南京邮电大学微电子学毕业设计

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南京邮电大学毕业设计(论文)开题报告题目基于OGRE与RAKNET的

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2. 阅读文献资料进行调研的综述
①. OGRE OGRE(Object-Oriented Graphics Rendering Engine,即:面向对象图形渲染引擎)是一个用 C++开发的面向场景、非常灵活的 3D 引擎,它旨在让开发人员更容易、更直接地利用硬件加速的 3D 图 形系统开发应用。这个类库隐藏了底层系统库(如:Direct3D 和 OpenGL)的所有细节,提供了一个基 于世界对象和其他直观类的接口。 OGRE 不是一个游戏引擎, 但它能 (实际上就是) 被用于开发游戏。OGRE 被设计成只提供一个世界级的图形解决方案,OGRE 对于其他的特性,如:音效、网络、人工智能、碰 撞检测、物理等子系统,你则需要将其整合到 OGRE 中。 ②. RAKNET RAKNET 是一个基于 UDP 网络传输协议的 C++网络库,允许程序员在他们自己的程序中实现高效的 网络传输服务。通常情况下用于游戏,但也可以用于其它项目。 RAKNET 有以下特点: 高性能 在同一台计算机上,RAKNET 可以实现在两个程序之间每秒传输 25,000 条信息; 容易使用 RAKNET 有在线用户手册,视频教程。每一个函数和类都有详细的讲解,每一个功能都 有自己的例程; 跨平台, 当前 RAKNET 支持 Windows, Linux, Macs, 可以建立在 Visual Studio, GCC, Code: Blocks, DevCPP 和其它平台上; 在线技术支持 RAKNET 有一个活跃的论坛,邮件列表,你只要给他们发信,他们可以在几小时之 内回复你。 安全的传输 RAKNET 在你的代码中自动使用 SHA1, AES128, SYN,用 RSA 避免传输受到攻击 音频传输 用 Speex 编码解码,8 位的音频只需要每秒 500 字节传输。 远程终端 用 RAKNET,你能远程管理你的程序,包括程序的设置,密码的管理和日志的管理。 目录服务器 目录服务器允许服务器列举他们自己需要的客户端,并与他们连接。 Autopatcher Autopatcher 系统将限制客户端传输到服务端的文件,这样是为了避免一些不合法

微电子 毕业设计

微电子 毕业设计

微电子毕业设计微电子毕业设计随着科技的不断发展,微电子技术在各个领域中扮演着越来越重要的角色。

微电子技术的应用范围广泛,包括电子产品、通信、医疗、能源等领域。

作为一名微电子专业的毕业生,我将在本文中分享我在毕业设计中的经验和思考。

首先,我选择了一个与智能家居相关的课题,因为智能家居是当前快速发展的领域之一。

我的设计目标是开发一种基于微电子技术的智能家居系统,能够实现对家庭设备的远程控制和监测。

为了实现这个目标,我需要深入研究微电子技术的原理和应用。

在研究阶段,我首先学习了微电子器件的原理和制造工艺。

微电子器件是微电子技术的基础,了解其原理对于设计一个稳定可靠的系统至关重要。

我学习了晶体管、集成电路、传感器等微电子器件的工作原理,并通过实验和模拟来验证理论知识。

接下来,我开始研究智能家居系统的架构和功能。

智能家居系统需要包括传感器、控制器和通信模块等组件,以实现对家庭设备的控制和监测。

我通过调研市场上已有的智能家居产品,了解了各种传感器和通信技术的应用情况。

在此基础上,我设计了一个符合实际需求的智能家居系统架构,并选择了适合的传感器和通信模块。

在设计阶段,我使用了CAD软件进行电路设计和布局。

通过CAD软件,我能够方便地设计和优化电路,确保系统的稳定性和可靠性。

此外,我还使用了仿真软件来模拟系统的工作情况,以验证设计的正确性。

通过不断调整和优化,我最终得到了一个符合要求的电路设计方案。

在制造阶段,我学习了微电子器件的制造工艺。

微电子器件的制造需要精密的设备和工艺,包括光刻、薄膜沉积、离子注入等步骤。

我参观了一家微电子制造厂,亲眼目睹了这些工艺的实际操作过程。

通过实践,我掌握了一些常用的微电子器件制造技术,并成功制造了一些样品。

最后,我进行了系统的测试和优化。

我使用了各种测试设备和仪器,对系统进行了性能和可靠性的测试。

通过测试结果,我发现了一些问题并进行了相应的优化。

经过多次测试和优化,我最终得到了一个功能完善、性能稳定的智能家居系统。

南京邮电大学优秀毕业设计(论文)摘要

南京邮电大学优秀毕业设计(论文)摘要

基于PLC的防砂模拟试验控制系统设计作者:姜新强专业:电气工程及其自动化指导教师:张腾飞指导单位:南京邮电大学摘要:PLC是Programmable Logical Controller 的简称是目前一种最重要、最普及、应用场合最多的工业控制器广泛应用于冶金、石油、化工、交通运输、轻工、电力、汽车、通用机械、智能建筑等各个领域本课题研究石油开采过程中油井机械防砂装置基于SIMATIC S7-300 PLC的模拟控制系统设计要求模拟控制系统中计量泵、加砂电机、加砂搅拌以及泥浆泵等设备的启/停以及联动控制的在STEP7编程环境下的实现设计过程中充分考虑了控制要求设计传感器信号动态采集PLC动态处理信号并动态产生控制信号输出动态控制信号输出到变频器动态调节对应电机速度这样的思路在具体硬件配置组态编程实现和S7-PLCSIM模拟器仿真中获得了很好的效果关键词:PLC;石油开采;防砂;联动控制;SIMATIC S7-300;STEP7;S7-PLCSIM模拟器一、绪论在整个采油防砂模拟系统中从原油加水加砂到经过除砂除水装置净化然后再进入原油储备罐这一循环在密闭的的管道和容器中进行全流程以一些电机作为动力的泵和绞龙驱动然而密闭循环系统的参数是实时变化的其中压力、温度或者容器液位超出了正常范围就会影响系统的正常循环压力、温度值超过某个临界点甚至会引起系统设备损坏系统各种参数需要运行在一个正常范围并保持鉴于这些情况本课题使用SIEMENS的SIMATIC S7-300 PLC控制技术模拟实现了机械防砂装置的各种计量泵、电机等设备的启/停以及联动控制课题最终实现的功能如下:·根据配液罐液位和加砂搅拌罐液位动态调节计量泵2的电机速度使配液罐液位和加砂搅拌罐液位维持在正常范围·根据配液罐液位动态调节绞龙电机速度使油和砂成一定比例·根据加砂搅拌罐液位和泵出管道的压力值动态调节泥浆泵电机的速度使加砂搅拌罐液位和泵出管道的压力值维持在正常范围·根据管道的温度值动态调节柱塞泵加速抽水速度使管道温度值维持在正常范围·根据管道的压力值动态调节针阀阀门使管道压力值维持在正常范围·管道的压力值温度值如果超过危险临界点关断所有传动电机转为手动调节二、防砂模拟试验控制系统设计方案本课题的设计方案涉及到三个部分:1系统参数信号采集;2采集信号处理;3信号处理反馈调节系统状态三个部分是依次完成并不间断重复进行系统需要调节的温度、压力和液位值通过温度、压力和液位传感器转换成模拟电信号输出0-10V DC信号到 SM331 模拟量输入模板SM331 模板将该信号转换成 0-27648 的整形数然后经过算法处理获得新整形数0-27648 作为调节反馈值经 SM332 模拟量输出模板输出0-10V DC 信号到调节执行机构变频器变频器根据不同输入电压信号调节对应电机转速使除砂系统的温度压力各容器的液位值保持在正常范围另外为了使模拟系统更贴近实际化添加了危险状态处理模块产生报警信号并停止所有传动电机还考虑了系统中断恢复正常后重新启动的处理模块图1 是防砂模拟试验装置流程图图1 防砂模拟试验装置流程图图2是本系统设计的功能模型及流程三、硬件设计硬件设计分三部分:信号采集传感器信号处理PLC控制中心变频器处理PLC产生的回馈信号:1、传感器选型和接线(1)传感器是信号检测的主要装置用于检测温度、压力、流量信号(2)考虑灵敏度、响应特性、线性范围、稳定性、精确度、测量方式等方面的问题结合控制系统需要选择合适的传感器类型连接电源线(3)连接信号线至PLC模拟量输入模块2、信号处理PLC控制中心(1)对控制对象和控制任务进行分析根据控制要求确定系统需要配置的不同性质的I/O点的种类和数目选择Siemens的模块化中小型PLC系统S7-300(2)根据I/O点数及其特性配置电源模块、中央处理单元(CPU)、传感器采集信号模拟量输入模块、PLC处理所得控制信号模拟量输出模块、控制信号数字量输入/输出模块表1是单机架信号模块面向槽位的起始地址(每个机架最多有8个信号模块)表1 信号模块的起始地址槽号1234567891011数字量模块PSCPUIM481216202428模拟量模块2562722883043203363523683、变频器(1)变频器接收PLC处理所得控制信号模拟量控制对应电机启/停和速度变化实现系统调节控制四、软件设计1、硬件组态整个设计使用STEP7 v5.4编程软件和PLC模拟软件PLC-SIMv5.4完成在STEP7中生成项目后插入站然后组态硬件借助模板样本根据系统的输入、输出信号的性质和点数以及对控制系统的功能要求确定系统的硬件配置在STEP7中生成一个与实际的硬件系统完全相同的系统确定PLC输入、输出变量的地址为设计程序打下基础2、选择LAD编程语言进行编程其重点实现了以下几个功能模块:1.组织块OB1它实现以下功能:(1)控制系统启动重启动运行及停止控制;(2)循环执行不停扫描并条件执行各功能块和数据块实现各具体操作;2.组织块OB100它实现系统重启动后的初始化3.功能FC1由组织块OB1调用对系统初次启动后各输出模拟量变量进行初始化4.功能FC2由组织块OB1调用实现对传感器输入信号进行分析刷新相应系统状态标志5.功能FC3由组织块OB1调用根据系统状态标志判断系统状态对传感器输入信号值选择算法进行运算产生控制输出值并送到模拟量输出单元6.功能FC4由组织块OB1调用根据系统状态标志判断系统如果是否处于危险状态关断所有电机传动装置7.共享数据块DB1数据由所有功能块共享存放系统初始值和系统状态判断的参数8.共享数据块DB2数据由所有功能块共享存放调节算法中的重要系数;3、在SIMATIC S7-PLCSIM模拟器中仿真检验程序是否符合设计要求并进一步修改五、关键问题和难点1、计量泵2的动态调节关系到配液罐液位和加砂搅拌罐液位(1)配液罐液位偏离正常范围时液位偏高计量泵2的电机速度需要加速;液位偏低计量泵2的电机速度需要减速;(2)加砂搅拌罐液位偏离正常范围时液位偏高计量泵2的电机速度需要减速;液位偏低计量泵2的电机速度需要加速;2、泥浆泵的动态调节关系到加砂搅拌罐液位和泵出管道压力值(1)加砂搅拌罐液位偏离正常范围时液位偏高泥浆泵的电机速度需要加速;液位偏低泥浆泵的电机速度需要减速;(2)泵出管道压力值偏离正常范围时压力偏高泥浆泵的电机速度需要减速;压力偏低泥浆泵的电机速度需要加速;3、危险状态处理结束后程序返回正常状态的自处理;4、输入模拟信号发生变化时响应的稳定性系统的自动恢复能力;5、绞龙电机速度调节绞龙电机与计量泵2共同完成加沙搅拌罐的配料配料要求成一定比例故两者速度关系成比例对应计量泵2电机速度求得后经比例运算即为绞龙电机速度;6、由于条件所限程序的调试由PLC模拟软件PLC-SIM v5.4完成六、结束语本课题使用SIMATIC可编程逻辑控制器的STEP7组态和编程标准软件包实现了以SIEMENS S7-300 PLC为控制中心在掌握SIEMENS S7-300可编程逻辑控制器工作原理的基础上采用STEP7编程环境实现计量泵、泥浆泵和柱塞泵等设备的启/停以及联动控制在本次设计开发过程中取得了以下一些收获:1、STEP7编程软件的熟练使用2、掌握了一种高效率的STEP7编程语言即LAD图形编程语言:3、熟悉了基于PLC (SIEMENS S7-300)STEP7编程环境下工业控制软件开发的一个主要过程得到了很多开发经验;4、阅读了大量的有关PLC技术与设计的中英文文献了解到多种设计方法的实现过程及其优势与弊端通过本次模拟试验控制系统设计较好地掌握了STEP 7的LAD编程语言了解了基于PLC的工业自动化设计的常规流程加深了对SIEMENS S7-300的理解另外本次设计过程中涉及的系统设备联动控制技术在很多工业领域有借鉴意义以后要深入对这方面的学习参考文献[1].胡学林.可编程控制器教程(提高篇)[M].北京:电子工业出版社2005[2].刘贯华. 基于PLC的污水处理控制系统的设计[J]. 机电工程技术20087(1):6-10.[3].冯太合 .西门子S7-300系列及应用软件STEP7[M].广州:华南理工大学出版社2004[4].胡健.西门子S7-300PLC应用教程[M].北京:机械工业出版社2007[5].SIEMENS AG.SIMATIC S7-300 Programmable controller system Manual[M].2002[6].毛跃辉.. 基于PLC的锅炉内胆水温控制系统设计[J]. 可编程控制器与工厂自动化20067(12):6-10.[7].防砂模拟实验系统设计控制要求[M].2007(内部资料)[8].WilksJames G.; Van GemertPaul. Design and implementation of a plc continuous casting control system [R]. New York.IEEE.1987[9]. 廖常初.大中型PLC应用教程[M].北京:机械工业出版社2006[10]. 宋伯生.PLC编程实用指南[M].北京:机械工业出版社2004[11]. 高钦和.可编程控制器应用技术与设计实例[M].北京:人民邮电出版社2004????????1我个人对生活一无所求,吃住都十分简单,上天给我的恩赐,我并没多要财产的奢求.假如此生能做多点对人类、民族、国家长治久安有益的事,我是乐此不疲的.。

低失调的磁感应传感器放大电路设计

低失调的磁感应传感器放大电路设计

南京邮电大学毕业设计(论文)开题报告题目低失调的磁感应传感器放大电路设计学生姓名钱彩华班级学号B05040105 专业微电子学在近年IC工艺技术发展中,一个重要趋势就是在相同工艺下实现智能传感器的集成。

在标准CMOS 工艺下将微传感器和其它电路相结合,不仅可以减少电路的复杂程度,还能降低封装价格,实现低成本的大批量生产,具有更好的市场竞争能力。

同时集成的信号处理(包括A/D转换、芯上校准等)和错误诊断等电路也能进一步增强微传感器系统的功能。

另外,集成微系统在功耗、面积、可靠性上也比分散式系统更具优越性。

然而在标准的CMOS集成工艺下实现的传感器比特殊工艺实现的传感器在灵敏度和精确度方面要更差,于是性能上的损失必须通过一些信号处理技术来进行补偿。

目前常用的传感器是磁敏开关式传感器 ,其中使用最广泛的是霍尔传感器,因此研究具有高精度、高可靠性的霍尔传感器成为迫切的要求。

集成传感器中霍尔片产生的霍尔信号非常微弱,一般在几mV 到几十mV 左右,设计一个能够精确放大该霍尔信号的放大器是传感器信号处理电路的关键。

在CMOS集成电路中,运算放大器的电路性能往往受失调电压和低频噪声的影响。

对于微弱的霍尔信号来说,这些非理想因素甚至可以和Hall 片产生的有用信号相匹敌,掩盖了需要检测的信号。

因此,必须采取措施减少电路的噪声和失调。

用于消除放大器低频噪声(主要是1/f噪声)和失调电压的技术主要有三种:自动调零(A Z)、相关双采样技术(C D S)和斩波技术(C H S)。

其中,自动调零技术是先采样和保持失调电压,再从信号中减去失调电压部分;相关双采样技术是自动调零技术的一个特殊例子,它能实质性地减少低频1/f噪声,却会增加放大器的热噪声,且还会残余下由于开关管的时钟馈通效应所引入的失调电压;斩波技术则是通过把输入信号和开关型方波信号耦合,再经同步解调和低通滤波后得到非线性小的信号。

与其他两种技术相比,斩波技术不仅可以消除放大器因失调电压造成的非线性,且能有效地抑制器件噪声。

南邮毕业设计

南邮毕业设计

和县移动分公司销售渠道的策略研究摘要自电信产业重组以来,全业务竞争带给整个行业内极大的改变,各家运营商在更新各自产品的同时,渠道代理商的抢夺更加激烈,本文将结合和县移动分公司自身的渠道发展情况,运用SOWT法对和县分公司的销售渠道进行分析,从而在培养核心竞争力、加大核心渠道保有以及优化渠道发展方面提出一定的策略。

关键词:渠道;SOWT;核心竞争力;优质渠道ABSTRACT(采用三号字、Times New Roman字体、加黑居中、与内容空一行)(内容采用小四号Times New Roman字体)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××Keywords:(小四号、Times New Roman、黑体、顶格)××;×××;×××;××(内容采用小四号、Times New Roman字体、接排、各关键词之间有1个分号及空格)目录(三号、黑体、居中、目录两字空两格、空一行)第一章题目(四号、宋体) (1)1.1题目(小四号、宋体)……………………………………………………………×1.1.1题目…………………………………………………………………………×1.1.2题目…………………………………………………………………………×1.1.3题目…………………………………………………………………………×1.2题目…………………………………………………………………………………×1.3题目…………………………………………………………………………………×1.4题目…………………………………………………………………………………×1.5题目…………………………………………………………………………………×第二章题目………………………………………………………………………………×第三章题目………………………………………………………………………………×结束语……………………………………………………………………………………×致谢……………………………………………………………………………………×参考文献……………………………………………………………………………………×附录X……………………………………………………………………………………-第一章销售渠道综述1.1销售渠道的概念所谓渠道销售就是采用渠道作为销售形式的销售,主要指如何开发与选择经销商,经销商的日常管理,如何协助经销商进行市场推广,日常维护等,并能根据市场的变化提出对应的5P策略,有效激励经销商共同成长的销售过程,当然还要处理一些市场冲突的问题。

南邮毕业设计(论文)模板

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毕业设计(论文)模板摘要(“摘要”之间空两格,采用三号字、黑体、居中,与容空一行)(容采用小四号宋体)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××关键词:(小四号、黑体、顶格)××;×××;×××;×××(容采用小四号、宋体、接排、各关键词之间有1个分号及空格)ABSTRACT(采用三号字、Times New Roman字体、加黑居中、与容空一行)(容采用小四号Times New Roman字体)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××Keywords:(小四号、Times New Roman、黑体、顶格)××;×××;×××;××(容采用小四号、Times New Roman字体、接排、各关键词之间有1个分号及空格)目录(三号、黑体、居中、目录两字空两格、空一行)第一章题目(四号、宋体) (1)1.1 题目(小四号、宋体)……………………………………………………………×1.1.1 题目…………………………………………………………………………×1.1.2 题目…………………………………………………………………………×1.1.3 题目…………………………………………………………………………×1.2 题目…………………………………………………………………………………×1.3 题目…………………………………………………………………………………×1.4 题目…………………………………………………………………………………×1.5 题目…………………………………………………………………………………×第二章题目………………………………………………………………………………×第三章题目………………………………………………………………………………×结束语……………………………………………………………………………………×致……………………………………………………………………………………×参考文献……………………………………………………………………………………×附录X……………………………………………………………………………………×第一章题目(居中、三号、黑体)1.1 题目(四号、黑体、顶格)1.1.1 题目(四号、黑体、顶格)□□☆☆☆☆☆☆☆☆☆正文(小四号、宋体、空2格、行距1.5倍)表1-1□□☆☆☆(宋体五号,居中,位于表上)(表与正文空一行)1.1.2 题目1.1.3 题目1.2 题目1.3 题目1.4 题目1.5 题目2.1 题目(四号、黑体、顶格)2.1.1 题目(四号、黑体、顶格)□□☆☆☆☆☆☆☆☆☆正文(小四号、宋体、空2格、行距1.5倍)图2-1□□×××组织结构图(宋体、五号、居中,位于图下;图与下文空一行)结束语(采用三号字、黑体、居中,与容空一行)(容采用小四号宋体,行距1.5倍)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××致(采用三号字、黑体、居中,与容空一行)(容采用小四号宋体,行距1.5倍)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××参考文献(三号、黑体、顶格)[1]伊廷夫,徐相连.实验室一级管理体制的改革与实践.实验室研究与探索.2003,22(5):82-86.[2]霍斯尼R K.谷物科学与工艺学原理.庆龙译.第一版.:中国食品,1989:20-30.[3]司宗国,王群.重子湮没快度关联的研究.维勤,高崇寿编.第五届高能粒子产生和重离子碰撞理论研讨会文集,:中国高等科学技术中心出版,1996:105-107.[4] GB/T 16159-1996,汉语拼音正词法基本规则.[5]锅洲.一种温热外敷药制备方案.中国专利:881056073,1989-07-26.[6]王明亮.关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展http:// /pub/wml.tex/980810-2.html,1998-08-16/1998-10-04.附录X (采用三号字、黑体、顶格,与容空一行,X表示一,二,三等)×××××(小四号宋体,行距1.5倍,下同)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

毕业设计模板[微电子专业]2012.4

毕业设计模板[微电子专业]2012.4

本科学生毕业论文论文题目:基于蓝牙技术的智能追踪器设计学院:电子工程学院年级:2010级专业:集成电路设计与集成系统姓名:学号:指导教师:杜西亮年月日摘要(黑体,小二,居中)随着人们生活水平的日益提高,人们的物质消费也越来越高,价格不菲的手机、平板电脑、数码相机、钱包等,已经成为大家生活中必不可少的一部分。

在无形之中,人们在享受高级物质生活的同时,也埋下了丢失的隐患。

所以本论文将针对这些贵重物品从而设计一款基于TI公司的CC2540蓝牙低功耗芯片作为核心器件的智能追踪器,将新兴的蓝牙技术致力于日常的安全防盗,具有普遍意义。

此项研究是建立于蓝牙技术的低成本,稳定性高,的安全防盗系统。

给用户提供一个低功耗,低成本,安全便捷舒适时尚的生活环境。

蓝牙是一种开放的无线通信技术规范,它主要适用于短距离无线通讯,蓝牙本身具有很强的抗干扰能力、较低的功耗、良好的保密性,易于集成、编解码一致等特点。

现蓝牙技术在的全球已经逐步趋于成熟,因此本设计就是基于蓝牙技术的短距离传输以及低功耗等特点运用于贵重物品的防盗与追踪。

通过蓝牙与手机的连接来保护我们的贵重物品,当其超过一定安全范围及时启动手机报警系统从而引起注意预防了贵重物品的丢失。

关键词(黑体,小二,居中)蓝牙;CC2540;追踪器(关键词是供检索使用的,主题词条应为通用技术词汇,不得自造关键词。

关键词一般为3~8个,宋体小四号字书写,按词条的学科目录分类顺序,由高至低顺序排列。

毕业论文、毕业设计行与行之间、段落和层次标题以及各段落之间均为1.5倍行距。

关键词与关键词之间用“;”隔开)(备注:当毕业论文、毕业设计使用英文完成时,摘要与关键词采用英、中两种语言书写,英文在前,中文在后;毕业论文、毕业设计使用中、英两种语言之外的语言书写的,摘要与关键词采用主体语言(即文章使用的语言)和英文两种语言书写,主体语言在前,英文在后。

)Abstract(Times New Roman字体,小二,居中)注:空一行Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract.(英文摘要内容必须与中文摘要完全对应。

南邮毕业设计模版

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南邮毕业设计模版南京邮电大学毕业设计(论文)题目认知协作中继通信MAC设计专业通信工程学生姓名梁原班级学号B080209 B08020930指导教师田峰指导单位通信工程系日期:年月日至年月日毕业设计(论文)原创性声明本人郑重声明:所提交的毕业设计(论文),是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的成果。

除文中已注明引用的内容外,本毕业设计(论文)不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

对本研究做出过重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明并表示了谢意。

论文作者签名:日期:年月日摘要无线Mesh协作中继网是一种基于无线Mesh网的网络结构,它通过引入协作中继通信的概念来优化其结构、提升其性能。

本文在该类网络中提出了一种新的MAC协议设计方案,该方案研究了Mesh协作中继通信中中继节点的选取问题。

在该MAC协议中,当目的节点接受数据出现差错时,它向各个中继节点广播发送重传帧(Retran),中继节点根据相应算法设置计时器,竞争产生最佳机会中继节点,之后该最佳机会中继节点向目的节点重新传送数据信号。

仿真表明,当网络中选取合适的中继节点数时,该MAC协议可有效改善网络的误比特率和吞吐量,提高通信质量。

关键词:无线Mesh网络;协作中继;MAC协议ABSTRACTWireless Mesh cooperative relaying network is a networkstructure which bases on wireless Mesh network. It optimizes its structure and enhances its performance by using cooperative relaying. This paper proposes a novel cooperative MAC design which discusses the selection of relaying nodes in Wireless Mesh cooperative relaying network. In this new protocol, the destination node will broadcast Retran frames to relaying nodes when it can't receive data from the source node correctly. After that, those relaying nodes will set their timers according to the selection algorithm to compete for the best opportunistic relaying node which will send correct data to the destination node. Experimental results show that this new MAC protocol distinctly improves the performance of the network when the number of relaying nodes is proper. Key words: Wireless Mesh Network; Cooperative Relaying; MAC Protocol目录第一章绪论 (1)1.1无线M ESH网的发展背景和概况 (1)1.2协作中继通信的发展背景和概况 (1)1.3本文的结构与安排 (2)第二章 MESH网络与协作中继通信 (3)2.1无线M ESH网络概述 (3)2.1.1无线Mesh网络的特点 (3)2.1.2无线Mesh网络的结构分类 (4)2.1.3无线Mesh网络的优势 (4)2.1.4无线Mesh网中存在的问题 (5)2.1.5无线Mesh网络的应用 (6)2.2协作中继通信概述 (7)2.2.1协作通信的理论原理 (8)2.2.2协作通信的特点 (8)2.2.3协作通信的分类 (9)2.3无线M ESH中继协作网概述 (9)第三章 MESH网络中MAC协议的介绍分析 (11) 3.1M ESH网络MAC协议的概述 (11)3.2M ESH下的MAC调度机制 (11)3.3M ESH网络MAC协议技术标准 (11)3.3.1IEEE 802.11MAC协议 (11)3.3.2IEEE 802.16MAC协议 (12)3.4M ESH网络MAC协议存在的问题 (12)3.4.1隐藏节点和暴露节点问题 (12)3.4.2广播消息问题 (13)3.4.3QoS服务问题 (14)3.5M ESH网络MAC协议研究方向 (14)第四章 MESH网络新的协作MAC设计 (15) 4.1场景描述 (15)4.2模型的理论设计 (15)4.2.1机会中继 (15)4.2.2协作中继通信过程描述 (16)4.2.3中继节点的选择 (18)4.2.4系统性能仿真算法及流程图 (19)4.3仿真实验及结果分析 (20)4.3.1通信环境 (20)4.3.2仿真结果分析 (21)4.4模型的改进方案 (25)4.4.1改进中继节点选择标准 (25)4.4.2改变中继信道 (25)4.4.3改进编码方案 (25)结束语 (27)致谢 (28)参考文献 (29)第一章绪论无线Mesh网络,英文全称Wireless Mesh Network(WMN),又称无线网状网,随着无线宽带接入Internet业务需求的迅速增长,凭借其易组网、高速率、成本低、性能稳定等优点,已日益引起人们的注意。

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南京邮电大学毕业设计(论文)开题报告题目一种高速环形压控振荡器的设计学生姓名范浩如班级学号B100207B10020726专业微电子学一、课题背景及意义1.1课题背景及内容在锁相环、频率综合器和时钟数据恢复等电路中,压控振荡器(V oltage Controlled Oscillator, VCO)是重要的组成部分,一定程度上决定了整个环路的性能。

环形VCO由于高集成度、高可靠性等优势被广泛采用。

从集成电路的发明开始,对电路速度的追求就从未间断,特别是近年来通信领域的快速发展,更是要求电路能满足越来越高速率的应用需求。

作为电路中产生时钟的重要模块,高速环形VCO的设计成为一个研究热点。

本课题拟采用标准的0.18μm CMOS工艺设计出一种可用于锁相环的高速环形压控振荡器。

1.2课题的意义VCO即压控振荡器,是射频电路的重要组成部分。

射频电路多采用调制解调方式,因此严重依赖本振。

而现代通信技术要求复用、跳频等新技术,采用电压控制振荡回路中电容的电容量,进而改变振荡回路谐振频率就成为实现这些技术的手段之一。

二、课题所涉及技术的理论简述2.1 VCO的发展VCO自其诞生以来就一直在通信、电子、航海航空航天及医学等领域扮演重要的角色。

指导教师批阅意见该同学通过广泛地研读相关的文献资料,对高速环形压控振荡器的基本原理有了明确的理解,对如何使用cadence软件对压控振荡器的设计及仿真有了明确的实施方案,总体思路可行,进度和时间合理,已达到毕业设计开题要求,同意开题。

指导教师(签名):张长春2014 年3 月22日在无线电技术发展的初期,它就在发射机中用来产生高频载波电压,在超外差接收机中用作本机振荡器,成为发射和接收设备的基本部件。

随着电子技术的迅速发展,振荡器的用途也越来越广泛,例如在无线电测量仪器中,它产生各种频段的正弦信号电压:在热加工、热处理、超声波加工和某些医疗设备中,它产生大功率的高频电能对负载加热;某些电气设备用振荡器做成的无触点开关进行控制;电子钟和电子手表中采用频率稳定度很高的振荡电路作为定时部件等。

在通信系统电路中,压控振荡器(VCO)是其关键部件,特别是在锁相环电路、时钟恢复电路和频率综合器电路等更是重中之重,可以毫不夸张地说在电子通信技术领域,VCO几乎和电流源和运放具有同等重要地位。

2.2VCO的性能指标VCO的性能指标主要包括:1)频率调谐范围;2)振荡器的频率稳定度;3)频谱纯度;4)推频系数;5)频率牵引;6)电调速度;7) 相位噪声。

频率调谐范围是VCO的主要指标之一,与谐振器及电路的拓扑结构有关。

通常,调谐范围越大,谐振器的Q值越小,谐振器的Q值与振荡器的相位噪声有关,Q值越小,相位噪声性能越差。

振荡器的频率稳定度包括长期稳定度和短期稳定度,它们各自又分别包括幅度稳定度和相位稳定度。

长期相位稳定度和短期幅度稳定度在振荡器中通常不考虑;长期幅度稳定度主要受环境温度影响,短期相位稳定度主要指相位噪声。

在各种高性能、宽动态范围的频率变换中,相位噪声是一个主要限制因素。

在数字通信系统中,载波信号的相位噪声还要影响载波跟踪精度。

其它的指标中,振荡器的频谱纯度表示了输出中对谐波和杂波的抑制能力;推频系数表示了由于电源电压变化而引起的振荡频率的变化;频率牵引则表示了负载的变化对振荡频率的影响;电调速度表示了振荡频率随调谐电压变化快慢的能力。

在压控振荡器的各项指标中,频率调谐范围和输出功率是衡量振荡器的初级指标,其余各项指标依据具体应用背景不向而有所侧重。

例如,在作为频率合成器的一部分时,对VCO 的要求,可概括为一下几方面:应满足较高的相位噪声要求;要有极快的调谐速度,频温特性和频漂性能要好;功率平坦度好;电磁兼容性好。

2.3 VCO基本原理目前的振荡器电路可分为两类:正弦振荡器和多谐振荡器。

正弦振荡器可以产生近似正弦波的信号输出,一般频谱纯度高,相位噪声性能比较好。

LC振荡器就是典型的正弦振荡器电路。

多谐振荡器也可称为张驰振荡器,这类电路通过储能器件(通常是电容)在电路的两个门限电平之间来回充放电来工作的。

张弛振荡器上储能元件的输出波形通常是线性或按照指数律变化的锯齿波。

在开关元件两端则输出矩形波。

环形振荡器是典型的张弛振荡器。

2.4 VCO的起震条件振荡器产生周期信号,可以用反馈理论来分析。

如下图所示,作为反馈振荡器,当它刚接通电源时,振荡电压是不会立即建立的,而必须经历一段振荡电压的振幅从无到有、逐步增长的过程,直到进入平衡状态,振荡电压的振幅和频率就会维持在相应的平衡值上.此时,即使有外界不稳定因素的影响,振幅和频率仍应稳定在原平衡值附近,而不会产生突变或停止振荡。

图12.5 VCO电路环形振荡器是由若干个增益级首尾相连组成的。

这个结构的总直流相位偏移为1800。

容易看出,环路以2M*Td为周期振荡(Ts乃是每级再带一级负载而产生的延迟)。

在典型的lC技术中,门延迟在工艺上是可控的,所以振荡器的频率及其变化范围能够在一定精度下预测。

图2环形振荡器可采用多个增益级来构成。

但对于单端电路,总的增益级级数必须是奇数,不然电路就会进入“闩锁”状态。

这点从前面几节的分析中就可以看出。

如果图2.8中的环形振荡器由5级反相器构成。

那么振荡频率就是l/(10T)。

但如果放大级采用差分结构,就不一定要求级数是奇数了。

因为只需要把差分输入的两端调换一下位置,就可以实现环路直流1800的倒相。

所以采用差分对形式的增益级可以构成偶数级的环形振荡器。

这是一个比较重要的特性。

图3同时,环形振荡器可以产生多相位的波形,这一点也是它的一个重要的特性。

射频高速系统中经常要用到正交信号。

若采用4级的环形振荡器,振荡时每级的交流相移为45°,每两级的交流相移就是90°,从而可以很方便的得到0°和90°的本振信号。

环形振荡器的级数是根据各种不同的要求来确定的,比如速度、功耗、噪声抑制能力等等。

在大多数应用情况下,通常3到5级可以获得最优的性能。

2.6 VCO的几种增益级环形振荡器中的增益级可以有多种实现方式,图4给出了几种实现方式。

为了减小电源和衬底噪声的影响,通常每单元都采用差分结构。

图4经过无数研究者的改进和验证,从最初的简单的延迟单元演变出更多种类更好性能的延迟单元,从单端的延迟单元演变成差分延迟单元,从简单的负载演变成结构略为复杂但能带来性能上的提高的负载,目前的环形振荡器的研究正在向多样化结构发展。

普遍采用的几种结构如图5-7所示。

图5图6图72.7 提高环形振荡器振荡频率的几种方法如前面所述。

如果要提高环形振荡器的振荡频率,关键在于减小单个延迟单元产生的延迟,而要达到这种目的,一般从两个方面考虑:一是针对环路连接结构做一些改动;二是可以考虑改变延迟单元内部的连接结构。

对应上面的两个方面,当前采用的提高振荡器频率的主要方法有两种;一种称为前馈(feed-forward)或者双延迟路径技术(dual delaypaths technique),是通过改变环路的结构来减少单元延迟的;另外一种是采用矢量叠加方法,通过改变延迟单元内部钓连接结构来减少单元延迟的。

前馈技术或者双延迟路径技术的基本原理是:一般的环形振荡器结构内部仅存在一条环路,即延迟单元首尾相连所组成的主环路,而采用前馈技术或者双路延迟路径技术构成的环形振荡器结构内部则存在两条环路,即主工作环路和二级工作环路。

主环路是连接每级延迟单元的N输入对管与前一级差分输出对管的环路(注意:连接原则是将极性相反的端相连),而二级环路则是连接每级延迟单元的P输入对管与前两级的差分输出对(注意:连接原则是将极性相同的端相连),如图8所示为一个三级的采用前馈技术连接的环形振荡器的框图。

图8上图中粗实线部分代表的是主环路(priImry 100p),细实线部分代表的是二级环路(secondary loop)。

我们知道,P管的速度比N管要慢,采用前馈技术的目的就在于通过提前开启P管(也就是开启P管的电压比开启N管的电压先到达)来减少单个延迟单元的延迟时间,从而提高整个电路的振荡频率。

参考资料[1] 毕查德·拉扎维. 陈贵灿, 程君, 张瑞智等译. 模拟CMOS集成电路设计[M].西安:西安交通大学出版社, 2003.[2] 马龙. 宽调谐低相位噪声的环形压控振荡器设计[D]. 上海:上海交通大学, 2009.[3] 严菲. 环形压控振荡器的研究和电路设计[D]. 南京:东南大学,2007.[4] 王雪艳, 朱恩, 熊明珍, 王志功. 11GHz CMOS环形压控振荡器设计[J]. 半导体学报, 2005, 26(1): 187-190[5] 李浩. 集成SOI CMOS环形压控振荡器的研究[D]. 杭州电子科技大学[6] 陈永洁, 刘忠, 危长明, 王守军. 低相位噪声CMOS环形压控振荡器的研究与设计[J]. 微电子学, 2008, 38(6): 873-877[7] 马龙. 宽调谐低相位噪声的环形压控振荡器设计[D]: [硕士论文]. 上海: 上海交通大学[8]李旺,唐俊. 频率源中低相噪VCO的研究与设计[J]. 固体电子学研究与进展. 2013(06)[9] Y. A. Eken, J. P. Uyemura. A 5.9GHz voltage controlled ring o scillator in 0.18μm CMOS [J]. IEEE J. Solid-State Circuits, 2004, 39(1): 230-233[10] S. Kurachi, T. Yoshimasu, N. Itoh, and K. Yonemura, 5-GHz band highly linear VCO IC with novel resonant circuit [C]. 2007 Tropical Meeting on Silicon Monolithic Integrated Circuits in RF Systems, 2007: 285-288实施方案和进度第1—2周开题报告;第3—4周收集、整理环形VCO的资料,熟悉并掌握仿真软件Cadence;第5—6周掌握环形VCO的基本原理,设计出延迟单元电路结构,搭建整体电路;第7周“五一”长假;中期检查;第8—9周调试电路,对电路做针对性优化和改进;第10—11周完成仿真,得到电路的仿真结果并进行优化,最终满足要求;第12—13周撰写报告;第13—14周答辩准备工作,毕业设计答辩。

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