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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
目前电力系统常见的几种测温方法.具有许多缺点和不足。该文简要介绍基于光纤光栅传感技术的温度监测技术。并给出了采用光纤光栅温度监测技术.实现变电所开关温度监测的一个实例。  相似文献   

2.
随着科学技术的发展,加速了广播电视网络化、数字化发展速度,极大程度上提升了广播电视播出质量,同时也给广播电视播出带来了一定的安全问题。安全播出技术在广播电视中的应用,不仅能够为节目播出质量提供保障,同时也能够服务于我国社会主义宣传,促进监测技术发展。本文首先对广播电视安全播出技术应用的意义进行分析,然后分析广播电视安全播出技术发展现状,最后探讨广播电视安全播出技术发展趋势,希望能够给相关人员提供参考。  相似文献   

3.
对医院用核心程控交换机帧捕获单元监测技术进行研究,能够有效解决传统监测技术存在的监测效率低、监测准确率低、监测误差率高等问题。先对监测技术的总体方案进行制定,将监测技术划分为帧捕获单元监测、单元监测调度、单元描述三个主要部分。以总体方案为依据,对帧捕获单元中突变单元监测进行求导,完成帧捕获单元预处理。通过监测技术的实现,完成医院用核心程控交换机帧捕获单元监测技术研究。实验结果表明,改进技术监测效率高,准确率高,误差率低,满足医院用核心程控交换机帧捕获单元监测需求。  相似文献   

4.
通过对三种光纤Bragg光栅传感器的实验研究,得出实验数据并进行分析,表明光纤光栅传感器用于油库状态参数监测是可行的。该文介绍了分布式监测技术领域的一种新型技术——光纤Bragg光栅监测网络技术,指出了其相对传统技术所具有的独特优越性。最后,提出了一种基于光纤Bragg光栅传感技术的油库监测网络。  相似文献   

5.
近几年来,随着广播电视的逐渐发展,广播电视所涉及的范围也越来越宽广。广播电视监测也经历了一系列的变化,这种变化不同于以往的广播电视监测的系统构架,目前广播电视监测的体系架构主要是将B/S架构和C/S两者加以混合所形成的一种新的体系架构,而过去广播电视监测经常使用B/S架构或者是C/S架构,这种体系本质上所发生的演变使得网络体系架构进入一个更加完善的阶段。  相似文献   

6.
研究表明,生物监测技术具有一系列的优势,但技术因素限制了其广泛应用。生物监测方法通常可以分为两大类,分别是群落监测和生物测试。通过简要分析生物监测技术在水环境监测中的应用,提出了一些有价值的参考意见。  相似文献   

7.
遥感技术在环境污染监测中的应用   总被引:21,自引:3,他引:21       下载免费PDF全文
环境污染遥感监测技术具有监测范围广、速度快、成本低,且便于进行长期的动态监测等优 点,是实现宏观、快速、连续、动态地监测环境污染的有效高新技术手段。介绍了应用于环境污染监 测的可见光、反射红外遥感技术、热红外遥感技术、高光谱技术以及微波遥感监测技术,并着重阐述 了遥感监测技术在水环境污染、大气环境污染中的应用。最后,指出了我国环境污染遥感监测技术 存在的问题和发展趋势,建议尽快发展我国的环境污染遥感监测技术,以满足我国环境污染监测的 需要。  相似文献   

8.
安徽省广播电视监测台始建于1992年,其担负着对全省覆盖范围内的广播电视节目从播出到有线传输、无线发射、卫星频谱监测以及流动监测的多环节、全方位的监测任务,还担负着对全省广播电视节目安全播出的调度指挥任务.随着人民群众的精神文明生活的需求加大,监测工作的工作量也不断加大,这样也给监测网络的安全带来风险,对广播电视网络的性能提出了更高的要求.本文通过对监测网络的安全性和电视广播监测网的分析,提出了电视广播监测网络系统安全性对策.  相似文献   

9.
管道泄漏监测不仅是油田企业生产要求,也是安全环保的需要,油田企业越来越重视对管道泄漏动态监测管理。本文以大港油田为实例,分别从管道泄漏监测技术发展、系统框架、功能组成、应用效果等方面,描述了基于不同泄漏监测技术的、分布式部署的管道泄漏监测系统的集成管理与应用的实现,并对应用效果进行了描述。  相似文献   

10.
覆岩内部岩移原位监测技术具备适应深井高承压水特厚煤层开采复杂地质条件、多层位动态监测、高精度远程实时在线传输等技术特点,可为矿山企业开展顶板灾害防控提供有效的数据支撑。从煤炭开采应用实践背景出发,系统回顾了采动覆岩内部岩移原位监测技术的发展历程、技术进展和应用效果。结合我国矿压理论及岩移监测技术发展历史,全面介绍了矿山采动覆岩内部岩移原位监测技术的重要阶段,阐述了该技术在多维实时协同监测、无人在线监测和深部岩移监测3个方面所取得的理论创新与技术突破。结合补连塔煤矿、同忻煤矿、高家堡煤矿等矿井监测工程实例,展示了采动覆岩内部岩移原位监测技术在实际工程应用中的有效性,并探讨了该技术在不同类型矿区、不同研究领域的应用前景。指出矿山采动覆岩内部岩移原位监测技术的发展趋势为精确化、智能化和集成化,即通过优化传感器性能和布置方案等提高监测精度和准确性,利用人工智能、大数据和物联网技术实现自动化分析和预测,将原位监测技术与其他技术相结合以形成完整的监测系统。  相似文献   

11.
随着广播电视技术发展速度的不断加快,人们对广播电视的质量提出了较高的要求,而对广播电视系统的维修管理和电视质量的提高具有重要的保障作用.本文首先对广播电视系统状态维护技术的预测性维修和可靠性评估等内容进行了简要阐述,然后从系统构建的详细设计两个方面对广播电视系统状态维护技术进行了初次探究.  相似文献   

12.
光纤通信技术无论是在广播电视网络已有的HFC架构下,还是在广电网的双向改造方式中,都是必不可少的。本文浅要介绍了光纤通信系统的组成、功能以及在广电网络中的应用比较。  相似文献   

13.
光纤通信技术在广播电视传输中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
光纤在光导纤维内部进行传输信息时,要把电信号转化为光信号。光纤具有很强的抗干扰性、可靠性和保密性等,光纤传输容量大,可以不压缩传输数字电视信号,为广播电视信号传输提供很好的方式。介绍在广播电视领域如何运用光纤通信技术、光纤传输特性实现信号直播、回传。  相似文献   

14.
从2009年广电大力推广NGBOSS的概念起,到国务院常务会议提出加快三网融合融合,再到三网融合融合写进政府工作报告,广电行业这两年可谓是风起云涌。NGB和三网融合的推出是从根本上改变广电网络运营市场环境体制和业务结构,广电网络运营商将从单一的节目传输运营商转变为综合信息服务提供商,这是实质上的一个转变。我们将新形势下的广电称为新广电,在三网融合时间表已经推出,三网融合试点城市即将推出之际,建设能够为新广电提供运营支撑的下一代综合业务运营支撑系统及新BOSS迫在眉睫。本文首先介绍了运营支撑系统的基本概念,并对运营支撑系统的系统管理功能模块进行设计与实现。  相似文献   

15.
小区智能监控防盗系统的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
张艳  王会进 《计算机工程与应用》2002,38(11):219-220,247
小区监控防盗系统已成为现代智能家居中的必备环节。早期的系统多采用闭路电视技术来实现。该文综合了先进的数字信号压缩技术、图像识别技术、语音识别技术,提出了一种智能化的小区监控防盗系统,并讨论了该系统的功能及实现。  相似文献   

16.
基于嵌入式WEB的串口服务器可以将广电机房串口设备方便地接入互联网实现资源共享,该文结合作者的项目开发经历,探讨了如何利用嵌入式WEB技术实现音视频切换器等广电机房设备串口服务器的设计。  相似文献   

17.
随着现代信息技术和数字电视技术的发展,传统的线性编辑渐渐淡出电视台的制播系统。制定一套完整的全台网络系统.其中包括新闻制作、硬盘播出一体网络和媒体资产管理系统已成为现代广播电视行业的发展趋势。  相似文献   

18.
广播电视节目都是经过延时才进行传输的,如果延时没达到同步则会导致信号失帧、音频和视频信号出现不同步的情况,这便需要精确的时钟同步系统来进行时间控制。文章从时钟设计原理出发,深入研究了时钟同步发生器的设计原理,实现了硬件、通信和芯片电路的设计,为广播电视技术维护人员在进行时钟的同步设备选型、维修和系统设计时提供了一定价值的参考。  相似文献   

19.
随着信息技术在广播电视领域的发展,实现新闻回传网络化,媒资系统共享化已经成为可能。文章针对我台实际需求设计并建成一套完整的新闻回传与媒资共享系统进行了说明。  相似文献   

20.
DVB-S2协议作为第二代数字电视卫星广播协议,因具有突出的信号传输性能,在国际上得到了广泛的应用。现有的DVB-S2信号接收多采用标准的商用设备,不便于对信号接收的各个环节进行具体分析。基于此协议,开展了利用认知无线电USRP X310设备和Matlab数字算法实现信号接收解析的研究,同时分析各算法参数对信号接收质量的影响。该研究成果为信号协议进行更深层次的分析和研究以及后续的DVB-S2信号产生、通信对抗等提供可靠的设计指导。为了实现通信系统最大透明化,仅使用认知无线电设备对空间模拟信号进行放大和采样,其余部分全由数字信号处理领域的相关算法完成。文中详细阐述了整个接收平台的硬件设备参数设置和软件系统框架及其内部关键环节的算法实现。关键环节包括符号同步、物理层帧头检测与解析和载波同步等,其中符号同步和载波同步通用于其他通信系统,而物理层帧头检测与解析为针对DVB-S2协议特定设计的环节。最后,以亚洲五号卫星Ku波段上的一个特定节目为例详细说明了DVB-S2信号在接收过程中的处理流程及结果,原始数据传输流最终被正确恢复,该节目视频和音频亦成功播放。  相似文献   

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