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而這些剛好是Notp擅長的地方。Notp是網絡流量監控中的新貴,它是一種網絡嗅探器,在監測網絡數據傳輸、排除網絡故障方面功能十分強大。它通過分析網絡流量來判斷網絡上存在的各種問題,還可以監控是否有正在攻擊網絡,如果網絡突然變緩慢,通過ntop截獲的數據包,可以確定是什么類型的數據包占據了大量帶寬,數據包的發送時間、數據包傳送的延時、數據包的來源地址等,通過這些信息,運維人員可以及時、迅速地做出響應,或者對網絡進行調整,從而保證網絡正常、穩定運行。通過對Notp功能的介紹,不難看出,它就是從分析網絡流量角度來確定網絡上存在的各種問題,說得更簡單一點,就是一個抓包工具,然后通過歸納和繪圖實現了更多的功能。
在Notp版本更新到Notp5.x之后,宣布停止Notp版本的更新,繼而推出替代版本Notpng。Notpng在Notp版本的基礎上,去掉了一些拖沓冗長的功能,同時新增了網絡流量實時監控功能,并將各個功能進行重新梳理和整合,使整個流量展示更加智能化和合理化。Notpng使用Redis鍵值服務按時間序列存儲統計信息,通過這種方式實現了流量狀態實時展示。與Notp類似,Notpng也內置Web服務功能,同時,也支持命令行界面和Web界面兩種工作方式,但是Notpng降低了對CPU和內存的使用率,資源消耗更少。觀測精度直接影響到系統控制性能的好壞。在轉子磁鏈定向的矢量控制系統中,轉矩電流和勵磁電流能得到完全解耦[1]。
一般而言,轉子磁鏈觀測有兩種方法:電流模型法和電壓模型法。磁鏈的電流模型觀測法中需要電機轉子時間常數,而轉子時間常數易受溫度和磁飽和影響。為克服這些缺點,需要對電機的轉子參數進行實時觀測,但這樣將使得系統更加的復雜。磁鏈的電壓模型觀測法中不含轉子參數,受電機參數變化的影響較小。矢量控制計算量大,要求具有一定的實時性,從而對控制芯片的運算速度提出了更高的要求。由此,數據的度對于GIS來說顯得尤其關鍵和重要。筆者根據在數字化與資源環境信息技術重點實驗室做地圖矢量化及數據校正的工作經驗,結合相關理論,對MAPGIS6.6圖形處理模塊在圖形矢量化的實際操作過程中產生誤差的原因及如何減小誤差、誤差校正等問題進行了深入的分析和探討。
原始地圖數據信息載體介質一般分為紙介質、透明薄膜介質及刻圖薄膜介質3種。在3種信息載體中,紙介質的變形大,其次為透明薄膜介質變形較小,刻圖薄膜介質變形小。紙介質變形產生誤差的主要原因是折疊、褶皺以及氣候的影響,變形誤差一般在1~2mm。薄膜介質產生變形的主要原因是在使用和保存過程中產生褶皺,溫度也會對薄膜形狀產生影響,其變形誤差≤0.2mm。刻圖薄膜產生誤差的主要原因是在翻印刻繪原圖時因設備精度的原因而引起的誤差,它的變形誤差一般≤0.15mm。(1)用于掃描地圖的掃描儀本身精度不高或者在掃描過程中設置的掃描精度不夠產生的誤差,掃描過程中還可能由于光柵圖像變形而產生誤差。有些單位在沒有寬幅掃描儀的情況下。
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這就好比光源發出的光射向某種光學器件,例如透鏡。其中,透鏡就類似于一個電子網絡。根據透鏡的屬性,一部分光將反射回光源,而另一部分光被傳輸過去。根據能量守恒定律,被反射的信號和傳輸信號的能量總和等于原信號或入射信號的能量。在這個例子中,由于熱量產生的損耗通常是微不足道的,所以忽略不計。通過反射系數和傳輸系數,你可以更深入地了解被測器件DUT)的性能。回顧光的類比,如果DUT是一面鏡子,你會希望得到高反射系數。
如果DUT是一個鏡頭,你會希望得到高傳輸系數。而太陽鏡可能同時具有反射和透射特性。電子網絡的測量方式與測量光器件的方式類似。網絡分析儀產生一個正弦信號,通常是一個掃頻信號。DUT響應時,會傳輸并且反射入射信號。傳輸和反射信號的強度通常隨著入射信號的頻率發生變化。DUT對于入射信號的響應是DUT性能以及系統特性阻抗不連續性的表征。例如,帶通濾波器的帶外具有很高的反射系數,帶內則具有較高的傳輸系數。如果DUT略微偏離特性阻抗則會造成阻抗失配,產生額外的非期望響應信號。
我們的目標是建立一個的測量方法,測量DUT響應,同時大限度的減少或不確定性。參數是一種復雜的向量,它們代表了兩個射頻信號的比值。S-參數包含幅值和相位,在笛卡爾形式下表現為實和虛。S-參數用S坐標系表示,X代表DUT被測量的輸出端,Y代表入射RF信號激勵的DUT輸入端。圖示意了一個簡單的雙端口器件,它可以表征為射頻濾波器,衰減器或放大器定義為端口反射的能量占端口入射信號的比例,S定義為傳輸到DUT端口的能量占端口入射信號的比例。
參數S和S為前向S-參數,這是因為入射信號來自端口的射頻源。對于從端口入射信號,S為端口反射的能量占端口入射信號的比例,S為傳輸到DUT端口的能量占端口入射信號的比例。它們都是反向S-參數。今后隨著排放法規的日益嚴格,安裝催化轉化器的車型會越來越多,故在進行尾氣測量時,應盡可能在催化轉化器前方測量,這樣更可能真實反映發動機的排放情況。同時還應將催化轉化器前和后的測量結果加以比較,以便判斷催化轉化器的轉化效率是否正常。
不同的是對配套設備的檢定,如能滿足檢定規程要求,可自行檢定。四計量標準的主要技術指標這里要填寫的不是計扯標準器的技術指標,而是與其配套組合使用時整體的技術指標,包括測參數。每一參數的測址范圍,測屈結果引入的不確定度或大允許誤差準確度等級都是對單一設備的;當幾臺組合使用,無法確切給出組合后的準確度等級時,要選用旬一等級所對應的大允許誤差或不確定度,并對這些具體數值進行合成,給出組合后的大允許誤差或不確定度。計址標準器若為發生器,且能給出多個參數,則應分別給出每個參數的一套技術指標。如“數字多用表檢定裝置”,一般用標準源法,即備有標準的電壓源電流源和電阻。此時要分別給出電壓電流電陽的址值范圍和相應的不確定度。計址標準若為一組測址儀器,可以測扯多個參數,則應分別給出每個參數測量的大允許誤差。如果測隊誤差還與測址范闈有關,則也應指明在不同范圍內的相應指標。笫二章.建標指導五計量標準的量值溯源和傳遞桓圖此欄目填寫分上一級本級及下一級三部分。
向上稱為溯源,向下稱為傳遞。向上溯源部分是指上-級的計址標準技術指標和測量方法。應向上一級詢問,不能隨意填寫。而且其內容要與本單位建立的標準相對應。本單位計批標準的技術指標要埴寫經上一級檢定后的結果。如果計量標準是發生器,好填寫扯值范圍及其不確定度;如果計量標準是測量儀器,則填寫測量范圍及其大允許誤差;如果兩者都有,則要分別填寫。測批方法是指向下傳遞的方法。如果被檢的是發生器,檢定時用標準測量儀測量,可稱為直接測量法;如果被檢的是測址儀,本標準直接給出標準值令其測量,可稱為標準源法;如果用標準測量儀與被檢測址儀同時測一個不太準的未知量,可稱為比較測量法。
總之,這一部分填寫要準確清晰。下一級計址器具是指所建立的標準能檢定的項目。同樣,要明確欲檢定的設備是發生器還是測扯儀,或兩者都有,并應仿照本單位計量器具填寫的內容填寫。下一級不包含測拯方法。有些計簸器具的技術指標直接給出了準確度等級,則在溯源與傳遞方框圖中也可只填寫準確度等級。六計量標準的重復性重復性的試驗方法計扯標準的重復性是指在相同測批條件下,重復測鼠同一個被測量,計量標準提供相近示值的能力。通常用測批結果的分散性來定量地表示,即用單次測量結果Y,的實驗標準差來表示。
對千常規的計址檢定或校準,當無法滿足時,為使得到的實驗標準差更可靠,如果有可能,建議采用合并樣本測址的組數;每組包含的測從次數;電硉計量器具建標指南Yjk-覓組中第k次的測址結果;y--第J組測批結果的平均伯計量標準重復性的要求新建計址標準應丐進行幣復性試驗,并提供試驗的數據;已建計扯標準,至少每年進行一次重復性試驗,測得的幣復性應滿足檢定或校準結果的測址不確定度的要求。
計標準的重復性試驗方法如下)在重復性條件下,用計批標準對常規的被檢定或被校準對象進行n次獨立重復測扯,若得到的測量結果為則其重復性式中了次測趾結果的算術平均值;重復測簸次數,應盡可能大,一般應不少于次。也就是說,對于新建計批標準,只要按照要求進行重復性試驗,并提供試驗的重復性數據即可;對于已建計址標準,至少旬釘進行一次重復性試驗,如果重復性試驗結果不大于新建計扯標準時的重復性,則雷復性符合要求;如果重復性試驗結果大于新建計扯標準時的重復性時,應按照新的重復性結果重新進行檢定或校準結果的測批不確定度評定,并判斷檢定或校準結果的測不確定度是否滿足被檢定或校準對象的需要。
計量標準的穩定性計量標準穩定性的考核方法計址標準的穩定性是指計扯標準保持其計暈特性隨時間恒定的能力。因此,計證標準的穩定性與所考核的時間段的長短有關。計址標準的穩定性的考核方法如下)對千新建計址標消,每隔一段時間大于一個月,用該計量標準對核查標準進行一組的重復測批,取其算術平均值作為該組的測扯結果。測屈結果中的大伯和小值之差,作為新建計扯標準在該時間段內的穩定性。)對于已建計批標準,每年用被考核的計標準對核查標準進行一組n次的重復測屈,取其算術平均值作為測扯結果以相鄰兩年的測址結果之差作為該時間段內計量標準的穩定性。
計量標準穩定性的判定方法若計阰標準在使用中采川標稱值或示值即不加修正值使用,則測得的穩定性應小于計批標準的大允許誤差的值;如加修正值使用,則測得的穩定性應小于該修正值的擴展不確定度或。核查標準的選擇方法在計批標準穩定性的測過程中還不可避免地會引人被測對象對穩定性測址的影響,為使這一影響盡可能地小,必須選擇一穩定的測屈對象來作為穩定性測掀的核查標準核查標準的選擇大體上可以按下述幾種悄況分別處理)被檢定或被校準的對象是實物扯具。
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