概念化、设计、制造或改装发电厂控制室系统。它也对负责审查或评估现有发电厂控制室系统设计和设施的人员有用。然而,该出版物的最终价值将取决于它能多好地支持其用户。欢迎读者向国际原子能机构核电司提供评论和意见。如果合适,该报告随后将重新发布,并考虑到这些反馈。
将具有相同频率和振幅的波信号相加,我们发现生成的信号也具有相同的频率,并且其振幅取决于原始信号的相位关系。如果相位差为 120 ° ,则生成的信号具有与任一原始信号完全相同的振幅。如果将它们同相组合,则生成的信号的振幅是任一原始信号的两倍。对于 l20 ° 和 240 ° 之间的相位差,生成的信号的振幅始终小于任一原始信号的振幅。如果两个信号的相位正好相差 180 ° ,则将完全抵消。
潜艇系统设计早期阶段的运行分析 (DOI 编号:10.3940/rina.ijme.2015.a1.312) M Nordin,瑞典国防研究局和瑞典查尔姆斯理工大学 摘要 本文介绍了一种新的运行分析 (OA) 方法,作为海军综合复杂系统 (NICS) 的基于仿真的设计 (SBD) 的工具,在此应用于潜艇领域。开发并描述了一种运行分析模型。设计过程的第一步是识别和收集来自客户和利益相关者的需求,从中可以推断出需求并以有组织的方式设计,即需求阐明。在初始设计期间尽早评估每个需求对设计的利弊非常重要。因此,OA 模型必须能够评估合成船舶中汇总的需求,例如初始概念,即 Play-Cards,作为设计第一组需求的功能域中潜艇概念的表示,并建立其能力度量 (MoC) 和有效性度量 (MoE)。这项工作产生了一种用于潜艇设计的 OA 模型,可用于潜艇系统的开发和生命周期评估。将 OA 集成到设计过程中的目的是探索设计空间,并在早期阶段不仅评估技术解决方案和成本,还评估系统效果,从而找到并描述合适的设计空间。与专注于技术性能和成本的传统基本船舶设计程序相比,这将产生更快的知识增长。通过在初始设计期间使用 OA 模型作为集成工具,我们不仅可以达到对设计对象的更高水平的了解,而且还可以实现对需求以及推导和设计要求的更高精确度。这种方法还邀请客户参与集成项目团队的框架。 1. 引言
• 课程大纲 http://www.ee.ryerson.ca/undergraduate/dcd/coe838.html http://www.ee.ryerson.ca/~courses/coe838/ • 要获得的关键知识:片上系统 (SoC) 架构和 SoC IP 核(ARM Cortex、Nios-II 和其他核)、SoC 建模和硬件/软件协同规范、硬件软件协同综合和 SoC 的架构探索、片上网络和片上互连结构(如 AMBA、Avalon)、使用可编程芯片上的系统进行 SoC 原型设计、多核架构和嵌入式片上系统、真实 SoC 及其应用的案例研究。 • 需要掌握的关键技能基于 SystemC 的片上系统仿真和软硬件协同规范、片上系统原型设计的 CAD 工具、实验室和课程项目均采用 Quartus-II 和 SOPC(可编程芯片系统)构建工具。 • 潜在职业 ASIC 设计师、嵌入式系统设计工程师、计算机系统工程师、系统集成工程师、SoC 设计工程师、嵌入式系统测试工程师…… • 潜在雇主 Advanced Micro Devices、DALSA、加拿大原子能公司(AECL)、PMC-Sierra、Research-in-Motion、ST Microelectronics、IBM Canada…… • 研究生学习瑞尔森大学、多伦多大学、滑铁卢大学、UBC、麦吉尔大学、卡尔加里大学、艾伯塔大学等拥有强大的 SoC 设计、嵌入式系统、微系统和先进计算机架构研究生课程。
• Provide a spacecraft that can control pointing to accuracy level B • Spacecraft built with that control system – but – system can only be verified using analysis • This may be OK – or this may stop a mission – depending on agreement with stakeholders • Solution: Ensure that if a system cannot be tested (which can happen when trying to do the impossible) that stakeholders agree that verification via analysis is acceptable
x.技术变化将影响:人机界面;在操作或维护新系统或设备时可能出现的人为因素问题类型;以及设计师和工程师所采取的系统设计和开发方法。当前技术和系统工程的几项发展将需要人体工程技术方面的相应发展。这些发展包括:* 认知任务在系统操作和维护中的重要性日益增加 * 越来越多地使用基于计算机的决策辅助工具和基于知识的系统 * 越来越多地使用计算机模拟、快速原型。和计算机辅助设计作为人体工程工具
摘要 机电一体化系统的元件包括机械、电气和电子,它们相互连接,不同部件之间的连接必须作为一个单元。如果在公共参数上进行通信,则系统的两个组件之间可以交换信息。接口是指处理系统中过程的所有方式。架构和系统边界内的接口数量和设计会显著影响系统的简单性、适应性和可测试性。接口包括硬件和软件,它们通过将功能从一个组件插入另一个组件来定义系统的功能。本文介绍了选择组件的方法以及在生产过程中测试系统的方法。最后,系统必须满足客户的要求。所讨论的机电一体化系统是在数字工厂中创建的工业产品。 关键词 机电一体化组件、设计结构、硬件和软件接口、多学科集成设计。 1. 引言 机电一体化是多个工程学科的一个分支,专注于电气和机械系统工程。这是关于机器人、电子、计算机、电信、系统、控制和产品工程的术语。该术语为技术和实际考虑提供了基础。日本安川电机的工程师 Tetsuro Mori 引入了“机电一体化”一词。此外,还注册了商标号“46-32714”。[1] 这家日本公司后来允许在公共场合使用该词,此后该术语开始在全球范围内使用。在词典中,该术语于 2005 年在拉鲁斯(法国)正式出现。如今,该词被翻译成多种语言,被认为是该行业必不可少的术语。[2] 法国标准 NF E 01-010(2008)将机电一体化定义为“在产品设计和制造中协同整合机械、电子、自动化和计算以增加和/或优化其功能的方法”。许多人将机电一体化视为一个现代词汇,与机器人或机电工程同义。机电一体化这一术语的使用表明了一个快速发展的跨学科工程领域。它涉及基于控制架构协调的机械和电子元件集成的产品功能设计。[3]
保护效果可能是必需的,但维护也很重要。另外,在航空和电气系统中,依赖于电机的系统可能会过时,因此将与新的电气系统一起使用。电力管理系统是有关能源完善和大规模开船术语的相关资料,在这些系统开发过程中说明了后续的工作。这些集中在新结构或行动神经架构的基础上的电驱动系统概念。压电共振研究系统是压电动作神经元的基础。作为一种最新的替代品,陶瓷压电陶瓷具有令人兴奋的结构和频率。 Lorsqu'elle 对应于结构的自然频率,振动的振幅增强共振现象,générant des niveaux élevés
