T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:根据839台播出的任务、管理要求、维护发射机经验及值班人员的工作习惯、扩容等多方面的考虑,发射机自动化控制管理系统软件的设计采用模块化的设计方法,按功能分成一个个功能模块,分别进行独立设计、编程、测试,最终配置在一起,由主模块控制形成系统软件。软件系统总体结构图见图1。
摘要:安全性是短波发射机自动化控制、管理系统研制的又一难点。广播电视播出面向千家万户,政治性强、涉及面广、影响面大,安全优质播音是压倒一切的中心,系统设计时要把安全性放在第一位,特别是发射机功率强,存在较强电磁幅射,环境十分恶劣,对于数据的采集和传输也将形成较火影响。所以,对系统的安全性设计提出了更高的要求。
摘要:本文分析了发射台考勤的实际情况,提出发射台考勤系统软件的构想,并使用Visual Basic高级编程语言,基于Microsoft Access数据库,开发了“发射台考勤软件”。
摘要:新型SW—50D短波发射机冷却系统是采用水冷和风冷相结合的双向系统,水冷和风冷全部集成在独立水冷柜模式下。整体集成度高,相关设备及控制保护装置集成在一个机柜内,便于机房布置,维护方便。高频机柜系统采用风冷循环设计,优化风路及流量设计,合理布局主要发热器件,确保系统冷却满足大功率发射机散热的要求。
摘要:故障预测方法是以ARMA(自回归滑动平均模型)为主要算法的时间序列分析法。给发射机安装下位机,同时在发射机的核心部件和易损部件上加装对应传感器并传至下位机。结合发射机部件给出的标称值、故障验证标准、维护经验和下位机获取的数据,建立时间序列进行故障预测。以时间序列分析为基础,以发射机部件的标称值作为阈值,以下位机获取的实时数据作为分析的基本元素,对发射机进行故障预测。
摘要:新型SW-50D短波发射机在短波频率高低端覆盖、高频系统稳定性、便于检修维护等方面相比老式槽路线圈方式均有极大优势。它采用新型数字化PSM调制技术的PSM调制器及电源模块,使得发射机的信噪比指标轻松优于60dB、设计功率余量达300kW、频率范围3.2~26.1MHz。其本身具备的"频率预置调谐(粗调谐)+频率自动跟踪调谐人工智能(细调谐)"技术,可以实现前级和末级的自动调谐功能,实现无磨损免维护、短波全频带无断点调谐。
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