شرح مختصر:
در این پروژه با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت به شبیه سازی موانع عقب خودرو می پردازیم این سیستم در خودروهای سنگین که امکان دیدن فضای پشت اتومبیل در آیینه عقب ندارند کاربرد مناسبی خواهد داشت چگونگی کارکرد این پروژه به این صورت است که موج مافوق صوت به وسیله فرستنده ارسال می گردد همزمان یک تایر در میکرو راه اندازی می شود زمانی که موج ارسالی به مانع برخورد کرد و در گیرنده دریافت شد میکرو تایمر را متوقف می کند زمان اندازه گیری شده توسط تایمر عبارت است از زمان رفت و برگشت موج که نصب این زمان ، زمان رفت موج خواهد بود حاصل ضرب این زمان در سرعت موج مافوق صوت فاصله مانع تا سنسور را به ما می دهد که براساس آن به مدل کردن خودرو نسبت به موانع می پردازیم.
فهرست مطالب
فصل اول:
مقدمه................................. 1
1-1- ماهیت امواج صوتی و مافوق صوت ......................... 2
1-2- کاربردهای امواج مافوق صوت ......................... 4
فصل دوم : بلوک دیاگرام کلی پروژه
2-1- مدار فرستنده .................... 12
2-2- مدار گیرنده ..................... 12
2-3- بخش کنترل ....................... 13
2-4- سیستم نمایشگر ................... 13
فصل سوم : سنسورهای مافوق صوت
3-1- اثر پیزوالکتریک ................. 16
3-2- ترانسدیوسرهای مافوق صوت و مشخصات 400ST/R16017
فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت
4-1- نوسان ساز ....................... 22
4-2- مدار بافر ....................... 31
4-3- مدار کلید زنی (سوئیچینگ ترانزیستوری ) 35
4-4- رله آنالوگ – دیجیتال ............ 40
4-5- طراحی مدار بهینه برای فرستنده ... 42
فصل پنجم : گیرنده مافوق صوت
5-1- تقویت کننده طبقه اول ............ 46
5-2- فیلتر(میانگذر) با فرکانس مرکزی 40KHZ 47
5-3- تقویت کننده طبقه دوم ............ 49
5-4- مدار تولید پالس منطقی (اشمیت تریگر ) 50
فصل ششم: بخش کنترل
6-1- خصوصیات میکروکنترلر ATMEGA32 .... 54
6-2- ورودی – خروجی ................... 57
6-3- منابع کلاک ....................... 58
6-4- بررسی پورتهای میکروکنترلر ATMEGA3261
6-5- برنامه نویسی میکروکنترلر ATMEGA32 68
فصل هفتم: سیستم نمایشگر
7-1- معرفی پین های LCD گرافیکی ....... 74
فصل هشتم : طراحی سیستم های نمایشگر فضای عقب خودرو
8-1- نمایشگر فضای عقب خودرو .......... 79
8-2- برنامه نهایی میکروکنترلر ........ 84
فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات ............... 92
منابع و مآخذ ......................... 93
اندیشه شبیه سازی از این جا آغاز می شود که ما برای بدست آوردن شناخت نسبت به آن کار، بدون اینکه متحمل هزینه های سنگین پیاده سازی مدل نمونه شویم، قبل از هر کار یک مدل کامپیوتری کامل از فعالیت مورد نظر بوجود آورده و نیازها، فعالیت ها، مواد اولیه، نیروی کار و کلاً عوامل دخیل در نتیجه فعالیت را لحاظ کنیم و می سنجیم و با در نظر گرفتن تمامی اثرات آنان، با ضریب اطمینان بیشتری نسبت به ادامه کار و فعالیت اقتصادی اقدام می نماییم. استفاده های ما از شبکه های کامیوتری نیز به این تکنولوژی نقش مهمی در زندگی روزمره ما بخشیده است و لزوم بهینه سازی در سرعت، کیفیت ارائه و نیز هزینه خدمات شبکه ای به وضوح احساس می شود. به همین جهت بر آن شدیم تا با ارائه مدلی کلی از اعمال انجام گرفته در یک شبکه محلی (Lan) که برخورد بیشتری با آن داریم، یکی از راه های بهینه سازی در سرعت دسترسی به شبکه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و موضوع مقایسه بین فعالیت های انجام گرفته توسط هاب و هاب-سوییچ در شبکه محلی را انتخاب نمودیم.
سرفصل :
توضیحاتی در مورد شبکه های کامپیوتری
مدل OSI و توضیح وظایف لایه های آن
توضیحاتی در مورد شبکه محلی ( LAN ) و هم بندی های معروف
توضیحاتی در مورد شبیه سازی
نرم افزار Arena و توضیحات کلی در مورد ساختمان کاری آن
توضیحاتی کوتاه در مورد قطعات مختلف موجود در ماژول Basic Process
مدل سازی از LAN و توضیحات مرحله ای از روند انجام کار
به همراه فایل اصلی پروژه
منابع و مأخذ
شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean
چکیده :
به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1388 اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل چهار تاریخ کاشت 13 اردیبهشت ، 23 اردیبهشت،3 خرداد و 13 خرداد (با فواصل 10 روز) در کرت های اصلی و چهار رقم سویای میان رس بهاره (از گروه سه) شامل Williams،L-17 ،Zin و M7 در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته از تاریخ کاشت سوم و رقم ویلیامز با متوسط 8/95 سانتی متر به دست آمد و تاریخ کاشت چهارم و رقم M7 با میانگین 8/72 ساتی متر کمترین میزان را به خود اختصاص داد. بالاترین مقدار عملکرد دانه از تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با متوسط 63/5387 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت چهارم و ژنوتیپ L-17 با میانگین 71/3168 کیلوگرم در هکتارکه کمترین میزان را دارا بودند ، 2/41 درصد برتری نشان داد. اما بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک از تاریخ کاشت دوم و رقم زان حاصل شد که با تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز تفاوت معنی داری نداشته و هردو در گروه اول جای گرفتند. تاریخ کاشت دوم و رقم زان با 8/124 عدد بیشترین تعداد غلاف در بوته را به دست آورد ولی بالاترین تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه با متوسط 08/2 عدد ومیانگین 65/9 گرم از تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز به دست آمد. درصد روغن و پروتئین نیز تحت تاثیر اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و ارقام قرار گرفت . بالاترین و پایین ترین میزان درصد روغن به ترتیب از تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با 92/22 درصد و تیمار تاریخ کاشت دوم و ژنوتیپ L-17 با 87/19 درصد به دست آمد ، تیمار تاریخ کاشت دوم و لاین M7 با میانگین 67/34 درصد توانست بالاترین میزان درصد پروتئین را به خود اختصاص داد و کمترین درصد پروتئین از تیمار تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با متوسط 09/30 درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ در تاریخ های کاشت مختلف متفاوت بود بالاترین میزان از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 31/5 به دست آمد. در بین ارقام نیز رقم ویلیامز توانست با 98/4 در مرحله آغاز پر شدن دانه بیشترین مقدار را از آن خود کند. بیشترین میزان سرعت رشد محصول از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 38/25 کیلو گرم بر متر مربع در روز حاصل شد. بین ارقام نیز رقم ویلیامز با 66/23 کیلو گرم بر متر مربع در روز در آغاز مرحله غلاف دهی بیشترین مقدارسرعت رشد محصول را به دست آورد. بالاترین میزان سرعت جذب خالص از تاریخ کاشت دوم با 41/21 کیلوگرم بر متر مربع در روز در مرحله ظهور نخستین برگ به دست آمد و کمترین مقدار نیز از تاریخ کاشت چهارم در مرحله رسیدگی کامل با 78/0 کیلوگرم بر متر مربع در روز حاصل شد. رقم ویلیامز نیز بالاترین مقدار سرعت جذب خالص را به دست آورد و کمترین مقدار از ژنوتیپ M7 با میانگین 8/0 کیلوگرم بر متر مربع در مرحله رسیدگی کامل حاصل شد . در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با دارا بودن بیشترین عملکرد و شاخص های رشد مناسب برای منطقه ورامین شناخته شد.نتایج شبیه سازی در این تحقیق در بر گیرنده مناسب بودن مدل رشد DSAT جهت بررسی روند رشد سویا می باشد. بر این اساس نمودارهای ترسیم شده مدل در مورد شاخص سطح برک شاخص برداشت وزن برگ وزن ساقه وزن غلاف و عملکرد دانه شبیه نمودارهای مزرعه ای بوده و ضریب مدل نزدیک به یک می باشد..
واژگان کلیدی : سویا ، تاریخ کاشت ، رقم ، عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشد .شبیه سازی رشد
فهرست
عنوان
|
|
چکیده | 1 |
فصل اول مقدمه | 3 |
1-1- مقدمه و اهمیت | 4 |
1-2- مشخصات گیاه شناسی سویا | 5 |
1-2-1 – ریشه | 6 |
1-2-2- ساقه | 7 |
1-2-3- برگ | 8 |
1-2-4- گل و غلاف | 9 |
1-2-5- دانه | 11 |
1-3- رشد و تکامل سویا | 13 |
1-4- مرفولوژی دانه و جوانه زنی | 16 |
1-5- اکولوژی سویا | 17 |
1-5-1-احتیاجات جوی و خاک | 18 |
1-5-2- انتخاب واریته | 21 |
1-5-3- حاصلخیزی | 22 |
1-5-4- نیاز سویا به نیتروژن | 23 |
1-5-5- آهک دادن | 26 |
1-6- عملیات زراعی و تهیه بستر | 27 |
1-6-1- کنترل علف هرز | 28 |
فهرست مندرجات
عنوان | صفحه |
1-6-2- تاریخ کاشت | 30 |
1-6-3- فاصله ردیف و میزان کاشت | 34 |
1-6-4- میزان بذر | 38 |
1-6-5- عمق کاشت | 41 |
1-6-6- ماشین آلات کشت | 41 |
1-6-7- آغشته سازی با باکتری | 42 |
1-6-8- ضد عفونی بذر | 44 |
1-7- بیماری ها | 48 |
1-8- آفات | 49 |
1-9- نیاز سویا به عناصر غذایی | 51 |
1-10- آبیاری | 53 |
1-11- برداشت محصول | 54 |
1-11-1- خشک کردن و انبار داری | 56 |
1-12- فرآیند و مصارف سویا | 58 |
1-13- ترکیبات دانه | 59 |
1-13-1- اجزای فعال بیولوژیکی | 64 |
1-13-2- تهیه کنجاله | 64 |
1-13-3- روغن سویا | 65 |
1-13-4- فرآورده های پروتئینی | 66 |
فهرست مندرجات
عنوان | صفحه |
1-14- مدل سازی | 67 |
1-14-1- مدل خانواده DSSAT | 68 |
فصل دوم بررسی منابع | 70 |
2-1- ارتفاع بوته | 71 |
2-2- اجزای عملکرد و شاخص های رشد | 72 |
2-3- عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و شاخص های رشد | 79 |
2-4- کیفیت بذر (روغن و پروتئین) | 86 |
2-5- مدل سازی بر اساس معادلات ریاضی | 89 |
فصل سوم : 3-1 - مواد و روش ها | 92 |
فصل چهارم نتایج و بحث | 101 |
4-1- ارتفاع بوته | 102 |
4-2- تعداد غلاف در بوته | 106 |
4-3- تعداد غلاف در متر مربع | 109 |
4-4- تعداد دانه در غلاف | 112 |
4-5- تعداد دانه در متر مربع | 115 |
4-6- وزن صد دانه | 120 |
4-7- وزن پوسته غلاف بدون دانه | 123 |
فهرست مندرجات
عنوان | صفحه |
8-4- عملکرد غلاف | 126 |
4-9- عملکرد دانه | 129 |
4- 10 – عملکرد بیولوژیک | 134 |
4-11- شاخص برداشت | 137 |
4-12- درصد روغن | 143 |
4-13- عملکرد روغن | 146 |
4-14- درصد پروتئین | 149 |
4-15- عملکرد پروتئین | 153 |
4- 16- شاخص سطح برگ | 157 |
4-17- سرعت رشد محصول | 159 |
4-18- سرعت جذب خالص | 161 |
4-19- مدل سازی | 164 |
4-19 -1- شبیه سازی شاخص سطح برگ و شاخص برداشت | 153 |
4- 19 -2- شبیه سازی وزن ساقه ، برگ و غلاف | 170 |
4-19- 3- شبیه سازی عملکرد دانه | 175 |
پیشنهادات | 181 |
منابع | 183 |
چکیده انگلیسی | 197 |
فهرست نمودارها
عنوان | صفحه |
نمودار 4-1- تاثیر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته سویا | 104 |
نمودار 4-2- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر ارتفاع بوته سویا | 105 |
نمودار 4-3- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته در سویا | 105 |
نمودار 4-4 – تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد غلاف در بوته سویا | 108 |
نمودار 4-5- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد غلاف در بوته سویا | 108 |
نمودار 4-6- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد غلاف در بوته در سویا | 109 |
نمودار 4-7- تاثیر تاریخ کاشت بر غلاف در متر مربع سویا | 111 |
نمودار 4-8- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر غلاف در متر مربع سویا | 111 |
نمودار 4-9- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر غلاف در متر مربع در سویا | 112 |
نمودار 4-10- تاثیر تاریخ کاشت بر دانه در غلاف سویا | 114 |
نمودار 4-11- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر دانه در غلاف سویا | 114 |
نمودار 4-12- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر دانه در غلاف در سویا | 115 |
نمودار 4-13- تاثیر تاریخ کاشت برتعداد دانه در متر مربع سویا | 116 |
نمودار 4-14- - تاثیر ژنوتیپ و رقم برتعداد دانه در متر مربع سویا | 117 |
نمودار 4-15- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم برتعداد دانه در متر مربع در سویا | 117 |
نمودار 4-16- تاثیر تاریخ کاشت بر وزن صد دانه سویا | 122 |
نمودار 4-17- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر وزن صد دانه سویا | 122 |
نمودار 4-18- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه در سویا | 123 |
نمودار 4-19- تاثیر تاریخ کاشت بر پوسته غلاف بدون دانه سویا | 124 |
فهرست نمودارها
عنوان | صفحه |
نمودار 4-20 - تاثیر ژنوتیپ و رقم برپوسته غلاف بدون دانه سویا | 125 |
نمودار 4-21- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم برپوسته غلاف بدون دانه در سویا | 125 |
نمودار 4- 22- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف در سویا | 127 |
نمودار 4-23 - تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد غلاف سویا | 128 |
نمودار 4-24- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد غلاف در سویا | 128 |
نمودار 4-25- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سویا | 132 |
نمودار 4-26- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد دانه سویا | 133 |
نمودار 4-27- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه در سویا | 133 |
نمودار 4- 28- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک سویا | 136 |
نمودار 4- 29 - تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد بیولوژیک سویا | 136 |
نمودار 4- 30- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیک در سویا | 137 |
نمودار 4-31- تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت سویا | 139 |
نمودار 4-32- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر شاخص برداشت سویا | 140 |
نمودار 4-33- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت در سویا | 140 |
نمودار 4-34- تاثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن سویا | 145 |
نمودار 4-35- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد روغن سویا | 145 |
نمودار 4-36- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن در سویا | 146 |
نمودار 4-37- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن سویا | 147 |
نمودار 4-38- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد روغن سویا | 148 |
نمودار 4-39- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد روغن در سویا | 148 |
نمودار 4-40- تاثیر تاریخ کاشت بر درصد پروتئین سویا | 151 |
نمودار 4-41- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد پروتئین سویا | 152
|
عنوان | صفحه |
نمودار 4-42- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد پروتئین در سویا | 152 |
نمودار 4-43- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد پروتئین سویا | 153 |
نمودار 4-44- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد پروتئین سویا | 154 |
نمودار 4-45- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد پروتئین در سویا | 154 |
نمودار 4-46- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخ های مختلف کاشت | 157 |
نمودار 4-47- روند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام سویا | 158 |
نمودار 4-48-تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ های مختلف کاشت | 160 |
نمودار 4-49- تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام سویا | 161 |
نمودار 4-50- تغییرات سرعت جذب خالص در تاریخ های مختلف کاشت سویا | 162 |
نمودار 4-51- روند تغییرات سرعت جذب خالص در ارقام سویا | 163 |
نمودار 4-52 – روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17 | 164 |
نمودار 4-53- روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7 | 166 |
نمودار 4-54 -روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams | 167 |
نمودار 4- 55 - روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin | 168 |
نمودار 4-56 – روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17 | 170 |
نمودار 4- 57 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7 | 172 |
نمودار 4- 58 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams | 173 |
نمودار 4- 59 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin | 174 |
نمودار 4- 60 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17 در تاریخ کاشت دوم | 175 |
نمودار 4- 61 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7 در تاریخ کاشت دوم | 177 |
نمودار 4- 62 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams در تاریخ کاشت دوم | 178 |
نمودار 4- 63 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin در تاریخ کاشت دوم | 180 |
فهرست جداول
عنوان | صفحه |
جدول 1-1- مراحل رشد سویا | 13 |
جدول 1-2- پیشنهاد میزان بذر کاری | 39 |
جدول 1-3-مثال هایی از انواع علف کش ها | 45 |
جدول 1-4- مقادیر تقریبی ترکیبات دانه سویا در قسمت های مختلف آن | 59 |
جدول 1-5-اسید آمینه در پروتئین سویا | 60 |
جدول 1-6-اسید های چرب روغن سویا | 62 |
جدول 1-7-فرآورده های کنجاله بدون چربی | 64 |
جدول 1-8- درصد ترکیبات کنجاله بدون چربی | 66 |
جدول 3-1- آزمون خاک قبل از آزمایش | 94 |
جدول 3-2- پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی خروجی های مدل | 98 |
جدول 3-3- مراحل نموی استاندارد جهت ورود به مدل DAST | 99 |
جدول 4-1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع در تیمار تاریخ کاشت و رقم | 118 |
جدول 4-2-مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم در ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع | 118 |
جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم در ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع | 119 |
جدول 4-4- تجزیه واریانس وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت در تیمار تاریخ کاشت و رقم | 141 |
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت | 141 |
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت | 142 |
جدول 4-7- تجزیه واریانس درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین در تیمار تاریخ کاشت و رقم | 155 |
جدول 4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین | 155 |
جدول 4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین | 156 |
پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست
.1فصل اول - مشخصات تشعشعی یک آنتن
.2فصل دوم- آنتن های تلفن همراه
.3فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن
PIFA .4فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق
فصل 1- مشخصات تشعشعی یک آنتن
•تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن
•شدت تشعشعی آنتن
•نمودارهای تشعشعی
•پهنای تابه نیم توان (HPBW)
•VSWR و پهنای باند فرکانسی یک آنتن
•بهره جهتی آنتن
•سمتگرایی
•بازده تشعشعی آنتن
•بهره یا گین آنتن (g)
•امپدانس ورودی آنتن
•قطبش موج
فصل 2- آنتن های تلفن همراه
•انواع آنتنهای موبایل
•آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن PIFA
•یک روش ساده برای بهبود پهنای باند آنتن با حجم ثابت
فصل 3- توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA
•آنتن و پیکربندی پورت زمین
•تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل خط انتقال
•روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش
•شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS
فصل 4- نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق
•مقدمه
•طراحی اولیه آنتن
•تبدیل آنتن PIFA تک باند به دو باند
•بهینه سازی آنتن طراحی شده
•اثر حضور باطری در مشخصات تشعشعی آنتن
مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
چکیده
امروزه با پیشرفت و توسعه صنایع مخابرات سیار و کوچک تر شدن حجم گوشی های تلفن همراه مخترعین و محققین ناچار به طراحی آنتنهایی با حجم کوچک و در عین حال کیفیت تشعشعی بالا برای این گوشی ها شده اند. با این وجود آنچه که مشخص است این است که در بیشتر این نوع آنتن ها عوامل محیطی در اطراف آنتن از جمله باطری گوشی، صفحه نمایش و ... تاثیر زیادی روی عملکرد آنتن دارد. در این پروژه سعی شده است که آنتنی طراحی شود که علاوه بر کوچکی به طور قابل ملاحظهای مستقل از محیط اطراف آنتن عمل کند.
در فصل اول به مفاهیم اولیه و مشخصات تشعشعی آنتن ها اشاره شده است. فصل دوم به بررسی عملکرد کیفی آنتنهای تلفن همراه، موقعیت آنتن در گوشی تلفن همراه و انواع آنتن های تلفن همراه به طور مختصر میپردازد. در فصل سوم به طور مفصلتر به بررسی آنتن های نوع PIFA برای تلفنهای همراه، نحوه عملکرد این نوع آنتن ها و روش تحلیل آنها در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نحوه طراحی آنتن مورد نظر این پروژه که از نوع PIFA دو باند است و در دو فرکانس 900 MHz و 1800 MHz تشعشع میکند به صورت گام به گام توضیح داده شده است. مشخصات تشعشعی آنتن طراحی شده نیز قبل و بعد از اضافه شدن یک قطعه هادی که می تواند همان باطری یا صفحه نمایش آنتن باشد با یکدیگر مقایسه شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
I چکیده.........................................................................................................
فهرست مطالب............................................................................................... II
فرهنگ اختصارات......................................................................................... IV
فهرست اشکال............................................................................................... V
فصل 1 مشخصات تشعشعی یک آنتن................................................................... 2
1-1) مقدمه .............................................................................................. 2
1-2) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن ............................................................... 2
1-3) شدت تشعشعی آنتن....................................................................................3
1-4) نمودارهای تشعشعی.................................................................................. 4
.......................................................................7 HPBW 1-5) پهنای تابه نیم توان
یک آنتن ..........................................................8VSWR 1-6) پهنای باند فرکانسی و
1-7) بهره جهتی آنتن .......................................................................................9
1-8) سمتگرایی .............................................................................................9
1-9) بازده تشعشعی آنتن .................................................................................10
) ............................................................................10g 1-10) بهره یا گین آنتن (
1-11) امپدانس ورودی آنتن .............................................................................11
1- 12) قطبش موج .......................................................................................11
1-13) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری.............................................................12
فصل 2- آنتن های تلفن همراه............................................................................14
2-1) مقدمه...................................................................................................14
2-2) آنتن کوچک چیست ؟ ..............................................................................14
2-3) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه ...............................................15
2-4) شاسی در گوشی موبایل ..........................................................................18
2-5) آنتنهای سیمی.......................................................................................18
2-6) موقعیت آنتن در موبایل............................................................................21
2-7) حجم آنتن............................................................................................23
2-8) انواع کلاسهای آنتنهای موبایل...................................................................26
فصل 3 – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA ..............................................30
3-1) مقدمه................................................................................................30
3-2) تغییرات پورت زمین و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل.......................30
3-3) تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل های معادل .............................................37
3-4 ) روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش.............................................39
3-5) شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS ...................................40
فصل 4 – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق..................................................44
4-1) مقدمه................................................................................................44
4-2) طراحی اولیه آنتن..................................................................................44
4-3) تبدیل آنتن PIFA تک باند به دو باند..........................................................49
4-4) بهینه سازی آنتن طراحی شده....................................................................51
4-5)جمع بندی............................................................................................62
فهرست اشکال
فصل اول – مشخصات تشعشعی یک آنتن
شکل1-1 نواحی اطراف یک آنتن.. 6
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.. 9
شکل1-6 یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان. 10
شکل1-7 ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت. 11
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..............................................................................................................14
فصل دوم- آنتن های تلفن همراه
شکل 2-1 آنتنهای قرار گرفته روی زمین.. 20
شکل 2-2 انواع آنتن های L وارون. 20
شکل2-3 شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900. 21
شکل2-4 شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800. 22
شکل2-5 (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن Lوارون (ج) آنتن Fوارون. 23
شکل 2-6 شکل اولیه آنتن Fوارون مسطح.. 24
شکل2-7 انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه 25
شکل 2-8 انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی.. 27
شکل 2-9 رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 28
شکل2-10 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890. 29
شکل 2-11 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 29
شکل 2-12 (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه. 29
شکل 2-13 (الف) تشعشع کننده باند بالا (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل.. 31
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 االگوی 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 4-19 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
شبیه سازی فرایند تولید پایگاه های اطلاعات
چکیده:
استفاده کارا از نیروی انسانی، تجهیزات و دیگر منابع سازمانی امری ضروری است. بدین منظور شبیه سازی ( simulation ) میتواند بعنوان یکی از تکنیکها موَثر و پرقدرت مدیران امروز مورد استفاده قرار گیرد.دراین مقاله، روش جدیدی برای ارزیابی و بهبود فرایند تولید پایگاههای اطلاعات در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پیشنهاد شده است0 بدین منظور از نرم افزار SERVICE MODEL به منظور تبدیل فرایند تولید پایگاههای اطلاعات به برنامه کامپیوتری و تجزیه و تحلیل این فرایند از طریق برنامه ایجاد شده استفاده شده است.
اهداف این شبیه سازی، از روش دلفی (Delphi ) حاصل گردیده است. در نهایت، با استفاده از این روش، درصد استفاده از نیروی انسانس و تجهیزات، بخشهای کارا و غیر کارای سازمان،میزان خروجی سازمان،مقایسه نیروهای هم ترازدر بخشهای مختلف،بهترین ترکیب منابع سازمان بمنظورافزایش بهره وری ،تعداد تجهیزات موردنیازوارزیابی سرمایه گذاریها مشخص شده است.در پایان این مقاله ،به موارد استفاده این روش اشاره گردیده است .
فهرست
چکیده
مقدمه
تعریف مسئله و بیان اهداف
تشریح مدل
انتخاب نرم افزار
فرایند شبیه سازی
نتایج
شبیه سازی کامپیوتری
شبیه سازی کامپیوتری (شبیه سازی رایانه، جزو مفیدی برای بسیاری از سیستمهای طبیعی در فیزیک، شیمی و زیستشناسی و نیز برای سیستمهای انسانی در اقتصاد و علوم اجتماعی (جامعهشناسی کامپیوتری) و همچنین در مهندسی برای به دست آوردن بینش نسبت به عمل این سیستمها شده است.
یک نمونه خوب از سودمندی استفاده از رایانهها در شبیه سازی را میتوان در حیطه شبیه سازی ترافیک شبکه جستجو کرد. در چنین شبیه سازیهایی رفتار مدل هر شبیه سازی را مطابق با مجموعه پارامترهای اولیه منظور شده برای محیط تغییر خواهد داد.شبیه سازیهای کامپیوتری] اغلب به این منظور به کار گرفته میشوند تا انسان از شبیه سازیهای حلقهای در امان باشد. به طور سنتی، مدل برداری رسمی سیستمها از طریق یک مدل ریاضی بوده است به نحوی که تلاش در جهت یافتن راه حل تحلیلی برای مشکلات بوده است که پیش بینی رفتار سیستم را با استفاده از یک سری پارامترها و شرایط اولیه ممکن ساخته است............
موضوع : شبیه سازی مدل خوردگی میله روتور ماشین القایی تحت شرایط پیشرفت خطا چکیده برای شبیه سازی میله های روتور ماشین القایی از تئوری الکترومغناطیسی استفاده شده است.اندوکتانس پراکندگی مدل خوردگی یک میله روتور با توجه به قانون آمپر ناشی از انرژی مغناطیسی،اندوکتانس،جریان ...
عنوان پروژه : بررسی منابع تغذیه سوئیچینگ و شبیه سازی آنها تعداد صفحات : ۹۰ شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان بررسی منابع تغذیه سوئیچینگ و شبیه سازی آنها برای دانلود آماده شده است . در پروژه بررسی منابع تغذیه سوئیچینگ و شبیه سازی آنها سعی گردیده به صورت جامع و کامل در زمینه ...
در این مقاله، تابع پاسخ آشکارساز سوسوزن پلاستیک NE201 به پرتو گاما، با استفاده از کد تلفیقی MCNPX-PHOTRACK محاسبه میشود. در این محاسبات با استفاده از راهبرد مناسب در برنامه کد تلفیقی MCNPX-PHOTRACK که نتایج آن قبلاً برای تولید تابع پاسخ نوترونی تأیید شده بود، انرژی انباشته شده پرتوهای گامای ...