1、“.....杨老师以严谨的治学作风精深的学术水平及细致负责的态度,教育和引导我不断进步,我由衷的钦佩他的高尚品德和敬业精神。他对我的教导和帮助,我将铭记终生。为此,我向他致以最诚挚的谢意,在我学习和研究课题的过程中,因为没有经验而遇到了很多困难,本班的同学热心帮助,使我克服了困难。在我四年的学习生活即将结束之际,我向所有曾教导关心帮助和支持过我的领导老师同学家人和朋友表示最真诚的感谢,理通道作为自己的逻辑通道来实现逻辑上的业务成环。设备引入逻辑子系统,采用专有的共享光纤虚拟路径保护技术,可将根物理光纤等效为多根逻辑光纤,在根光纤中可同时支持多种保护方式,支持上述保护方式在同光纤上组合,保护级别可按或级别设置,实现业务分类保护和复杂网络的保护。体制光同步数字体系是年代发展起来的新代通信体制。传统的光纤通信是以准同步传输体制为基础的,随着网络日趋复杂和庞大,以及用户要求的日益提高,这种传输体制暴露出系列不可避免的内在缺点,种有机地结合高速大容量光纤传输技术和智能网元技术的新传输体制光同步传送网应运而生。在年,提出同步光纤网标准,美国国家标准协会通过系列有关标准。年......”。
2、“.....制定了,同步数字系列标准,使之成为不仅适于光纤也适于微波和卫星传输的通用技术体制,与有细微差别。定义了组在光纤上传输光信号的速率和格式,通常统称为光同步数字传输网,是宽带综合数字网的基础之。采用技术,是同步系统,由主时钟控制,精度。两者都用于骨干网传输。是对沿袭应用的准同步数字系列的次革命。同步传输技术体制诞生就获得了广泛的支持,年销售额已超过亿美元。多用于北美和日本,多用于中国和欧洲,我国也已成为世界大国。原来直沿用北美体制的我国周边国家和地区,象日本韩国台湾也先后决定从体制转向体制。是电信网的主导传送体制。然而,由于的出现和发展,的作用和角色有了很大转变。在长途干线网上,的作用已经降低为层的客户层,其角色正开始向网络边缘转移。鉴于网络边缘复杂的客户层信号特点,必须从纯传送网转变为传送网和业务网体化的多业务平台,即融合的多业务节点。其出发点是充分利用大家所信任的技术,特别是其保护恢复能力和确保的延时性能,加以改造以适应多业务应用,支持层乃至层的数据智能,构成业务层和传送层体化的多业务传送平台。近几年......”。
3、“.....多业务平台正逐渐从简单地支持数据业务的固定封装和透传的方式向更加灵活有效支持数据业务的下代系统演进和发展。最新的发展是支持集成通用组帧程序链路容量调节方案和自动交换光网络标准。是种可以透明地将各种数据信号封装进现有网络的通用标准信号适配映射技术,简单灵活,开销低,效率高,有利于多厂家设备互联互通,能够对用户数据实施统计复用,还有机制。此外,利用简化任意字节块每次的处理过程,降低了对数据链路映射和去映射过程的处理要求。利用现代光通信的低误码特性,还进步降低了接收机实施复杂性设备尺寸和成本,使特别适合于高速传输链路应用,例如点到点链路中的波长通路以及暗光纤应用。定义了种可以平滑地改变传送网中虚级联信号带宽的方法,以自动适应有效业务带宽,信令传输由普通的网元和网管系统完成。采用的最大优点在于有效净负荷可以自动映射到可用的上,这意味着带宽的调整是连续的,不仅提高了带宽指配速度,对业务无损伤,而且当系统出现故障时,可以动态调整系统带宽,无须人工介入,还可以在保证服务质量的前提下明显提高网络利用率。可以动态地实施连接建立和管理,使网络具有自动选路和指配功能......”。
4、“.....再配合核心智能光网络的自动选路和指配功能,则不仅能大大增强自身灵活有效支持数据业务的能力,而且可以将核心智能光网络的智能扩展到网络边缘,增强网络的智能范围和效率。第章通信网络向智能化全光化发展智能化光网络多年来,智能化的光传输技术直为业内人士所关注,希望通过构建智能化的光传输网络来解决两个方面的问题传统网络难以适应网上快速增长的数据业务所具有的不可预见性,实现网络带宽的动态分配传统光传输网主要依靠人工配置网络连接,耗时费力且难以适应现代网络拓展新业务的需要。自动交换光网络,也被称为智能光网络,在的标准中,指通过引入控制层面,使网络具有自动的连接建立和修改功能,以及提供连接恢复能力的光传送网络。控制层面本身能够支持不同的技术,不同的业务需求以及不同的功能组合。的标准把与底层无关的智能传送网络称为自动交换传送网,而底层为光传送网的称为自动交换光网络。的优点是智能,是自动交换。呼叫控制器连接控制器路由控制器协议控制器策略控制器链路资源管理器发现代理以及终结适配器等构件等,各种控制器件严格分工协同工作,共同完成智能化控制功能。分布在各站点的控制单元之间通过或协议通信......”。
5、“.....实时地为业务层网络建立承载通路。对建立的通路随时释放和拆除,或在故障情况下倒换到新的连接通路。对于网管系统来讲,两个平面都要管理,由于增设了智能的控制层面,所以网管系统五大管理功能之的配置管理可以大大弱化。智能光网络的应用使光网络从仅提供传输通道变为提供光业务解决方案。从而能提供多种高质量的带宽应用与服务。包括业务流量工程带宽出租带宽批发带宽贸易实时计费分布式恢复软永久连接交换连接永久连接光虚拟专用网使运营商将光网络分成多块提供给多个客户,并且提供监控功能,提供更具灵活性和多功能的波长业务,具有共享的经济性灵活性可靠性安全性和可扩展性等优异特征。运营商的客户将有能力控制自己的光网络资源。业务基于用户接口,业务基本单元是对用户边缘设备之间的个光连接或者时分复用连接个用户接口可连接到多个远端接口。同接口中的多个通道共享相同的特征参数,而不同接口中的通道特征参数不必相同。用户侧具有独立的地址机制,受限连接机制,按需连接机制,灵活的控制机制等特点。服务等等,国际电信联盟提出的基于的灵活复用和基于的灵活复用也属于有源光接入技术。现在也有把波分复用技术用于光接入网的。实际上......”。
6、“.....以机为平台将设计好的虚拟信号发生器与虚拟示波器相连接。用虚拟信号发生器来产生不同频率和幅值的波形,通过虚拟示波器来显示测量处理和分析这些波形,来检测虚拟示波器的性能。实际上的虚拟示波器也应做到软件与硬件的连接,利用数据采集系统采集外界信号,再通过传感器单片机串口连接程序等连接与进行数据交互,但限于现实条件无法获得足够的硬件,所以在此我们用示波器测量的是仿真信号,利用函数发生器模拟产生输入信号,再利用我们编好的双通道虚拟示波器对输入信号进行测量显示,基本上能达到预期效果。仿真波形参数设置要使双通到示波器能够正确的显示所输入的信号,我们应当对输入信号的些参数进行设置,使示波器最后能够正常的显示所输入的波形信号,并且能够对波形信号进行测量调节存储等。首先,在波形类型选项,有两个通道可以选择波形类型,波形类型有四种波形可供选择,有正弦波方波三角波以及锯齿波。本次模拟可选择通道输入正弦波,通道输入方波。波形其他参数的设置方便,通道正弦波的频率设为,幅值为,相角可设置为通道方波的频率设为,幅值为,相角也设置为。这些模拟输入的参数可设置为默认值......”。
7、“.....当然也可以对这些信号的参数进行具体的调节。为了排版的需要,相角输入模块在程序中设为隐藏。采样属性模块,通道采样属性设为样,采样频率设为,采样数设为。实际仿真效果显示,以上参数的设置能够满足双通道虚拟示波器对仿真信号的测量,达到了仿真效果。仿真波形效果图通道波形图通道波形图通道波形图结论经过四年的学习生活,我们也到了即将毕业的时刻,在这最后个学期中,我们在指导老师的谆谆教导下完成了我们的毕业设计。在这次设计的过程中,我们遇到过不少困难与挫折,甚至在开始对设计的软件都不是很了解,但是,在不断搜索资料询问老师,最终还是顺利的完成了程序及论文。我们在这个过程中都温习了大学中学到的知识,巩固和复习了以前在课本上学到的些理论,在此同时,我们也学习到了课本之外的些知识。对于我而言,我觉得这次设计对我的自主学习能力和搜索资料的能力都有所帮助,让我能够更好的去完成和实践我的程序。在这次双通道示波器的设计中,我顺利的编写完了主体程序,也在老师和互联网的帮助下对程序进行了定的完善。在程序编写过程中,使用了分支选择结构循环结构等变成逻辑结构以及常见的数据结构......”。
8、“.....通过对这些编程结构和常用控件的使用,可功能的设计通道选择功能可以实现在波形器波形图上显示不同通道的波形,可以实现两路信号同时显示以及两个通道单独显示。实现大体程序框图如图所示。通道选择开关作为的选择判断,在选择判断,中,根据不同的通道选择选择不同的输出传入波形图显示界面。在单双选择通道中,可以根据不同的情况选择示波器是单通道输入好是双通道输入,利用条件结构分别设置这两种情况。图通道选择功能的程序框图通道信号输入功能的设计括目师的悉心指导下完成的。杨老师以严谨的治学作风精深的学术水平及细致负责的态度,教育和引导我不断进步,我由衷的钦佩他的高尚品德和敬业精神。他对我的教导和帮助,我将铭记终生。为此,我向他致以最诚挚的谢意,在我学习和研究课题的过程中,因为没有经验而遇到了很多困难,本班的同学热心帮助,使我克服了困难。在我四年的学习生活即将结束之际,我向所有曾教导关心帮助和支持过我的领导老师同学家人和朋友表示最真诚的感谢,理通道作为自己的逻辑通道来实现逻辑上的业务成环。设备引入逻辑子系统......”。
9、“.....可将根物理光纤等效为多根逻辑光纤,在根光纤中可同时支持多种保护方式,支持上述保护方式在同光纤上组合,保护级别可按或级别设置,实现业务分类保护和复杂网络的保护。体制光同步数字体系是年代发展起来的新代通信体制。传统的光纤通信是以准同步传输体制为基础的,随着网络日趋复杂和庞大,以及用户要求的日益提高,这种传输体制暴露出系列不可避免的内在缺点,种有机地结合高速大容量光纤传输技术和智能网元技术的新传输体制光同步传送网应运而生。在年,提出同步光纤网标准,美国国家标准协会通过系列有关标准。年,国际电报电话咨询委员会现改为国际电信联盟标准部在接受概念的基础上,制定了,同步数字系列标准,使之成为不仅适于光纤也适于微波和卫星传输的通用技术体制,与有细微差别。定义了组在光纤上传输光信号的速率和格式,通常统称为光同步数字传输网,是宽带综合数字网的基础之。采用技术,是同步系统,由主时钟控制,精度。两者都用于骨干网传输。是对沿袭应用的准同步数字系列的次革命。同步传输技术体制诞生就获得了广泛的支持,年销售额已超过亿美元。多用于北美和日本,多用于中国和欧洲,我国也已成为世界大国......”。
acad.fas
Koop-B型钢球式无级变速器结构设计论文.doc
保持架.par
保持架2.par
表格.doc
底座.dft
底座.dwg
(CAD图纸)
底座.par
碟型唐璜.par
端盖.dft
端盖.dwg
(CAD图纸)
端盖.par
钢球 轴.par
钢球.par
加压滚珠.par
加压盘.dft
加压盘.dwg
(CAD图纸)
加压盘.par
角接触球轴承7011C.par
螺塞.par
迷宫密封.par
平键A.par
平键B.par
任务书.doc
深沟球轴承6010.par
通气帽.par
外环.par
外文翻译--焊接机器人应用现状.pdf
涡轮.par
涡轮边最终.par
涡轮边最终wunei.par
蜗杆 盖1.par
蜗杆 所用毡圈油封.par
蜗杆.par
蜗杆加长盖.par
箱盖.par
箱体边.dft
箱体边.dwg
(CAD图纸)
箱体小边.par
箱体小边wunei.par
压配式圆形油标.par
油封.par
圆柱滚子轴承NF0000型.par
轴.dft
轴.dwg
(CAD图纸)
轴.par
装配.asm
装配.dft
装配图.dwg
(CAD图纸)
锥轮.dft
锥轮.dwg
(CAD图纸)
锥轮.par