مطالب این پست : دانلود پایان نامه شبیه سازی دینامیکی شیرترمز اتوماتیک لکوموتیو ( راه آهن ) 138 ص
با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )
ترمز به عنوان کنترل کننده سرعت در قطار ، اصلی ترین رکن ترددایمن می باشد . بنابراین نخستین اولویت در طراحی این سیستم ، بالا بودن ایمنی ، حتی به ازای هزینه بالا و استفاده از روشهای غیر معمول ، می باشد .
به همین منظور ترمز قطار به نحوی طراحی گردیده که بر خلاف سیستمهای رایج ، کاهش شار لوله ترمز ، باعث عمل ترمز گیری می شود . این امر خصوصاٌ در موقع گسیختگی قطار حائز اهمیت است و باعث خواهد شد تا در موقع گسیختگی قطار کاهش خوبخودی در لوله ترمز روی داده و قطار به طور خودکار ترمز بگیرد .
به طور مختصر مکانیزم مدار ترمز و جایگاه سوپاپ ترمز اتوماتیک در آن را می توان اینگونه بیان نمود :
موتور قطار مستقیماٌ در ارتباط با کمپرسوری است که می تواندهوای متراکم با فشار حدود 14.Psi تولید می نماید . هوای فشرده پس از ذخیره شدن در مخزن اصلی عیور از لوله ها و صافی ها وارد سوپاپ ترمزاتوماتیک (یا شش دنده ) می گردد و طی پروسی تبدیل به هوای با فشار حدود 70Psi می شود و از آن پس ، این فشار تنظیم شده وارد ولوله ای به نام لوله اصلی brake pipe) یا لوله ترمز ) می گردد . این لوله در سرتاسر قطار امتداددارد و توسط لوله های لاستیکی بین واگن ها ارتباط آنهابا یکدیگر و نیز لوله اصلی لکومتیو برقرار می شود.
حال هنگامی که فشار در این لوله از مقدار 70Psi کاهش یابد ، عمل ترمز در سرتاسر قطار صورت می گیرد . توسط قسمتهای مختلفی امکان کاهش فشار وجود دارد. دستگاه شش دنده یکی از تجهیزاتی است که توسط راننده این کاهش فشار را در لوله اصلی ایجاد می کند . و یا سیستمهای ایمنی موجود در مواقعی که راننده هوشیار نباشد ، از سرعت مجاز تخطی نماید ، بدون توجه وارد ایستگاه شود و … می تواند کاهش فشار را ایجاد نماید . همچنین چنانچه ذکر شد در موقع گسیختگی، به علت پارگی لوله های لاستیکی بین واگنها فشار خود به خود کاهش می یابد . این گاهش فشار توسط سوپاپهایی در لکومتیو و نیز در واگنهای حس می شود و ترمز گرفته می شود .
در لکومتیو سوپاپ کنترل ولو 26-D و در واگنها انواع سوپاپ سه قلو نسبت به کاهش فشار لوله اصلی حساس می باشند و پس از احساس کاهش فشار به وجود آمده (پس از یک وقفه زمانی به منظور همزمان کردن ترمز همه واگنها) ، به تناسب کاهش فشار به سیلندر های ترمز دستور ترمز را می دهند .
2-تحلیل حالتهای مختلف سوپاپ ترمز اتوماتیک
2-1- حالت هواگیری (Release)
در این حالت هوای تولید شده توسط کمپرسور پس ازعبور از مخازن هوا از طریق لوله 30 وارد پایه دستگاه شش دنده می شود. این هوا به منزله خط تغذیه اصلی قسمتهای مختلف دستگاه شش دنده میباشد . همانطور که در شکل 2-1 مشاهده می شود این هوا که با رنگ قرمز مشخص گردیده در داخل پایه شش دنده به چندین قسمت تقسیم می شود و به قسمتهای مختلفی هدایت می گرد ، در ضمن در داخل خود دستگاه شش دنده نیز این هوا جهت امکان صدور فرمانهای مختلف و یا عملکرد هر یک از المانها وارد قسمتهای مختلفی چون سوپاپ لغو ترمز جریمه ، شیر خروسکی ، رگلاتور و سوپاپ تغذیه اصلی و قسمتهای دیگری که در شکل مشاهده می شود می گردد .
در داخل پایه شش دنده یکی از انشعابات این هوا وارد دستگاه سه دنده می شود ودیگری به لوله ای می رود که به سوپاپ H-5 منتهی می شود ، شاخه دیگر آن که به طور مستقیم وارد شش دنده می شود ، به طور مستقیم به رگلاتور (R) میرود که در این قسمت هوای 140psi پس از ورود به داخل رگلاتور و با چرخاندن دسته تنظیم (A) ، نشیمنگاه R از جایگاه خود به سمت چپ حرکت کرده و اجازه عبور هوای مخزن اصلی را به سمت چپ خود می دهد (شکل 2.2) هوای سبز رنگ دارای فشار کمتری نسبت به هوای مخزن اصلی می باشد و مقدار آن بسته به تنظیم دستی فشار فنر RS دارد ( این فشار معمولاٌ 70psi تنظیم می شود . )
تحلیل و شبیه سازی کامل آپ امپ 725 با نرم افزار Pspice
در این پروژه مدار داخلی آپ امپ 725 به صورت کامل در نرم افزار pspice شبیه سازی و نتایج حاصل ارائه گردیده است. فایل شبیه سازی به صورت تفکیک شده برای بدست آوردن بهره، پاسخ حالت گذرا و پاسخ فرکانسی با بار متغیر و نیز پاسخ فرکانسی با تغییر دمای کار موجود می باشد.
به همراه فایل شبیه سازی گزارش کار کامل پروژه شامل توضیحاتی درباره مدار داخلی آپ امپ 725 و نحوه شبیه سازی مدار و بدست آوردن پارامترهای مطلوب ارائه می گردد.
این پروژه بسیار کامل برای ارائه در درس های الکترونیک 2 و 3 بسیار مناسب بوده و با تخفیف 20 درصدی فروشگاه اینترنتی مهندسان برای استفاده شما دانشجویان عزیز آماده گردیده است.
جهت دانلود بخشی از پروژه به صورت رایگان کلیک نمایید.
مطالب این پست : پایان نامه کارشناسی مهندسی برق- مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه 65 صفحه
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
پایان نامه کارشناسی مهندسی برق
مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه
فهرست مطالب II
عنوان صفحه
Iچکیده…………………………………………………………………………………………….
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………..II
فرهنگ اختصارات…………………………………………………………………………………………………………IV
فهرست اشکال…………………………………………………………………………………………………………………1
فصل 1 مشخصات تشعشعی یک آنتن……………………………………………………………………………………….. 5
1-1) مقدمه ……………… ………………………………… ……………………………………………… 5
1-2) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن …………………………………………………………………………5
1-3) شدت تشعشعی آنتن………………………… ………………………………………………………………..6
1-4) نمودارهای تشعشعی…………………………. ………………………………………………………………..7
…………………………………………………………………………..10HPBW 1-5) پهنای تابه نیم توان
یک آنتن …………………………………………………………….11VSWR 1-6) پهنای باند فرکانسی و
1-7) بهره جهتی آنتن ……………………. ……………………………………………………………..12
1-8) سمتگرایی ………………………………….. ……………………………………………………………….13
1-9) بازده تشعشعی آنتن …………………………… ……………………………………………………………13
) ………………………………………………………………………………..13g 1-10) بهره یا گین آنتن (
1-11) امپدانس ورودی آنتن ……………………. …………………………………………………………….14
1- 12) قطبش موج ……………………………………… ………………………………………………………………...14
1-13) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری……………………. ………………………………………………………….15
فصل 2- آنتن های تلفن همراه………………………. ………………………………………………………….17
2-1) مقدمه…………………………………….. …………………………………………………………………17
2-2) آنتن کوچک چیست ؟ …………………………. …………………………………………………………….17
2-3) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه … …………………………………………………….18
2-4) شاسی در گوشی موبایل ………………………… …………………………………………………………….21
2-5) آنتنهای سیمی………………………………. …………………………………………………………………22
2-6) موقعیت آنتن در موبایل………………………… ……………………………………………………………….24
2-7) حجم آنتن……………………………………… …………………………………………………………………27
2-8) انواع کلاسهای آنتنهای موبایل…………………… ……………………………………………………………29
فصل 3 – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA ……………… …………………………………………………..34
3-1) مقدمه……………………………………. …………………………………………………………………….34
3-2) تغییرات پورت زمین و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل.. ……………………………………………..34
3-3) تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل های معادل …………………………………….. ………………41
3-4 ) روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش……………………………………. …………………43
3-5) شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS …………………. …………………………………..44
فصل 4 – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق…………………. ……………………………………………………..48
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………….. ……………………48
4-2) طراحی اولیه آنتن…………………… ………………………………………………………………..48
4-3) تبدیل آنتن PIFA تک باند به دو باند……………………………………………….. ………….53
4-4) بهینه سازی آنتن طراحی شده…………………. …………………………………………………………….55
4-5)جمع بندی…………………………. ………………………………………………………………….66
فهرست اشکال
فصل اول – مشخصات تشعشعی یک آنتن
شکل1-1 نواحی اطراف یک آنتن.. 5
شکل1-2 میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن.. 6
شکل1-3 عنصر زاویه فضایی.. 7
شکل1-4 نمودار قطبی پرتو تشعشعی صفحه H.. 8
شکل1-5 نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی.. 8
شکل1-6 یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان. 9
شکل1-7 ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت. 10
شکل1-8 الف)قطبش خطی افقی ب)قطبش خطی قائم پ)قطبش دایروی راستگرد ت)قطبش دایروی چپگرد
ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد……………………………………………………………………….15
فصل دوم- آنتن های تلفن همراه
شکل 2-1 آنتنهای قرار گرفته روی زمین.. 19
شکل 2-2 انواع آنتن های L وارون. 19
شکل2-3 شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900. 20
شکل2-4 شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800. 21
شکل2-5 (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن Lوارون (ج) آنتن Fوارون. 22
شکل 2-6 شکل اولیه آنتن Fوارون مسطح.. 23
شکل2-7 انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه 25
شکل 2-8 انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی.. 26
شکل 2-9 رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 27
شکل2-10 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890. 28
شکل 2-11 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 28
شکل 2-12 (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه. 29
شکل 2-13 نمونه ای از یک آنتن شلاقی……………………………………………………………………………..30
شکل 2-14 نمونه هایی از آنتن پیچشی قرار گرفته در گوشی تلفن همراه……………………………………………30
شکل 2-15 یک نمونه آنتن درونی تک باند……………………………………………………………………………31
شکل 2-16 (الف) تشعشع کننده باند بالا (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل. 31
شکل 2-17 نمایی از یک نمونه آنتن مرکب…………………………………………………………………………..32
فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA
شکل 3-1 (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ) 34
شکل 3-2 آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است) 36
شکل 3-3 VSWR اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده 37
شکل 3-4 الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910 (الف) صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده 38
شکل 3-5 نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900 (ب) باند 1800MHz. 40
شکل 3-6 الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz 1920 (الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده 41
شکل 3-7 نمای کناری آنتن PIFA. 41
شکل 3-8 مدل خط انتقال برای آنتن PIFA. 42
شکل 3-9 (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال. 43
شکل 3-10 نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده 44
شکل 3-11 نمودارVSWR آنتن طراحی شده. 45
شکل3-12 نمودارre (Z) آنتن طراحی شده . 45
شکل 3-13 نمودار الگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0 . 46
شکل 3-14 پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900. 46
فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق
شکل 4-1 نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده 49
شکل 4-2 نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه 49
شکل 4-3 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 50
شکل 4-4 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51
شکل 4-5 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51
شکل 4-6 نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 52
شکل 4-7 نمودار VSWR در باند MHZ 900. 52
شکل 4-8 نمایی از آنتن در صفحه X-Y. 53
شکل 4-9 نمایش گرافیکی میدان E در باند 900MHZ. 54
شکل 4-10 نمایش گرافیکی میدان E در باند 1800MHZ. 54
شکل 4-11 نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن.. 55
شکل 4-12 نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند 1800MHZ و 900MHZ. 56
شکل 4-13 نمودار VSWR نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند 1800MHZ. 57
شکل4-14 نمودار VSWR نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکاف روی باند 1800MHZ. 57
شکل 4-15 نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz900…………………..58
شکل 4-16 نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz1800………………….58
شکل 4-17 نمای کلی از آنتن طرا حی شده…………………………………………………………………………. 59
شکل 4-18 نمایی از آنتن در صفحه X-Y………………………………………………………………………….. 59
شکل 4-19 نمایی از آنتن در صفحه Z-X. 60
شکل 4-20 نمایی از آنتن در صفحه Z-Y. 60
شکل 4-21 آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا 61
شکل 4-22 VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند 900MHz. 61
شکل 4-23 VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800. 62
شکل 4-24 VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900. 62
شکل 4-25 VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800……………………………….62
شکل 4-26 نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 قبل از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)……………………………………………………………………………………………………………………64
شکل 4-27 نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 بعد از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)…………………………………………………………………………………………………………………..64
شکل 4-28 نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ 900…………………………………..65
شکل 4-29 نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ 1800 ………………………………….65
فصل اول
مشخصات تشعشعی یک آنتن
فصل اول – مشخصات تشعشعی یک آنتن
1-1) مقدمه
انتقال امواج الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط انتقال یا یک موجبر) صورت گیرد و یا می تواند از طریق آنتنهای فرستنده و گیرنده بدون هیچ گونه ساختار هدایت کننده واسطه ای انجام پذیرد. عوامل مختلفی در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتنها دخالت دارند. بطور کلی خطوط انتقال در فرکانسهای پایین و فواصل کوتاه عملی هستند. با افزایش فواصل و فرکانسها تلفات سیگنال و هزینههای کاربرد خطوط انتقال بیشتر میشود و در نتیجه استفاده از آنتنها ارجحیت می یابد]1[.
در حدود سالهای 1920 پس از آنکه لامپ تریود برای ایجاد سیگنالهای امواج پیوسته تا یک مگاهرتز بکار رفت، ساخت آنتنهای تشدیدی (با طول موج تشدید) مانند دوقطبی نیم موج امکان یافت و در فرکانسهای بالاتر امکان ساخت آنتنها با ابعاد و اندازه ی فیزیکی در حدود تشدید (یعنی نیم طول موج) فراهم شد. قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنیترون و کلایسترون و مایکروویو (در حدود یک گیگاهرتز) همراه با موجبرهای توخالی اختراع و توسعه یافتند. این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتنهای بوقی شد. در خلال جنگ دوم جهانی یک فعالیت وسیع طراحی و توسعه برای ساخت سیستمهای رادار منجر به ابداع انوع مختلف آنتنهای مدرن مانند آنتنهای بشقابی (منعکس کننده) عدسیها و آنتنهای شکافی موجبری شد]1[.
امروزه گستره وسیعی از انواع مختلف آنتنها در مخابرات سیار و سیستمهای بیسیم در حال استفاده اند و کماکان رقابت در زمینه کوچک کردن ابعاد آنتنها و بهینه کردن مشخصات تشعشعی آنها ادامه دارد. در این بخش بهطور خلاصه به مرور اصول، تعاریف مشخصات تشعشعی آنتنها پرداخته شده است.
فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف …………………………………………………………… 1
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 تعا ریف …………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک …………………………………………………………….. 3
1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک ………………………………………………………………… 4
1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته ……………………………………………………………………… 5
1-3 نامساوی ولچ ……………………………………… …………………………………………….. 6
1-4 نامساوی سید لینکوف ……… ………………………………………………………………… 6
1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته ……………………………………… …………………………. 7
فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی … ………………………………… 8
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2 تعریف …………………………………………………………………………………………………….. 10
2-3 دنبالههای کلاسیک ………………………………………………………………………………………… 10
2-3-1 دنبالههایی با طول ماکزیمال ………………… ………………………………………….. 10
2-3-2 خواص دنبالههای ماکزیمال ………………………………………………………………………….. 11
2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع …………………………………………………………………………………. 13
2-4-1 روش دنباله مستقیم () ……… …………………………………………………………. 13
2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی ………………………………………… ……………………. 15
2-5-2 مجموعه دنبالههای ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز ………………………………………… ……. 16
2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنبالههای ماکزیمال …………………… ……….. 17
2-6 دنباله گلد ……………………………………………………………………………………. 19
2-7 مجموعه کوچک رشتههای کازامی ……………………………………………………………….. 20
2-8 مجموعه بزرگ رشتههای کازامی ……………………………………………………………….. 21
فصل سوم : نحوهی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ……………………………………… 22
3-1 تولید کد ماکزیمال …………………………………………………………………………. 23
3-2 تولید کد گلد …………………………………………………………………………. 28
3-3 تولید کد کازامی ……………………………………………………………………. 32
فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد …………………….. 36
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………… 37
4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ………………………………………………… 38
4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ………………………………………………. 40
4-4 نگاهی به مخابرات سیار …………………………………………………………………………… 41
4-5 طریقهی مدولاسیون …………………………………………………………………………………. 46
4-6 پدیده دور- نزدیک ………………………………………………………………………………. 46
4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب ………………………………………………………………… 49
4-8 بررسی مسالهی تداخل بین کاربران ………………………………………………………………….. 49
قصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی ………………………………………………………………… 50
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 51
5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی …………………………………………………………… 52
5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی ……………………………………………………………………….. 57
5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی ……………………………………………………………. 62
5-5 عملکرد خطای بیت ……………………………………………………………………………………. 66
چکیده
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید میشود و کد گسترده بوجود میآید .
بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه میدهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار میرود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر میشود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده میشود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث میشود .
تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود میکند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط میشود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری میکند وارد میشود .
در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار میگیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار میدهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .
فصل اول
پیش نیازهای ریاضی وتعاریف
1-1 مقدمه : دنبالههای دیجیتالی در مخابرات برای کاربردهای مختلفی طراحی و استفاده می شوند و به طور کلی می توان این کاربردها را به چند بخش تقسیم کرد :
کاربردهایی که نیاز به خواص مشخصی از” تابع خود همبستگی”(ACF) دارند . به عنوان مثال هایی از این کاربرد می توان به مشخص کردن پارا مترهای سیستم خطی ، همزمان سازی ، اندازهگیری های زمانی وپردازش دو بعدی نام برد .
کاربردهایی که نیاز به خواص مشخصی از “تابع همبستگی متقابل” (CCF) دارند . مثال هایی از این کاربرد “سیستم های دسترسی چنگانه تقسیم کد” (CDMA) ، مشخص کردن پارامترهای سیستم هایCDMA نوری و سیستم های “طیف گسترده” (FH) می باشد . کاربردهایی که نیاز به خواص ساختاری دیگری دارند مانند : تولید کلید رمز نگاری ، منابع نویز معین و کدینگ کنترل خطا .
بخشی از متن اصلی :
شبیه سازی یک فروشگاه به زبان سی شارپ
این فایل آموزشی که با زبان سی شارپ پیاده سازی شده است و سیستم خدمات دهی دو فروشنده ی فروشگاه در تایم های مختلف شبیه سازی شده است. این پروژه شامل کدهای آموزشی و قابل استفاده برای پروژه درس شبیه سازی کامپیوتری است.
فرمت فایل : C Sharp