设计和研制了一种适用于大专院校示范教学实验的虚拟仪器。该虚拟仪器以GPS接收模块输出的1PPS(秒脉冲)信号为基准,测量无源石英晶体振荡器频率,同时利用GPS信号实现了仪器的时间同步与测距功能。从硬件和软件两方面描述了该虚拟仪器的构成及设计方法,主要介绍和讨论基于GPS和虚拟仪器技术实现多功能测量的途径。
提出了一种采样平均的处理方法 ,将每毫秒 50 0 0点的采样信号变成每毫秒 1 0 2 4点 ,并利用现场可编程门阵列 (FPGA—fieldprogrammablegatearray)实现了这种方法。利用Matlab进行的仿真和ISE(insystememulator)综合结果表明这种方法不会影响信噪比 ,而且简化了接收机的相关处理器 ,节省了FPGA资源 ,降低了接收机成本 ,提高了处理速度
针对时分同步码分多址复用(TD-SCDMA)系统物理层信息帧结构,利用上行同步序列(SYNC-UL)在帧结构中的固定位置,结合上行同步序列良好的相关特性,提出了一种简单、有效地估算移动终
距离门控制电路是卫星激光测距(SLR)系统的一个重要组成部分,高精度距离门控制可有效提高卫星测距探测成功概率.介绍了一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)的高精度门控电路的
利用在模拟卫星电视信号中插入的时间信息可实现时间传递,但由于它常采用固定的卫星位置,限制了时间传递精度。为此,研究了基于轨道改正的卫星电视时间传递方法,并给出了在轨道改
一、发病原因 1.物理性因素 冻伤是引发猪蹄病的重要原因。猪圈过分干燥会造成蹄裂,过分潮湿会引起腐蹄病。一些现代化养猪场和部分养猪专业户的种猪舍温度过低,特别是后备种猪、种公猪、空怀母猪舍更为严重。猪舍地面冰冷潮湿,没有垫板、垫草等舍内取暖设施,山墙和背阴墙壁结冰的现象比较常见。另外,应激也是引发猪蹄病的重要因素之一。一些种猪经过长途运输后进入新的生活环境,直接的反应就是跛行,尽管有些猪没有
进入多雨潮湿季节,由于保管不当或其他原因致使玉米等饲料发生霉变,动物食用后极易发生多种霉菌、毒素的中毒,其中玉米赤霉烯酮中毒最为普遍,并且危害也比较严重。 玉米赤霉烯酮是由在潮湿环境下生长的镰刀菌群(如:粉红镰刀菌、黄色镰刀菌、禾谷镰刀菌等)所产生的毒素,在发霉的玉米、大豆、小麦等粮食作物中广泛存在。 玉米赤霉烯酮的作用与雌激素极其相似,因此会造成动物的雌激素过多症。猪对这种毒素最敏感,而