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中北大学学位论文序列发生器见图

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中北大学学位论文序列发生器见图

110脉冲序列发生器设置可以这样设置: 它可生成设定宽度的脉冲,与重复率无关,提供的负载循环可向下延伸至 1(100 万)。 除连续工作外,还可生成单个或多个脉冲来响应触发器或门控信号,并使用延时功能确定定义计时关系。频率范围 到 10MHz脉冲宽度 50ns 到 5s,与周期无关完全可变脉冲延时,50ns 到 5s方形波、双脉冲和延时脉冲自由运行、门控和触发模式输出变量 到 10V(从 50Ω)补充开关、TTL 和同步输出

序列信号是指在同步脉冲作用下循环地产生一串周期性的二进制信号.能产生这种信号的逻辑器件就称为序列信号发生器信号发生器 信号发生器又称信号源或振荡器,它是指产生所需参数的电测试信号的仪器。在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。常见的有函数信号发生器。 .根据结构不同,它可分为反馈移位型和计数型两种. 1、移位型序列信号发生器1.移位型序列信号发生器信号发生器 信号发生器又称信号源或振荡器,它是指产生所需参数的电测试信号的仪器。在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。常见的有函数信号发生器。 的组成 移位型序列信号发生器是由移位寄存器和组合电路两部分构成,组合电路的输出,作为移位寄存器的串行输入。由n位移位寄存器构成的序列信号发生器所产生的序列信号的最大长度为:P=2n2.移位型序列信号发生器的设计(我们通过例题来说明)例1.试设计一个00011101序列信号发生器首先确定移位寄存器的位数,并画出编码状态图,并找出迁移关系.P=8,因此只需要T454中的三位,按序列信号三位一组去划分(有八中状态),它的转换关系是:再作出T454的操作图:由图可见这个电路只进行左移操作,因此可以判定出S0S1的值.最后根据移位寄存器每移位所移动的数码用四选一数据选择器数据选择器 多路数据传送过程中,能够根据需要 将其中任意一路挑选出来的电路,叫做数据 选择器,也称为多路选择器,其作用相当于多 路开关。 常见的数据选择器有四选一、八选一、 十六选一电路。 实现SL,它逻辑电路逻辑电路 逻辑电路是包含逻辑关系的数字电路, 以二进制为原理、实现数字离散信号的传递,逻辑运算和操作的电路。最基本的逻辑电路是常见的门电路,而最简单的门电路为与电路、或电路和非电路。详细请访问:上海欧桥微波网图为:如图(3) 通过这个例子我们发现移位型序列信号发生器设计与同步时序电路的设计相象.2、计数型序列信号发生器1.计数型序列信号发生器组成与特点计数型序列信号发生器能产生多组序列信号,这是移位型发生器所没有的功能.计数型序列信号发生器是由计数器计数器 计数器是一种具有多种测量功能、多种用途的电子计数器。它可以测量频率、周期、时间间隔、频率比、累加计数、 计时等;配上相应的插件,还可以测量相位、电压等。一般我们把凡具有测频和测周两种以上功能的计数器都归类为通用计数器。 [全文]和组合电路构成的,序列的长度P就是计数器计数器 计数器是一种具有多种测量功能、多种用途的电子计数器。它可以测量频率、周期、时间间隔、频率比、累加计数、 计时等;配上相应的插件,还可以测量相位、电压等。一般我们把凡具有测频和测周两种以上功能的计数器都归类为通用计数器。

摘 要脉冲序列检测器广泛应用于现代数字通信系统中,随着通信技术的开展,对多路脉冲序列信号检测要求越来越高。现代通信系统的开展方向是功能更强、体积更小、速度更快、功耗更低,大规模可编程逻辑器件FPGA器件的集成度高、工作速度快、编程方便、价格较低,易于实现设备的可编程设计,这些优势正好满足通信系统的这些要求。随着器件复杂程度的提高,电路逻辑图变得过于复杂,不便于设计。VHDL(VHSIC Hardware Description Language)是随着可编程逻辑器件的开展而开展起来的一种硬件描述语言。VHDL具有极强的描述能力,能支持系统行为级、存放器输级和门级三个不同层次的设计,实现了逻辑设计师多年来梦寐以求的“硬件设计软件化〞的愿望,给当今电子通信系统设计带来了革命性的变化。本文针对传统的脉冲序列检测器方案,提出了一种基于对脉冲序列检测器设计的新方案,该方案相对于传统的设计方法更适合于现代数字通信系统,不但大大减少了周边的设备,也使系统设计更加灵活,稳定性更好,性价比更高,可以满足多种环境下的检测系统的要求。关键词:多路数据选择器、Multisim、计数器、序列检测器摘要..................................................11目录...................................................12. 设计内容及设计要求....................................2实验目的............................................ 参考电路........................................... 实验内容及主电路图................................5 多谐振荡器的介绍.....................................计数器的介绍.........................................数据分析............................................数据选择器的介绍.....................................144实验结果..............................................16.......................................17设计总结...............................................18致谢...................................................19参考文献...............................................202设计内容及技术要求1、设计并制作一个脉冲序列发生器,周期性的产生8位长度的任意脉冲序列,脉冲序列可以通过设置电路自由设置。2、能够检测出设置的脉冲序列,在每出现一次设置的脉冲序列时,点亮一次LED;3、时钟脉冲周期为1HZ;4、对设置的脉冲序列值通过适当的方式进展指示;5、电源:220V/50HZ的工频交流电供电;6、〔直流电源局部仅完成设计仅可,不需制作,用实验室提供的稳压电源调试,但要求设计的直流电源能够满足电路要求〕7、按照以上要求设计电路,绘制电路图,对设计的的电路用Multisim或OrCAD/PspiceAD9进展仿真,用万用板焊接元器件,制作电路,完成调试、测试,撰写设计报告。发挥局部:1、其他恰当的功能。的通过本次设计,进一步熟悉多谐振荡器、计数器、数据选择器的用法,掌握脉冲序列发生器的设计方法。〔1〕设计方案周期性脉冲序列发生器的实现方法很多,可以由触发器构成,可以由计数器外加组合逻辑电路构成,可以有GAL构成,也可以由CPLD\FPGA构成等等。本设计采用由计数器加多路数据选择器的设计法案,脉冲序列发生器原理框图如〔1〕图所示。图〔1〕脉冲序列发生器原理框图〔2〕参考设计脉冲序列发生器需要一个时钟信号,可采用由TTL非门和石英晶体振荡器构成的串联式多谐振荡器产生时钟信号,如图〔2〕所示。主电路局部如图〔3〕所示,图中74LS161和与非门构成十二进制计数器,为脉冲序列的宽度为12位。4.实验内容 按照实验要求设计电路,确定元器件型号和参数;用Multisim进展仿真,列出实验数据,画出输出信号及其他关键信号的波形;对实验数据和电路的工作情况进展分析,得出实验结论;写出收获和体会。图〔2〕时钟信号产生电路图〔2〕主电路图 主电路图〔2〕多谢振荡器介绍多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。具体地说,如果一开场多谐振荡器处于0状态,那么它在0状态停留一段时间后将自动转入1状态,在1状态停留一段时间后又将自动转入0状态,如此周而复始,输出矩形波。图 对称式多谐振荡器电路对称式多谐振荡器是一个正反应振荡电路[图,]。和是两个反相器,和是两个耦合电容,和是两个反应电阻。只要恰当地选取反应电阻的阻值,就可以使反相器的静态工作点位于电压传输特性的转折区。上电时,电容器两端的电压和均为0。假设某种扰动使有微小的正跳变,那么经过一个正反应过程,迅速跳变为,迅速跳变为,迅速跳变为,迅速跳变为,电路进入第一个暂稳态。电容和开场充电。的充电电流方向与参考方向一样,正向增加; 的充电电流方向与参考方向相反,负向增加。随着的正向增加,从逐渐上升;随着的负向增加,从逐渐下降。因为经和两条支路充电而经一条支路充电,所以充电速度较快,上升到时还没有下降到。上升到使跳变为。理论上,向下跳变,也将向下跳变。考虑到输入端钳位二极管的影响,最多跳变到。下降到使跳变为,这又使从向上跳变,即变成,电路进入第二个暂稳态。经一条支路反向充电〔实际上先放电再反向充电〕,逐渐下降。经和两条支路反向充电〔实际上先放电再反向充电〕,逐渐上升。的上升速度大于的下降速度。当上升到时,电路又进入第一个暂稳态。 此后,电路将在两个暂稳态之间循环。非对称式多谐振荡器是对称式多谐振荡器的简化形式[图]。这个电路只有一个反应电阻和一个耦合电容。反应电阻使的静态工作点位于电压传输特性的转折区,就是说,静态时,的输入电平约等于,的输出电平也约等于。因为的输出就是的输入,所以静态时也被迫工作在电压传输特性的转折区。图 非对称是多环形振荡器[图]不是正反应电路,而是一个具有延迟环节的负反应电路。图 最简单的环形振荡器图 石英晶体多谐振荡器石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引入普通多谐振荡器就能构成具有较高频率稳定性的石英晶体多谐振荡器[图]。我们知道,普通多谐振荡器是一种矩形波发生器,上电后输出频率为的矩形波。根据傅里叶分析理论,频率为的矩形波可以分解成无穷多个正弦波分量,正弦波分量的频率为〔〕,如果石英晶体的串联谐振频率为,那么只有频率为的正弦波分量可以通过石英晶体〔第个正弦波分量,〕,形成正反应,而其它正弦波分量无法通过石英晶体。频率为的正弦波分量被反相器转换成频率为矩形波。因为石英晶体多谐振荡器的振荡频率仅仅取决于石英晶体本身的参数,所以对石英晶体以外的电路元件要求不高。计数器的介绍在数字电路中,把记忆输人脉冲个数的操作称为计数,计数器就是实现计数操作的时序逻辑电路。计数 器应用非常广泛,除用于计数、分频外,还用于数字测量、运算和控制,从小型数字仪表到大型数字电子 计算机,几乎无所不在,是任何现代数字系统中不可缺少的组成局部。计数器的种类很多,按其进制不同分为二进制计数器、十进制计数器、N进制计数器;按触发器翻转是否 同步分为异步计数器和同步计数器;按计数时是增还是减分为加法计数器、减法计数器和加/减法〔可逆 〕计数器。1.集成二进制计数器74LS16174LS161是4位二进制同步加法计数器,除了有二进制加法计数功能外,还具有异步清零、同步并行置数 、保持等功能。74LS161的逻辑电路图和引脚排列图如图1所示,CR是异步清零端,LD是预置数控制端,D0 ,D1,D2,D3是预置数据输人端,P和T是计数使能端,C是进位输出端,它的设置为多片集成计数器的级 联提供了方便。图1 74LSl61的逻辑电路图和引脚图〔1〕异步清零功能当CR=0时,不管其他输人端的状态如何〔包括时钟信号CP〕,4个触发器的输出全为零。〔2〕同步并行预置数功能在CR=1的条件下,当LD=0且有时钟脉冲CP的上升沿作用时,D3,D2,D1,D0输入端的数据将分别被Q3~Q0所接收。由于置数操作必须有CP脉冲上升沿相配合,故称为同步置数。〔3〕保持功能在CR=LD=1的条件下,当T=P=0时,不管有无CP脉冲作用,计数器都将保持原有状态不变〔停顿计数〕 。〔4〕同步二进制计数功能当CR=LD=P=T=1时,74LS161处于计数状态,电路从0000状态开场,连续输入16个计数脉冲后,电路 将从1111状态返回到0000状态,状态表见表2。〔5〕进位输出C当计数控制端T=1,且触发器全为1时,进位输出为1,否那么为零。假设输入计数器的CP脉冲频率为f,那么从Qo端输出脉冲频率为f/2,通常也称Qo端输出信号是输人计数脉冲 CP的2分频信号,Q1端输出信号是输人计数脉冲CP的4分频信号,Q4端输出信号是输人计数脉冲CP的16分频 信号。N进制计数器可实现n分频。〔6〕74LS161应用集成四位二进制同步计数器74LS161是功能较完善的计数器,用它可组成任意进制的计数器,组成方法有两种,一种叫反应归零法,也叫复位法,另一种叫置位发。本设计中所用的是第一种方法:复位法。74LS161的时序图表1 74LS161的功能表清零 预置 使能 时钟 预置数据输入 输出 工作模式RD LD EP ET CP D3 D2 D1 D0 Q3 Q2 Q1 Q001111 ×0111 × ×× ×0 ×× 01 1 ×↑××↑ × × × ×d3 d2 d1 d0× × × ×× × × ×× × × × 0 0 0 0d3 d2 d1 d0保 持保 持计 数 异步清零同步置数数据保持数据保持加法计数表2 进制同步加法计数器的状态表数据选择器介绍74LS151是一种典型的集成电路数据选择器,它有3个地址输入端CBA,可选择D0~D7 8个数据源,具有两个互补输出端,同相输出端Y和反相输出端W。其逻辑图和引脚图分别如下所示:¥5百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容立即获取脉冲序列发生器设计摘 要脉冲序列检测器广泛应用于现代数字通信系统中,随着通信技术的开展,对多路脉冲序列信号检测要求越来越高。现代通信系统的开展方向是功能更强、体积更小、速度更快、功耗更低,大规模可编程逻辑器件FPGA器件的集成度高、工作速度快、编程方便、价格较低,易于实现设备的可编程设计,这些优势正好满足通信系统的这些要求。随着器件复杂程度的提高,电路逻辑图变得过于复杂,不便于设计。VHDL(VHSIC Hardware Description Language)是随着可编程逻辑器件的开展而开展起来的一种硬件描述语言。VH

先用D触发器组成一个计数器(五进制),然后再用门电路组成一个三-五选择器!这样把选择器的五个输入定为D0~D4=10100,三脚接计数器输出的输出三脚!这样就可以按计数来选择数D0~D4~作为输出序列10100!图没有!作业我能话出来 电脑啊!!很麻烦的!你照着这个思路肯定做出来!!

计算机学位论文序列号

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毕业论文,泛指专科毕业论文、本科毕业论文(学士学位毕业论文)、硕士研究生毕业论文(硕士学位论文)、博士研究生毕业论文(博士学位论文)等,即需要在学业完成前写作并提交的论文,是教学或科研活动的重要组成部分之一。

其主要目的是培养学生综合运用所学知识和技能,理论联系实际,独立分析,解决实际问题的能力,使学生得到从事本专业工作和进行相关的基本训练。

其主要目的是培养学生综合运用所学知识和技能,理论联系实际,独立分析,解决实际问题的能力,使学生得到从事本专业工作和进行相关的基本训练。毕业论文应反映出作者能够准确地掌握所学的专业基础知识,基本学会综合运用所学知识进行科学研究的方法,对所研究的题目有一定的心得体会,论文题目的范围不宜过宽,一般选择本学科某一重要问题的一个侧面。

论文的代码是J。 附上:根据GB3469-83《文献类型与文献载体代码》规定,以单字母标识: M——专著(含古籍中的史、志论著) C——论文集 N——报纸文章 J——期刊文章 D——学位论文 R——研究报告 S——标准 P——专利 A——专著、论文集中的析出文献 Z——其他未说明的文献类型 电子文献类型以双字母作为标识: DB——数据库 CP——计算机程序 EB——电子公告 非纸张型载体电子文献,在参考文献标识中同时标明其载体类型: DB/OL——联机网上的数据库 DB/MT——磁带数据库 M/CD——光盘图书 CP/DK——磁盘软件 J/OL——网上期刊 EB/OL——网上电子公告

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国内3大中文文献数据库系统:中国知网、万方、中国期刊网。

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被收录的学术期刊都获得了“中国核心期刊(遴选)数据库来源期刊”的收录证书。个别期刊甚至将“遴选”改成“精选”,或者干脆去掉。很多作者因此误以为这就是核心期刊。

文献数据库的内容

与其传统的文献信息是相对应的。一种书刊或一篇文献的内容和形式特征经著录后形成一条款目。款目是文献信息的基本单位。

在文献数据库中,一条款目称为一条记录,记录也是构成文献数据库的基本单位。款目由篇名、作者和主题等著录项目组成,著录项目在文献数据库中称为字段。一个字段又可细分为若干个子字段。这样,文献数据库是由一系列连续的记录、字段和子字段组成,并形成了一个分级树型结构。

以上内容参考:百度百科-文献数据库

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参考资料来源:

百度百科-中国知网

百度百科-中国经济信息网

百度百科-国研网

百度百科-维普网

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论文的基本格式 1、论文题目:限20字以内,能准确反映论文的主要内容。 2、内容提要:200字左右。客观反映论文主要内容的信息,具有独立性和自含性。内容主要包括研究目的、方法、结果、结论。应以第三人称撰写(不要用“本文”、“我们”等第一人称)。英文摘要一般与中文摘要内容相对应,摘要撰写应符合英语语法规范。关 键 词:3-5个反映论文主题概念的词或词组。 3、论文字数:正文要求不超过5000字左右。 4、论文的标题层次与字母符号: 论文的标题层次:一级用“1”、二级用“”、三级用“”;原则上标题仅限三级,左顶格。 论文中的字母符号:请用法定计量单位、符号和标准化的名词、术语。 常用的统计学符号规定如下:样本数为n,平均数为M,标准差为SD,t检验为t,F检验为F,卡方检验为χ2,相关系数为r,显著性系数为p。以上符号均为斜体。 论文中的图表:表格采用三线表,不用竖线,表格题目置于表格之上。尽量少使用统计图及其他各类图片、照片,如果使用,要保证统计图及各类图片、照片的清晰,其题目置于图的下方。图表各自排序,如表1、表2……或图1、图2……。 5、参考文献 列入的参考文献应限于作者直接阅读的、最主要的、发表在正式出版物上的文献。文献序号按其在文内出现的先后顺序编排,并在文内标注,参考文献的序号以方括号加注于被注文字的右上角,内容按序号顺序排列于文后。 论文参考文献的格式 期刊:[编号]作者.题目.期刊名(外文可缩写),出版年,卷号(期号);起止页码。 著作:[编号]作者.书名.版次(初版不写).出版地:出版者,出版年,起止页码。 论文集:[编号]作者.题目.见(英文用In)主编姓名.论文集名.出版地:出版者,出版年.起止页码。 其他形式的参考文献,也应尽量详细地注明基本信息。作者人数超过2人,不同作者之间用逗号隔开,最后1名作者用圆点。若作者超过3人,只列出3人,第3人后用“等”或“et al.”,其他作者略去。 英文人名的写法:英文人名之间采用姓在前,名在后,名字只写第一个字母的方式。例如:McDonald .多个英文人名之间用逗号隔开,不用“&”或“and”连接。 6、论文的编排顺序与排版格式 论文的编排顺序:(1)题目;(2)作者姓名;(3)作者单位名称、所在城市及邮政编码;(4)中文摘要;(5)中文关键词;(6)正文;(7)参考文献;(8)英文题目;(9)汉语拼音的作者姓名;(10)作者单位英文名称;(11)英文摘要;(12)英文关键词。 论文的排版格式: A4 ( 210 x 297mm )型纸作为页面设置的格式,单面打印,加页码。首行:题目(宋体、 18 号字、粗体);次行:作者姓名(宋体、 12 号字、粗体);第三行:所属单位名称(宋体、 12 号字、斜体);第四行:联络电话及 E-mail 地址(宋体、 12 号字),以上均须置于页面中间。第五行起为论文摘要和关键词(楷体、 12 号字)。正文要求用宋体、10 号字,标题加粗。最后为参考文献(宋体、 12 号字)。 例如: 题目(宋体、 18 号字、粗体) 作者:(宋体、 12 号字、粗体) 单位:厦门外国语学校 361012(宋体、 12 号字、斜体) Tel: E-mail: (宋体、 12 号字) 摘 要(楷体、 12 号字): 关键词(楷体、 12 号字): 正文(宋体、10 号字): 1 一级标题(加粗) 二级标题(加粗) 三级标题(加粗) 参考文献:(宋体、 12 号字) 期刊:[编号]作者.题目.期刊名(外文可缩写),出版年,卷号(期号);起止页码。 著作:[编号]作者.书名.版次(初版不写).出版地:出版者,出版年,起止页码。 论文集:[编号]作者.题目.见(英文用In)主编姓名.论文集名.出版地:出版者,出版年.起止页码。 参考资料: 科技论文的基本格式和写法- - 基本格式 科技论文包括题目、作者及工作单位、摘要、引言、正文(实验方法及论证过程)、结果和结论、志谢和参考文献等部分。根据国家标准GB7713-87《科学技术报告、学术论文和学位论文编写格式》的规定,以及国外学术期刊的常规要求,一般格式如下: 科技论文的基本格式和写法 | 题名 | 署名及工作单位 前置部分— | 摘要 | 关键词 | 前言 实验部分 | 正文 结果 | 结论 讨论 主体部分— | 致谢 | 参考文献 | 英文摘要

科技论文的基本格式和写法基本格式 科技论文包括题目、作者及工作单位、摘要、引言、正文(实验方法及论证过程)、结果和结论、志谢和参考文献等部分。根据国家标准GB7713-87《科学技术报告、学术论文和学位论文编写格式》的规定,以及国外学术期刊的常规要求,一般格式如下:| 题名 | 署名及工作单位前置部分— ---- | 摘要 | 关键词 | 前言 实验部分 | 正文 结果 | 结论 讨论主体部分— ---- | 致谢 | 参考文献 | 英文摘要

这要看论文的长短了。短的论文,图、表从前到后,分别依序排列。如:图1、图2、表1、图3、表2~。如果论文很长,就需要按章节进行编号,如:图 1-1(即第一章第1张图),再如:图 1-1-1(即第一篇第一章的第1张图)。

中北大学学位论文15

硝酸铵,是一种铵盐,化学式为NH4NO3,呈白色结晶性粉末,极易溶于水,易吸湿结块,溶解时吸收大量热,是一种氧化剂,受猛烈撞击或受热爆炸性分解,遇碱分解,主要用作肥料及工业用和军用炸药。

硝酸铵 - 百度百科科普中国·科学百科参与审阅纯净的硝酸铵是无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒结晶,与碱反应有氨气生成,且吸收热量。有潮解性,易结块。易溶于水同时吸热,还易溶于丙酮、氨水,微溶于...发展历史理化性质计算化学数据百度百科较多分享

感度试验是一种专门设计的用于估计某些潜在的连续变量的试验方法,通常用于推断军事工业、生物医药、材料工程等领域的各种临界值感度是含能材料诸如炸药、火药、烟火药和火工品等的关键性能之一,是含能材料 安全性和可靠性的重要指标,但感度的测定是一项十分复杂的任务。此外,现代武器的 日益复杂化对火工品的安全性和可靠性提出了更高的要求,致使一些昂贵的火工品感度 试验要求尽量少而精,因此研究新感度试验方法具有现实意义。本文研究了Neyet D- 最优化感度试验设计方法、感度数据分析方法和Neyei D-最优化法在撞击感度试验中 的应用。 本文综述了感度试验方法的发展史,对各种感度试验作了比较,将感度试验方法分 为通过试验确定感度分布进而完成点估计和相应区间估计的第一类试验方法和假定已 知感度分布进而完成点估计和相应区间估计的第二类试验方法,总结了感度试验方法的 一般设计思想,建立了D-最优化设计理论的数学模型,为新的感度试验设计提供了依 据。 根据感度数据分析与一般随机变量处理方法不同的特点,从统计学原理出发,建立 了Neyer D-最优化法感度数据的似然函数和牛顿迭代法求最大似然估计和信息矩阵行 列式最大化的数值解法,利用FORTRAN语言编制了求感度均值和标准偏差的程序。 研究用Neyer D-最优化法在撞击感度中的应用。利用爆炸概率法、升降法、兰利 法和Neyer D-最优化法对E级HMX炸药在不同样本量下分组做撞击感度试验。通过 对这四种方法的试验数据处理分别得出了E级HMX炸药的感度均值和标准偏差,并拟 合出了各自的感度曲线分布图。经过对感度均值和标准偏差、感度分布曲线和感度曲线 外推结果三方面的分析,得出了有关Neyer D-最优化法的如下初步结论: (1) Neyer D-最优化法几乎不受感度分布的初始估值影响也能测试出比较准确的 感度均值和标准偏差。 (2) 与其它试验方法相比,Neyer D-最优化法在测试感度均值时所需样本量要少, 适合应用于较昂贵产品的感度均值测试。 (3) 由Neyer D-最优化法感度分布曲线外推值不理想,不如爆炸概率法和升降法 中北大学学位论文 感度分布曲线的外推值准确。 (4) NeyerD一最优化法的计算结果受感度分布类型的假定影响很大。 研究结果对测试昂贵产品的感度均值和标准偏差有一定的实际应用价值,并对从事 研究新的感度试验方法的工作者有一定的参考价值。 关键词:感度试验,试验设计,Neye:D一最优化法,爆炸概率法,升降法,兰 利法,优化设计

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