1 电气与电子工程,1 圣王工程与技术学院,帕姆帕库达,喀拉拉邦,印度 ______________________________________________________________________________________________ 摘要:本文介绍了使用超前补偿器和模糊控制器对纵向飞机进行控制。飞行系统设计需要线性化的纵向动力学数学模型。超前补偿器具有超前网络的特性,可改善系统的瞬态响应。为了控制俯仰角,使用 Matlab - simulink 模型来调整补偿器,使用 Mamdani 型模糊逻辑控制器(SNDeepa 和 Sudha G.2014)通过模拟选择适当的模糊规则来调整参数。模拟结果以时域规范呈现,并基于阶跃响应分析性能。进行比较以确定哪种控制策略对所需俯仰角做出更好的响应。索引术语 - 模糊控制器、超前补偿器、纵向动力学、飞机。 ______________________________________________________________________________________________
1.3 目标................................................................................................................ 3
缩写3G第三代(人造草皮)AGP人造草螺距评估需求和机会指南BC碗俱乐部BSUK棒球棒球垒球英国CC CRICKET CACC CASC CASC社区社区业余体育俱乐部ECB ENGLAND ECB ENGLAND ECB ENGLAND和WALES WALES CRICKET CRICKET板球 Maintenance Association HC Hockey Club IMS International Match Standard JFC Junior Football Club KKP Knight, Kavanagh and Page LBRuT London Borough of Richmond-upon-Thames LFFP Local Football Facility Plan LTA Lawn Tennis Association NGB National Governing Body NPPF National Planning Policy Framework NTP Non-turf Pitch ONS Office of National Statistics PIP Pitch Improvement Programme PQS Performance Quality Standard PPOSS Playing Pitch & Outdoor Sport策略PPS播放音调策略RFU橄榄球联盟RUFC橄榄球联盟足球俱乐部S106第106节协议TC网球俱乐部
______________________________________________________________________________________________ 摘要:本文介绍了使用超前补偿器和模糊控制器对纵向平面的飞机进行控制。飞行系统的设计需要线性化的纵向动力学数学模型。超前补偿器具有超前网络的特性,可改善系统的瞬态响应。为了控制俯仰角,使用 Matlab - simulink 模型来调整补偿器,并使用 Mamdani 型模糊逻辑控制器 (S.N.Deepa 和 Sudha G.2014) 通过模拟选择适当的模糊规则来调整参数。模拟结果以时域规范的形式呈现,并基于阶跃响应分析了性能。进行比较以确定哪种控制策略可以更好地响应所需的俯仰角。索引术语 - 模糊控制器、超前补偿器、纵向动力学、飞机。 ______________________________________________________________________________________________
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Sources: 1) Governance & Accountability Institute , 2) Monitor Deloitte The Purpose Premium , 3) Zeno Unveiling The 2020 Zeno Strength of Purpose Study , 4) Deloitte Success personified in the Fourth Industrial Revolution , 5) Milano, Tomlinson, Whately & Yigit The Return on Purpose , 6) Pure Strategic The Path to Product Sustainability , 7) Porter Novelli Purpose Perception Implicit Association Study , 8) HBR如何衡量公司的真正影响
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基于AI技术,以控制phenikaa-X的自动驾驶汽车和机器人。AI解决方案应能够从一系列用于自动驾驶汽车的相机图像中构建鸟类视图(BEV)网格图。生成的网格图应包括基本物体,例如车道,人行横道,交通信号灯,车辆等。
摘要 SCD 在过去几年中开发了一系列间距为 10 µm 的中波红外 (MWIR) 波段数字红外探测器,具有多种阵列格式(1920×1536、1280×1024 和 640×512),并配备两种类型的传感阵列(InSb 和 XBn-InAsSb),适用于各种电光 (EO) 系统。InSb 光电二极管阵列基于 SCD 成熟的平面植入 p-n 结技术,该技术覆盖整个 MWIR 波段,设计工作温度为 77K。获得专利的 XBn-InAsSb 屏障探测器技术覆盖了 MWIR 波段的蓝色部分,并提供与平面 InSb 相当的电光性能,但工作温度高达 150 K。两种传感阵列 InSb 和 XBn 均采用倒装芯片接合到我们的 0.18 μm CMOS 技术读出集成电路 (ROIC)。然后将 FPA 组装到定制设计的杜瓦瓶中,这种杜瓦瓶可以承受恶劣的环境条件,同时最大限度地降低探测器的热负荷。专用的近距离电子板为 ROIC 提供电源和定时,并支持通信和视频输出到系统。该系列探测器配有各种低温冷却器和高度灵活的外壳设计,可覆盖广泛的 EO 应用。尺寸较小的探测器特别适用于更紧凑、成本更低的应用,例如微型有效载荷、武器瞄准器、手持式相机和遥控武器站。使用 XBn- InAsSb 传感材料,可提高 F