+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Информационное обеспечение систем регистрации информации и телеуправления объектов ракетно-космической техники

Информационное обеспечение систем регистрации информации и телеуправления объектов ракетно-космической техники
  • Автор:

    Лялин, Евгений Андреевич

  • Шифр специальности:

    05.11.16

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    339 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Регистрирующие устройства телеметрических систем 
1.3. Анализ возмущений ленточного носителя в МТЛ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Глава 1. Обзор принципов действия, динамической точности и технического диагностирования регистраторов информации телеметрических систем

1.1. Регистрирующие устройства телеметрических систем

1.2. Погрешности работы МТЛ

1.3. Анализ возмущений ленточного носителя в МТЛ

1.4. Математические модели участков тракта МТЛ


1.5. Анализ и оценка состояния средств измерения и контроля параметров движения ленточных носителей
1.6. Методы и средства измерения динамических характеристик носителей информации в МТЛ
1.7. Анализ методов контроля и диагностирования МТЛ
1.8. Выводы 53 Глава 2. Разработка устройств регистрации телеметрических систем
и диагностического комплекса информационно-измерительных средств для контроля динамической точности МТЛ
2.1. Устройство для обработки и регистрации телеметрической информации
2.2. Регистрирующее устройство с автономным контролем
2.3. Устройство для магнитной записи и воспроизведения цифровой информации
2.4. Устройство для регистрации графической и буквенно-цифровой информации на электрочувствительном носителе
2.5. Электрохимический регистратор графической
и цифровой ТМИ
2.6. Устройство для регистрации информации с помощью головки электростатической записи

Бортовой цифровой магнитный регистратор Разработка машинно-аппаратной станции МА9-МК
2.8.1. Устройство преобразования информации
2.8.2. Буферный магнитный накопитель
Разработка и создание диагностического контрольно-измерительного комплекса для исследования динамической точности функционирования МТЛ магнитных регистраторов
2.9.1. Способ измерения деформации ленточного носителя
2.9.2 Устройство для измерения параметров движения носителя Исследование влияния колебаний скорости носителя при записи и воспроизведении на длительность участков без записи Выводы
Разработка теоретических основ создания профессиональной аппаратуры записи-воспроизведения и регистрации аналого-цифровой и графической информации
Получение аналитической зависимости ЭДС от волновых потерь на выходе магнитной головки воспроизведения при записи амплитудно-модулированного сигнала Исследование влияния двумерных колебаний ленточного носителя на точность записи-воспроизведения информации
3.2.1. Анализ спектрального состава сигнала, полученного при считывании регистраторами эквипотенциальной прямой полосы при наличии поперечных и перпендикулярных колебаний ленточного носителя
3.2.2. Оценка влияния перпендикулярных колебаний носителя при записи и воспроизведении информации регистраторами на исходную информацию
3.2.3. Определение закона распределения перпендикулярных колебаний ленточного носителя

Математическое моделирование влияния помех на динамическую точность процессов записи-воспроизведения информации
3.3.1. Влияние нестабильности скорости развертки на динамическую точность записи - воспроизведения
3.3.2. Изучение колебаний угла между координатами записи-воспроизведения
3.3.3. Определение суммарной погрешности при записи-воспроизведении
Исследование влияния напряженно-деформированного состояния ленточного носителя на динамическую точность регистрации информации
3.4.1. Расчет колебаний и деформаций ленточного носителя, идентифицированного трехзвенной “стандартной” моделью
3.4.2. Анализ планарных колебаний ленты, идентифицированной моделью Пойтинга-Томсона
3.4.3. Вероятностная модель участка ленточного носителя, находящегося под воздействием случайной нагрузки
Разработка критериев оценки погрешностей профессиональной аппаратуры для записи и воспроизведения информации
3.5.1. Оценка погрешности записи
3.5.2. Оценка погрешностей воспроизведения Выводы
Разработка алгоритмов восстановления цифровых сигналов, записанных в условиях моделирования помех при типовых испытаниях, и получение спектральных оценок их потерь
Аппаратура и методика испытаний

щими элементами МТЛ, непостоянство толщины рабочего слоя ленты и многие другие различные дефекты самой ленты. Например, одной из причин динамического перекоса ленты является неточность ее резки при производстве. Резка ленты производится при помощи вращающихся дисков, неточность установки которых приводит к периодическим изменениям ширины ленты. Поэтому зазоры для прохождения ленты в направляющих колонках делаются немного шире, чем средняя ширина ленты. В результате периодического изменения ширины ленты динамический перекос имеет ярко выраженные периодические составляющие, частота которых возрастает с увеличением скорости движения ленты.
Непостоянство толщины ленты может вызвать колебания натяжения ленты, а, следовательно, и ее деформации. Инородные частицы, попадающие между лентой и головкой, могут вызвать плоско-параллельные колебания и крутильные колебания ленты вокруг оси Ох, а также колебания яркости записи. Такими инородными частицами могут быть пылинки, попадающие из воздуха, выкрошенные частицы рабочего слоя и основы ленты и пр. Особенно велико влияние пыли при использовании лент на лавсановой основе, поскольку эта основа, обладая высоким удельным сопротивлением, легко электризуется и притягивают из воздуха противоположно заряженные пылинки.
Таким образом, разных погрешностей работы МТЛ и ЗУ очень много. При этом разные погрешности могут как увеличивать общую ошибку регистрации, так и компенсировать одна другую. Например, увеличение натяжения ленты обычно уменьшает амплитуду поперечных и плоскопараллельных колебаний ленты, крутильных колебаний ленты, улучшает яркость записи.
Не все погрешности работы МТЛ одинаковым образом влияют на точность регистрации информации. Для одних методов регистрации фиксированная погрешность может быть существенной, для других методов она же не влияет на точность, а определяет только качество регистрации. Больше всех искажениям подвергается запись сигналов в аналоговом виде. Так, например, продольные колебания и деформация ленты вдоль оси Ох вызывают паразитные фазовую и частотную модуляции, а поперечные колебания - паразитную амплитудную

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.383, запросов: 967