统工作于主控方式和串级控制方式下。在本设计中采用第二种方式可以是控制系统更好的工作,得到更稳定的控制输出。串级控制系统主副回路和主副调节器选择为充分发挥串级控制系统的优点,在设计控制系统时......”

8、“.....主副回路的选择原则副回路应该把生产过程的主要干扰包括在内,应力求把变化幅度最大西北工业大学明德学院本科毕业设计论文最剧烈和最频繁的干扰包括在副回路内,充分发挥副回路改善系统动态特性的作用,保证主参数的稳定。选择副回路时,应力求把尽量多的干扰包括进去,以尽量减少它们对主参数的影响,提高系统抗干扰能力。主副对象的时间常数应适当匹配,串级控制系统与单回路控制系统相比,其工作频率提高了,但这与主副对象的时间常数选择是有关的。原则是两者相差大些。由式单串道下,最优接收机制是最大比合并而对于频率选择信道,最优接收机制是检测,但它是非线性的,其复杂度与天线数目成指数关系可以用线性译码器来代替,但是性能会有所下降。均衡器通过信道的逆可以消除符号间干扰,但是其代价是对噪声产生了放大。号可以被恢复。二系统的信道估计在个传输分集的系统中,只有在收端有很好的信道信息时,空时码才能进行有效的解码。估计信道参数的难度在于,对于每个天线每个子载波都对应多个信道参数。但好在对于不同的子载波,同空分信道的参数是相关的。根据这相关性,可以得到参数的估计方法......”

9、“.....非盲信道估计非盲信道估计是通过在发送端发送导频信号或训练序列,接收端根据所接收的信号估计出导频处或训练序列处的信道参数,然后根据导频或训练序列处的信道参数得到数据信号处的信道参数。当信道为时变信道时,即使是慢时变信道,也必须周期性的发射训练序列,以便及时更新信道估计。这类方法的好处是估计误差小,收敛速度快,不足是由于发送导频或训练序列而浪费了定的系统资源。盲信道估计盲信道估计是利用信道的输出以及与输入有关的统计信息,在无需知道导频或训练序列的情况下估计信道参数。其好处是传输效率高,不足是稳定抗干扰能力相对较差收敛速度慢,而且运算量较大。半盲信道估计半盲信道估计是在盲信道估计的基础上发展起来的,它利用尽量少的导频信号或训练序列来确定盲信道估计算法所需的初始值,然后利用盲信道估计算法进行跟踪优化,获得信道参数。由于盲信道算法运算复杂度较高,目前还存在很多问题,难以实用化。而半盲信道估计算法有望在非盲算法和盲算法的基础上进行折衷处理,从而降低运算复杂度。可以预计,对盲信道及半盲信道估计的研究将成为信道估计研究的热点......”

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