非均匀分布轮廓
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一种非均匀分布环境下的WMSNs路由协议
0第2
2 1 7月 0年 0
期
计算机技术与发展COMPUTER碳 £(Gy ) AND DEVELOIN ENT’f
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一
种非均匀分布环境下的 WMS s由协议 N路张军,小明,王杨涛(西师范大学计算机科学学院,西西安 706 )陕陕 10 2
摘
要:针对无线多媒体传感器网络 ( WMS s节点能鲢受限和随饥分布不均衡的特点,出了一种在节点非均匀分布条 N)提
件下适合 WlS s息传输的路由协议, VN信 l以达到缩短传输时延和延长网络生命周期的目的。该路由协议在选取前向邻居节点时,据自身的邻居节点个数,根选取一定方向角度内的节点怍为前向节点集合。如果该区域内邻居节点为空,动态则地扩大区域范围,在传输数据时,根据前向节点的能量是否低于前向节点的平均能量一定阈值而选择传输与否,利用并 O N T仿真工具软件对该协议和 L A H协议进行仿真和比较,果表明该协议具有良好的性能。 PE EC结 关键词:线多媒体传感器网络;由协汉;无路生命周期; P E ONT中图分类号: P 9 T 33文献标识码: A文章编号:6 3 2 X 2 1 )7 0 4 5 1 7—6 9 ( 0 0
数学分布(泊松分布、二项分布、正态分布、均匀分布、指数分布)+生存分析+贝叶斯概率公式+全概率公式
数学期望:随机变量最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小。又称期望或均值。它是简单算术平均的一种推广。例如某
城市有10万个家庭,没有孩子的家庭有1000个,有一个孩子的家庭有9万个,有两个孩子的家庭有6000个,有3个孩子的家庭有3000个, 则此城市中任一个家庭中孩子的数目是一个随机变量,记为X,它可取值0,1,2,3,其中取0的概率为0.01,取1的概率为0.9,取2的概率为0.06,取3的概率为0.03,它的数学期望为0×0.01+1×0.9+2×0.06+3×0.03等于1.11,即此城市一个家庭平均有小孩1.11个,用数学式子表示为:E(X)=1.11。
也就是说,我们用数学的方法分析了这个概率性的问题,对于每一个家庭,最有可能它家的孩子为1.11个。
可以简单的理解为求一个概率性事件的平均状况。
各种数学分布的方差是:
1、 2、
一个完全符合分布的样本 这个样本的方差
概率密度的概念是:某种事物发生的概率占总概率(1)的比例,越大就说明密度越大。比如某地某次考试的成绩近似服从均值为80的正态分布,即平均分是
80分,由正态分布的图形知x=80时的函数值最大,即随机变量在80附近取值最密集,也即考试成绩在80分左右的人最
均匀传输线的分布参数计算
均匀传输线的分布参数计算
0 引言
传输线作为一种输送能量和传递信号的装置,由于其应用十分广泛而成为了很有意义的研究对象。在长距离输电线路、远距离通信线路、高频测量线路、计算机信号传输以及高速数控系统中均应该考虑线路参数的分布性。[1]
均匀传输线模型是电路、电磁场理论中重要而又简单的简化模型。典型的均匀传输线是由在均匀媒质中放置的两根平行直导线构成的。常见的有平行双板、同轴线、和平行双线等。当然,实际中并不存在真实的均匀线,架空线的支架、导线自身的重力都会使传输线不均匀。为了简化问题,需要忽略这些次要因素。
以平行双线为例。假设传输线是均匀的,即两导体间的距离、截面形状以及介质的电磁特性沿着整个长线保持不变,单位长度的线路电阻和电感分别为R0和L0,单位长度的线间电容和电导分别为C0和G0,如图1所示。传输线最左端为起点,即x?0,选取距平行双线起点为x的一小段?x进行研究。虽然传输线本质上是一个分布参数系统,但可以采用一个长度为?x的集中参数模型来描述。显然,?x越小就越接近传输线的实际情况 当?x?0时,该模型就逼近真实的分布参数系统。[2]
图1 有损均匀传输线及其等效模型
根据基尔霍夫定律,可以得到电报方
均匀传输线的分布参数计算
均匀传输线的分布参数计算
0 引言
传输线作为一种输送能量和传递信号的装置,由于其应用十分广泛而成为了很有意义的研究对象。在长距离输电线路、远距离通信线路、高频测量线路、计算机信号传输以及高速数控系统中均应该考虑线路参数的分布性。[1]
均匀传输线模型是电路、电磁场理论中重要而又简单的简化模型。典型的均匀传输线是由在均匀媒质中放置的两根平行直导线构成的。常见的有平行双板、同轴线、和平行双线等。当然,实际中并不存在真实的均匀线,架空线的支架、导线自身的重力都会使传输线不均匀。为了简化问题,需要忽略这些次要因素。
以平行双线为例。假设传输线是均匀的,即两导体间的距离、截面形状以及介质的电磁特性沿着整个长线保持不变,单位长度的线路电阻和电感分别为R0和L0,单位长度的线间电容和电导分别为C0和G0,如图1所示。传输线最左端为起点,即x?0,选取距平行双线起点为x的一小段?x进行研究。虽然传输线本质上是一个分布参数系统,但可以采用一个长度为?x的集中参数模型来描述。显然,?x越小就越接近传输线的实际情况 当?x?0时,该模型就逼近真实的分布参数系统。[2]
图1 有损均匀传输线及其等效模型
根据基尔霍夫定律,可以得到电报方
均匀带电薄圆盘场强分布的研究
均匀带电薄圆盘场强分布的研究
黎印中
(贵州师范大学物理与电子科学学院 贵阳 550001)
摘要:通过对均匀带电细圆环空间电场的求解。在利用电场的叠加原理,导出均匀带电薄 盘在场点与源点的距离大于圆盘半径时,电场的级数表达式。 关键词:细圆环;电场;薄圆盘;叠加原理;级数表达式
Uniformly charged thin disc field distribution of
Abstract: Based on a uniformly charged ring solution of the electric field of space.The use of electric field superposition principle, derived the presence of a uniformly charged thin disc-point distance from the source point is larger than disc radius, the electric field of the series expression.
Key words: fine ring; electric field;
光在同种非均匀介质中的传播
光在同种非均匀介质中的传播
------创新实验设计
丹阳市河阳学校 朱冬强 殷蔚红
苏教版八年级物理上册第三章《光现象》的第三节“光的直线传播”中指
出:光在同种均匀介质中是沿直线传播的。为了便于学生理解,强调介质的均匀性,有些教材上给出了一些光在同种非均匀介质中不是沿直线传播的例子,如早晨太阳光在不均匀的大气中沿曲线传播、夜空中的星星为什么会摇曳眨眼睛等。这些现象在实验室中无法模拟,只能通过电教手段播放相关的动画,但给人的感觉不真切,如何让学生在实验室中(甚至在讲桌上)亲眼看到“光在同种非均匀介质中不一定沿直线传播”这种现象呢?一开始是找瓶装蜂蜜做实验,现象不佳。后来通过不断地尝试笔者设计了下面的实验。
实验目的:演示“光在不均匀的空气中的传播方向会发生改变”。 实验器材:
市售激光笔一只、铁架台一套、方形透明水槽一个、水和白糖若干、烧杯三个,玻璃棒一支。
设计思路:配制三杯浓度不同的糖水倒入水槽,光通过不均匀的糖水时,传播方向就会发生改变。
准备过程:
1、将水和白糖以1:2的比例倒入铁锅中,加热至沸腾持续四、五分钟,玻璃棒
10、宏程序加工非圆曲线轮廓
FANUC系统数控铣床(加工中心)编程与操作实用教程
宏程序加工非圆曲线轮廓
FANUC系统数控铣床(加工中心)编程与操作实用教程
明确任务
分小组:3人/组 设备:FANUC 0i 数控车床
资料 FANUC 0i编程手册—— 铣床 FANUC 0i操作手册—— 铣床学习指导书1
FANUC系统数控铣床(加工中心)编程与操作实用教程
示范、讲解1.宏指令编程基本知识
2.宏指令编程加工非圆曲线、三维倒角倒圆
FANUC系统数控铣床(加工中心)编程与操作实用教程
一、宏指令编程基本知识
在加工一些形状相似的系列零件或加工非直线、圆组成的曲线时,可以 采用宏程序进行编程,减少编程工作量。 1.宏变量 #1 —— #33 局部变量 #100—— #999 公共变量 #1000 — 系统变量 2.运算符与表达式 (1)算术运算符 + - * / (2)条件运算符 EQ NE GT GE LT LE (3)逻辑运算符 AND OR XOR (4)函数 SIN[ASIN] COS[ACOS] TAN[ATAN] ABS SQRT FIX FUP ROUND LN EXP (5)表达式:用运算符连接起来的常数宏变量构成表达式如: 175/SQRT[2] * COS[55 *
单模非均匀加宽氦氖激光器
2013年1月6日 激光原理论文
激光原理论文 [单模非均匀加宽氦氖激光器] 专业: [10应用物理] 学生姓名: [xxx] 学 号:xxxxxxxx 1 页 全14页 第
2013年1月6日 激光原理论文
单模非均匀加宽氦氖激光器
姓名:xxx 专业:应用物理 学号:xxxxxxx
【摘要】本文从激光的起源开始介绍,讨论了受激辐射理论,激光器的产生和发展过程。又分别讨论了氦氖激光器,实现单模的方法,以及非均匀加宽产生的机理。最后讨论了单模非均匀加宽氦氖激光器。探讨了单模非均匀加宽氦氖激光器的性能。
【关键字】 受激辐射 氦氖激光器 非均匀加宽 单模 单模非均匀加宽氦氖激光器
1、激光的起源
“激光”一词是“LASER”的意译。在我国曾被翻译成“莱塞”、“光激射器”、“光受激辐射放大器”等。1964年,钱学森院士提议取名为“激光”,既反映了“受激辐射”的科学内涵,又表明它是一种很强烈的新光源,贴切、传神而又
绕对称轴转动的均匀带电圆盘的磁场分布
绕对称轴转动的均匀带电圆盘的磁场分布
机械茅班 杨婧 20091018
摘 要:薄圆盘实现生活中高度对称的一类物体,应用广泛。摩擦等一些方式使其带电,成为绕对称轴转动的均匀带电圆盘,由于转动产生电磁场,当带电量足够大和变速转动时的角加速度又比较大时,则产生的电磁辐射场将会干扰周围无线电接收机的正常工作,分析绕对称轴转动的均匀带电圆盘具有一定的现实意义。本文从研究圆环电流出发,在圆盘上任取一个带电小圆环,小圆环转动形成电流,电流产生磁场,利用场强叠加原理得整个带电圆盘的电磁场。
关键词:匀速转动,麦克斯韦方程,推迟势,磁场强度
一.推迟势的推导
绕对称轴转动的均匀带电薄圆盘的电磁辐射场应满足麦克斯韦方程: (1)
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用矢势和标势为: (2)
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矢势和标势满足达朗贝方程和洛伦兹变换条件,于是(1)式得 (3)
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方程(3
影响镀层厚度分布均匀性的因素:镀液性能因素
影响镀层厚度分布均匀性的因素:镀液性能因素
响镀层厚度分布均匀性的因素:镀液性能因素-阴极上的电流分布
关 键 词:影响,镀层,厚度,均匀性,因素 作 者:内 容:
当只考虑几何因素对阴极电流分布的影响时,称为“一次电流分布”;若同时考虑电化学因素的影响,则称为“二次电流分布”。电流分布不等于金属分布,因为后者还与不同阴极电流密度时的电流效率有关。在此,先讨论二次电流分布的影响因素,即不考虑阴极电流效率影响的问题。显然,此时工件上的阴极电流密度分布越均匀,则镀层厚度分布越均匀。
2.2.1 几个概念
2.2.1.1 远阴极与近阴极
将一个工件装挂于阴极杆上,同一个阴极工件的不同部
位到阳极的距离不可能完全相同(与工件装挂方式及其本身形状和复杂程度有关)。离阳极最近的一点(或线、面)称为“近阴极”,其与阳极的距离以k表示;离阳极最远的一点(或线、面)称为“远阴极”,其与阳极的距离用,抚表示。
2.2.1.2 远近阴极距离差
远、近阴极与阳极距离之差,称为远近阴极距离差,以△l表示,则△l=l远