loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 471
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:114
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تئوري
انتشار موج الكترومغناطيس در ماده
معادلات مكسول و فرضهاي اوليه
رسانش الكتريكي
گذردهي دي الكتريك
انتشار امواج الكترومغناطيس
امواج هدايت شده/نظريه خط انتقال
سنجش خواص مواد با استفاده از امواج الكترومغناطيس
ضريب بازتاب
مفهوم موجك
گذردهي دي الكتريك نسبي خاك
گذردهي نسبي آب
گذردهي نسبي تركيبي
بازتاب سنجي در حوزه زمان
اصول اندازه گيري
بدست آوردن گذردهي دي الكتريك نسبي از روي سيگنال TDR
حجم اندازه گيري
رسانش الكتريكي
نكات كاربردي
رادار نفوذي در زمين
اصول اندازه گيري
سيستم اندازه گيري
چيدمان هاي اندازه گيري
هم دور افت (CO)
چند دورافت : هم ميان نقطه و بازتاب و انكسار زاويه باز
GPR چندكاناله
اتلاف انرژي و عمق نفوذ
تفكيك پذيري سيگنال
نكات كاربردي
بخش آزمايشگاهي
ساختار و اهداف آزمايش
نكات راهنماي آزمايش
بخش اول – اندازه گيري هاي آزمايشگاهي با استفاده از TDR
اصول – انجام اندازه گيري هاي TDR
آماده سازي – واسنجي حسگرهاي TDR
اندازه گيري – سيگنالهاي TDR از يك ستون ماسه
اندازه گيري – برآورد تاثير رسانش
بخش دوم – اندازه گيري هاي صحرايي
چك ليست تجهيزات
اندازه گيري ها
جمع بندي وظايف
راهنماي برنامه ها و الگوريتم هاي مورد استفاده براي برداشت و ارزيابي داده ها
برداشت سيگنالهاي TDR با استفاده از PCTDR
ارزيابي سيگنالهاي TDR
برداشت داده هاي GPR با استفاده از K2
برداشت يك اندازه گيري چند كاناله
تفاوتهاي انجام اندازه گيري هاي CMP
ارزيابي داده هاي رادار نفوذي به زمين
ارزيابي توسط PickniG
ارزيابي توسط PiG
ارزيابي اندازه گيري ها
بخش اول – اندازه گيري هاي آزمايشگاهي با استفاده از TDR
توصيف كيفي سيگنالهاي TDR
واسنجي حسگرهاي TDR
ارزيابي سيگنالهاي TDR بدست آمده از ستون ماسه
برآورد تاثير رسانش
بخش دوم – اندازه گيري هاي صحرايي
ارزيابي داده هاي اندازه گيري شده
نتيجه گيري و تفسير
مراجع

فهرست جداول:
ساختار فايل واسنجي

فهرست شكلها و نمودارها:
اصول اندازه گيري ردياب TDR و سيگنال نمونه
تعيين زمان سير از روي سيگنال TDR
كسرهاي حجمي از كل حجم نمونه گيري
سيگنال هاي TDR مورد استفاده براي بدست آوردن رسانش الكتريكي
اصول اندازه گيري رادار نفوذي به زمين
مسيرهاي سير انواع مختلف امواج GPR در يك خاك دو لايه با مقادير گذردهي نسبي متفاوت
مسيرهاي سير انواع مختلف امواج GPR در يك خاك دو لايه با مقادير گذردهي نسبي متفاوت
رد GPR
(a) منشأ يك رادارگرام (b) رادارگرام نمونه
ساخت و ابعاد يك جعبه آنتن IDS (MHz 200)
هم دور افت
هم ميان نقطه
رادارگرام CMP
بازتاب و انكسار زاويه باز
سيستم آنتن ها
فرآيندهايي كه منجر به كاهش قدرت سيگنال ميشوند
دستگاه TDR100
نمايي از چيدمان اندازه گيري براي ستون خاك
چيدمان سيستم آنتن GPR
رادارگرام يك اندازه گيري واسنجي در انتهاي يك پروفايل چند كاناله
نمايي از نرم افزار PCTDR
پنجره آغازين برنامه K2
تنظيمات صحيح براي سيگنال يك كانال اندازه گيري
پنجره انتخاب برداشت
برداشت يك رادارگرام
پنجره PickniG
مغناطيس سنج پروتون PM-1A
مگنتومتر GPS دار كانادايي
دستگاه GPR ساخت شركت مالا كشور سوئد

چكيده:
در اين پژوهش روش هاي سنجش محتواي آب موجود در خاك تحت بررسي و مطالعه قرار گرفته اند. روش هاي مورد نظر اين تحقيق شامل روش هاي الكترو مغناطيسي نظير روش بازتاب سنجي در حوزه زمان (TDR) و روش رادار نفوذي به زمين (GPR) ميشوند. در بخش اول مطالب مقدماتي درباره هيدرولوژي خاك و روش هاي سنجش آب موجود در خاك ارائه ميشود. در ادامه در فصل اول اين پژوهش تئوري هاي مربوط به انتشار امواج الكترو مغناطيس و نحوه عملكرد روش هاي الكترو مغناطيسي تحت بررسي قرار ميگيرند. در فصل دوم روش بازتاب سنجي در حوزه زمان مطالعه ميشود. در ادامه و در فصل سوم روش رادار نفوذي درون زمين را مطالعه و بررسي مينماييم. در فصل چهارم آزمايشات انجام شده جهت سنجش محتواي آب و نحوه بكار گيري دستگاه ها را تشريح نموده و دستگاه و نرم افزار بكار رفته را معرفي مينماييم و همچنين روش ارزيابي اندازه گيري ها را بيان ميكنيم. در پايان در فصل نتيجه گيري و تفسير، نتايج حاصل از اين پژوهش را به صورت كامل ارائه مي نماييم.

مقدمه:
هيدرولوژي علم مطالعه آب بر روي كره زمين است و در مورد پيدايش، چرخش و توزيع آب در طبيعت، خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب، واكنشهاي آب در محيط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث ميكند.
اگر چه رطوبت خاك سهم ناچيزي از مقدار آب موجود در جهان را تشكيل ميدهد، اما تقريباً همه فرآيندهاي هيدرولوژي اتفاق افتاده در خاك را كنترل كرده بطوري كه فرآيند بارش را به دو قسمت رواناب و ذخيره زيرزميني تفكيك ميكند. رطوبت خاك همچنين اجزاء انرژي قابل دسترس در سطح زمين كه شامل دو قسمت گرماي نهان و آشكار (محسوس) ميباشد را در مبادله با اتمسفر تنظيم ميكند از اين رو رطوبت خاك بر روي تبخير و تعرق و در ادامه بر روي موفقيت كشاورزي تاثير ميگذارد. درصد رطوبت به عنوان يك واژه كليدي در مطالعات محيطي، هيدرولوژي، علم هواشناسي و كشاورزي مورد استفاده قرار ميگيرد
تا جايي كه تاريخ نشان ميدهد اولين تجارب آب شناسي مربوط به سومري ها و مصري ها در منطقه خاورميانه است، به طوري كه قدمت سد سازي روي رودخانه نيل به 4000 سال قبل از ميلاد مسيح ميرسد. در همين زمان فعاليت هاي مشابهي در چين نيز وجود داشته است. از بدو تاريخ تا حدود 1400 سال بعد از ميلاد مسيح فلاسفه و دانشمندان مختلفي از جمله هومر طالس، افلاطون، ارسطو و پلني در مورد سيكل هيدرولوژي انديشه‌هاي گوناگوني ارائه كرده‌اند و كم كم مفاهيم فلسفي هيدرولوژي جاي خود را به مشاهدات علمي دادند. شايد بتوان گفت هيدرولوژي جديد از قرن 17 با اندازه گيري هاي مختلف آغاز شد.
آب زيرزميني، آبي است كه در زير سطح زمين، درزه‌ها و فضاهاي حفره‌اي را در صخره‌ها و رسوبات پر ميكند. اكثر آب هاي زيرزميني به طور طبيعي خالص هستند. اكثر اوقات، آب هاي زيرزميني سال ها حتي قرن ها قبل از مصرف دست نخورده باقي ميمانند. بيش از 90% آب آشاميدني كل جهان از آب زيرزميني است. مردم ما هر روز 1700 ميليارد ليتر آب مصرف ميكنند. 97% آب هاي كره زمين درون اقيانوس ها است و 2% آن يخ زده است. ما آب مورد نياز خود را از 1% باقيمانده تهيه ميكنيم كه از يكي از دو منبع زير بدست مي آيد: سطح زمين (رودخانه‌ها، درياچه‌ها و نهرها) و يا از آب هاي زيرزميني.
در اين پژوهش روي توزيع آب و حركت آب در خاك تمركز نموده ايم. اصلي ترين جنبه در آزمايشهاي مورد نظر اين تحقيق، اندازه گيري محتواي آبِ خاك در آزمايشگاه و صحراست. در اين جا محتواي آب به وسيله دو روش ژئوفيزيكي اندازه گيري ميشود: بازتاب سنجي در حوزه زمان (TDR) و رادار نفوذي به زمين (GPR).
محتواي آب سطحي، اهميت زيادي براي حيات روي كره زمين دارد. واضح است كه اين پارامتر، دورنماي بنياني پوشش گياهي و در نتيجه حيات را مشخص ميكند. بعنوان مثال، تغييرات شديد دماي روز و شب در بيابان ها در مقايسه با نواحي معتدل را ميتوان به كمبود آب نسبت داد. در اين جا تبخير آب موجود در سطح خاك در طول روز، يكي از عوامل موثر به شمار ميرود. اين امر موجب خنك شدن سطح خاك ميشود. علاوه بر اين، آب موجود در خاك، انرژي حرارتي روز را در خود ذخيره ميكند. اين انرژي در طول شب دوباره آزاد ميشود.
روشهاي بسيار متعددي وجود دارند كه به اندازه گيري محتواي آبِ خاك كمك ميكنند. اين روشها را ميتوان به صورت روشهاي مستقيم يا غير مستقيم، هجومي يا غير هجومي و همچنين برحسب مقياس كاربردشان، تفكيك نمود. در اين جا، روشهاي اندازه گيري غيرمستقيم، آن دسته از روشهايي هستند كه در آن ها محتواي آب از طريق كميت هاي معرفي همچون خواص ماده دي الكتريك، بدست مي آيند. در ادامه، صرفاً مثال هاي معدودي در مورد اندازه گيري محتواي آب خاك ارائه ميشوند.

بازدید : 421
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
GPS چيست؟
GPS چگونه كار ميكند؟
ماهواره هاي GPS
صفحه GPS
گيرنده GPS
سيستم موقعيت ياب جهاني و كاربرد آن در مريخ
آنتن دريافت كننده اطلاعات ارسالي از ماهواره ها
گيرنده (پردازش كننده اطلاعات دريافتي و تعيين كننده موقعيت محل آنتن)
نمونه اي از كاربردهاي سيستم GPS
يك سيستم GPS براي مريخ

GPSچيست؟
(Global Positioning System) يك سيستم هدايت (ناوبري) ماهواره اي اســت شـامل شبكه اي از 24 ماهواره در گردش كه در فاصله 11 هزار مايلي و در شش مدار مختلف قراردارند. اين ماهواره ها در عرض 24 ساعت دوبار كامل بـــرگرد زميــن ميگردند (باسرعتي درحدود 108 مايل در ثانيه). ماهوارهاي GPS به نام NAVSTAR شناخته ميشوند. با استفاده از حداقل سه ماهواره يا بيشتر ، GPS ميتواند طول و عرض جغرافيايي مكان خود را تعيين نمايد. (كه آن را تعيين دو بعدي مينامند.) و با تبادل با چهار (و يا بيشتر) ماهواره يك GPS ميتواند موقعيت سه بعدي مكان خود را تعيين نمايد كه شامل طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع ميباشد. با انجام پشت سر هم اين محاسبات، GPS ميتواند سرعت و جهت حركت خود را نيز به دقت مشخص نمايد. يك گيرنده GPS نه تنها ماهواره هاي قابل استفاده را تشخيص ميدهد بلكه مكان آن ها را در آسمان نيز تعين ميكند.(ارتفاع و زاويه)
اين ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ايالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. اين سيستم در ابتدا براي مصارف نظامي تهيه شد ولي از سال 1980 استفاده عمومي آن آزاد و آغاز شد.
خدمات اين مجموعه در هر شرايط آب و هوايي و در هر نقطه از كره زمين در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پديد آوردنگان اين سيستم، هيچ حق اشتراكي براي كاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رايگان است.

بازدید : 450
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه : معرفي آنتن ها
روش انجام تحقيق
مباني آنتن
فصل دوم
معرفي آنتن هاي آرايه اي
فركانس‌هاي مخابراتي
باندهاي فركانسي
آنتن هاي آرايه فازي
اصول آرايه فازي
تركيبات آرايه فازي
محاسبه ي خروجي آرايه چهار نقطه اي
هدايت بيم
مقايسه تغذيه گره اي موازي و متوالي
انواع phase shifter
پارامترهاي آنتن آرايه فازي
نمودار پرتو افكني آنتن ها
دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افكني
نمودار پرتو افكني سه بعدي و دو بعدي
نمودار پرتو افكني در فضاي آزاد و در مجاورت زمين
نمودار پرتو افكني آنتن فرستنده و گيرنده
جهت دهندگي آنتن ها
پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان
شعاع هاي فرعي آنتن ها
مقاومت پرتو افكني آنتن
امپدانس ورودي آنتن
سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهناي نوار فركانس آنتن ها
پلاريزاسيون آنتن ها
پلاريزاسيون خطي
پلاريزاسيون دايره اي
پلاريزاسيون بيضوي
آرايه هاي آنتن
ضريب آرايه براي آرايه هاي خطي
آرايه هاي خطي با فاصله گذاري يكسان و تحريك يكنواخت
عبارت ضريب آرايه
پويش تابه اصلي و پهناي تابه
آرايه سر آتش عادي
آرايه سر آتش هانسن – ووديارد
انواع آرايه ها
آرايه هاي خطي
آرايه هاي مسطح
ويژگي هاي آرايه فازي
تكنولوژي شيفت دهنده فاز
تكنولوژي شيفت دهنده فاز ديالكتريك ولتاژ
فصل چهارم
شبيه سازي آنتن آرايه ي در نرم افزار HFSS
روند طراحي در نرم افزار HFSS
نتايج شبيه سازي
فصل پنجم
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
از سال 1877 كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم.
در اين پايان نامه، در ابتدا و در فصل اول به معرفي مقدمه اي درباره آنتن ها و معرفي آن ها مي پردازيم. در فصل بعدي به انواع آنتن ها را معرفي مي نمائيم. در اين فصل تمركز اصلي بر روي آنتن هاي آرايه اي مي باشد. براي اين منظور ساختار اين آنتن ها را مورد بررسي قرار داده و ويژگي ها و كاربردهاي اين نوع از آنتن هاي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
در فصل سوم، پارامترهاي مهم در طراحي آنتن هاي آرايه اي را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي اين منظور به توضيح كامل و جامع اين پارامترها مي پردازيم.
در فصل چهارم شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي را در نرم افزار HFSS مورد بررسي قرار ميدهيم. در اين فصل روند كامل اين شبيه سازي را ارائه داده و نتايج را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در فصل پنجم نيز از بحث حاضر نتيجه گيري ميكنيم. در اين فصل سعي ميكنيم كه نتايج مطلوب اين آنتن ها را ارائه دهيم.

بازدید : 521
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:108
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
شبكه هاي حسگربي سيم
چرا شبكه هاي حسگر؟
تاريخچه شبكه هاي حسگر
ساختار كلي شبكه حسگر بي سيم
ساختمان گره
ويژگي ها
موضوعات مطرح
تنگناهاي سخت افزاري
توپولوژي
قابليت اطمينان
مقياس پذيري
قيمت تمام شده
شرايط محيطي
رسانه ارتباطي
توان مصرفي گره ها
افزايش طول عمر شبكه
ارتباط بلادرنگ و هماهنگي
امنيت و مداخلات
عوامل پيش بيني نشده
نمونه ي پياده سازي شده شبكه حسگر
بررسي نرم ا فزارهاي شبيه سازي شبكه
خصوصيات لازم براي شبيه سازهاي شبكه
شبيه ساز NS(v2)
معماري دروني NS
مدل VuSystem
شبيه ساز OMNeT++
شبيه ساز Ptolemy II
مدل سازي شبكه هاي بي سيم
اجراي يك مدل پيش ساخته
تغيير پارامترها
ساختار يك مدل پيش ساخته
نمايش بصري(آيكون ها)
كانال ها
اكتور هاي مركب
كنترل اجرا
ساخت يك مدل جديد
به كارگيري اكتور plot
قابليت هاي مدل سازي
شبيه سازي رويداد گسسته
مدل هاي كانال
مدل هاي گره بي سيم
مثال هايي از قابليت مدل سازي
ساختار بسته ها
اتلاف بسته ها
توان باتري
اتلاف توان
برخورد ها
بهره آنتن دهي ارسال
ساختار نرم افزار
چند مثال و كاربرد
فهميدن تعامل (واكنش) در شبكه هاي حسگر
نقايص شبكه هاي حسگر
توانايي هاي توسعه يافته شبكه هاي حسگر
طراحي ومدل كردن ناهمگن پتولومي
مدل شبكه حسگر
نمونه هاي ايجاد شده توسط نرم افزار
غرق سازي
مثلث بندي
نظارت بر ترافيك
گمشده جنگي در منطقه دشمن و تعقيب كننده
جهان كوچك
فصل دوم
امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم
مقدمه
چالش هاي ايمني حسگر
استقرار نيرومند
محيط مهاجم
نايابي منبع
مقياس بزرگ
حملات و دفاع
لايه فيزيكي
تراكم
كوبش
لايه اتصال
برخورد
تخليه
لايه شبكه
اطلاعات مسير يابي غلط
عمليات انتخابي حركت به جلو
حمله چاهك
حمله سايبيل
حمله چاهك پيچشي
حمله جريان آغازگر
اعتبار و رمز گذاري
نظارت
پروب شدن
فراواني
راه حل هاي پيشنهادي
پروتكل هاي ارتباط
معماري هاي مديريت كليدي
LEAP
LKHW
پيش نشر كليدي به صورت تصادفي
Tiny PK
نتيجه گيري
فصل سوم
بهبود تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم
كارهاي انجام شده
سازمان دهي گره ها و عملكرد سيستم
روش پيشنهادي
شبيه سازي دو روش
ارزيابي
نتيجه گيري
فصل چهارم
مقاله انگليسي SECURITY IN WIRELESS SENSOR NETWORKS
منابع

مقدمه:
شبكه هاي حسگر بي سيم به عنوان يك فناوري جديد از پيشروترين فناوري هاي امروزي مي باشند. اين شبكه ها محدوديت ها، توانايي ها ,ويژگي ها، پيچيدگي ها و محيط عملياتي خاص خود را دارند كه آن ها را از نمونه هاي مشابه، همچون شبكه هاي موردي متفاوت ميكند. امروزه قابليت اطمينان و تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر، با در نظر گرفتن كيفيت بهتر يكي از زمينه هاي مهم تحقيقاتي است. دستيابي به اطلاعات با كيفيت با محدوديت هاي در نظر گرفته شده در هنگامي كه خطا وجود دارد يكي از چالشهاي شبكه هاي حسگر است.
خطا در شبكه هاي حسگر بصورت يك رويداد طبيعي به شمار مي آيد و برخلاف شبكه هاي معمولي و سنتي يك واقعه ي نادر نيست. براي تضمين كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر ضروري است تا خطاها را تشخيص داده و براي جلوگيري از صدمات ناشي از بروز خطا، عمل مناسب را در بخش هايي كه آسيب ديده اند انجام دهيم.
دو بخش مهم در تحمل پذيري خطا يكي تشخيص خطاو ديگري ترميم خطا است. در مرحله تشخيص خطا مهم اين است كه بتوان با صرف هزينه كم و با دقت بالا به اين نتيجه رسيد كه واقعا خطايي رخ داده است و گره هاي آسيب ديده را شناسايي نمود. در مرحله ترميم مهم است كه پس از تشخيص خطا، بتوان گره هاي آسيب ديده را به وضعيتي كه قبل از بروز خطا داشتند، رساند. در شبكه هاي حسگر تشخيص خطا ميتواند در مواردي همچون امنيت و كارايي به كار گرفته شود.
در اين مقاله با توجه به اهميت تشخيص خطا و كاربرد تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر و با توجه به مدل واقعه گرا براي جمع آوري داده ها در شبكه هاي حسگر، روشي جديد براي تشخيص خطا با توجه به ساختاري خوشه اي پيشنهاد شده است. هدف اصلي، بهبود و تشخيص درست گره هاي آسيب ديده در شبكه هاي حسگر است .
بخش هاي مختلف اين مقاله به صورت زير تقسيم بندي شده است. در بخش ۲ در مورد روش ها و كارهاي انجام شده براي افزودن تحمل- پذيري خطا در شبكه هاي حسگر توضيح داده ميشود. در بخش ۳ سازماندهي گره ها در ساختار خوشه اي و نحوه عملكرد آن ها براي افزودن روش پيشنهادي توضيح داده ميشود. در بخش ۴ روش پيشنهادي توضيح داده ميشود و در انتها شبيه سازي و ارزيابي روش پيشنهادي و مقايسه آن با روش انجام ميشود و بهبود روش پيشنهادي نسبت به اين روش نشان داده ميشود.

بازدید : 276
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
فصل اول
طرح تحقيق
تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق
اهميت انجام تحقيق
اهداف كلي تحقيق
هدف هاي ويژه تحقيق
روش انجام تحقيق
فصل دوم
مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن
تاريخچه
انواع آنتن ها از نظر كاربرد
آنتن هرتز
آنتن ماركني
آنتن شلاقي
آنتن لوزي (روبيك)
آنتن V معكوس
آنتن ماكروويو
آنتن آستيني
آنتن حلزوني
آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA
پارامترهاي آنتن
نمودار پرتو افكني آنتن ها
دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افكني
نمودار پرتو افكني سه بعدي و دو بعدي
نمودار پرتو افكني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين
نمودار پرتو افكني آنتن فرستنده و گيرنده
جهت دهندگي آنتن ها
پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان
شعاع هاي فرعي آنتن ها
مقاومت پرتو افكني آنتن
امپدانس ورودي آنتن
سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهناي نوار فركانس آنتن ها
پلاريزاسيون آنتن ها
پلاريزاسيون خطي
پلاريزاسيون دايره اي
پلاريزاسيون بيضوي
ساختمان مكانيكي آنتن ها
اندازه آنتن
نصب آنتن ها
خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها
رسانا و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها
محافظت آنتن در برابر عوامل جوي
فصل سوم
شبكه هاي كامپيوتري شبكه هاي بي سيم
سخت افزار شبكه
شبكه هاي ﭘخشي(broadcast network)
شبكه هاي همتا به همتا(peer-to-peer network)
شبكه هاي شخصي (personal area network)
شبكه هاي محلي (local area network)
شبكه شهري(Mtropolitan Area Network)
شبكه گسترده (Wide Area Network)
شبكه بي سيم (wireless network)
شبكه شبكه ها (internetwork)
نرم افزار شبكه
لايه فيزيكي (Physical layer)
زير لايه نظارت بر دسترسي به رسانه انتقال ( MAC
لايه شبكه
لايه انتقال(Transport layer)
لايه كاربرد (Application layer
شبكه هاي محلي بي سيم (802.11)
ﭘشته ﭘروتكل 802.11
لايه فيزيكي در 802.11
شبكه هاي بي سيم باند گسترده
لايه فيزيكي در 802.16
فصل چهارم
آنتن هاي هوشمند
بخش اول
آنتن هاي هوشمند در شبكه هاي بي سيم
تداخل هم كانال
اثرات محوشدگي
جوانب تكنولوژي سيستم آنتن هوشمند
مدل هاي كانال
مدل لي Lee s Model
A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
Spread scatterers
مدل ماكروسل (Macro cell Model)
مدل باند عريض ميكروسل (Macrocell Wide Band Model)
Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
(GWSSUS)model
مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of)
مدل كانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)
مدل شهري واقعي(typical urban (tu/model))
مدل شهري بد(Bad urban (Bu) model)
آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف
انواع آنتن هاي هوشمند
رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده
راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت
پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم
الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال
تركيب هاي آرايه اي تنظيمي
تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده
مثال
نكات نتيجه گيري شده
بخش دوم
آنتن هاي آرايه فازي
تاريخچه
انواع آرايه ها
آرايه هاي خطي (Linear Array)
آرايه هاي مسطح (Planar Array)
ويژگيهاي آرايه فازي
تكنولوژي شيفت دهنده فاز
تكنولوژي شيفت دهنده فاز دي الكتريك ولتاژ متغير
فصل پنجم
نتيجه و ﭘيشنهاد
منابع

فهرست اشكال:
آنتنVمعكوس
آنتن هاي بوقي مستطيلي
بوق قطاعي صفحه H
بوق قطاعي صفحه E
بوق هرمي
آنتن دو مخروطي نا محدود
آنتن دو مخروطي محدود
پرتو تشعشعي يك آنتن دو مخروطي نامحدود
آنتن ديسك و مخروط
آنتن حلزوني
دستگاه مختصات كروي
نمونه نمودار پرتو افكني سه بعدي
نمودار پرتو افكني ميدان الكتريكي يك آنتن
ترتيب آنتن ها در تعيين نمودار پرتو افكني
نمودار پرتو افكني يك آنتن عملي
مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات
آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن
آنتن
مدار معادل
آنتن خطي به طول
وضعيت آنتن فركانس 30 كيلو هرتز
لايه ها و پروتكل ها و واسطه ها
انتقال اطلاعات در يك شبكه 5 لايه
پشته پروتكل 802.11
پشته پروتكلي 16,802
محيط انتقال در 802.16
فريم ها و برش هاي زماني در روش) TDD(Time Division Duplexing
مدل لي (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ايستگاه پايه ؛ AE عنصر آرايه)
يك مجموعه اي انتشار دهنده هاي يكسان كه بطور يكنواخت و مجزا
از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده هاي موثر، BS: ايستگاه مركزي)
مدل ميكروسل يك كانال بي سيم (BS: ايستگاه مركزي , MU: واحد متحرك)
كانال بيسيم مدل باند عريض محيط ميكروسل
(MU, BS منطقه بيضي هستند)
مدل كانال بيسيم روي يك پرتو دلخواه از انتشار دهنده هاي بنا نهاده شده است.
هر انتشار دهنده يك دسته اي ازانتشار دهنده هاي كوچكتر است
مدل زاويه دريافت گاوسي ويژه يك پرتو يك واحد انتشار دهنده ها
انتشار يك سيگنال واحد اصلي است
مدلRay leighمربوط به محيط همزيستي انتشار دهنده هاي محلي
(local scatterer) و انتشاردهنده هاي اصلي
محيط كانال سمتي شهري بد با يك جفت از پرتوهاي اوليه و ثانويه
طرح تركيبي اختلاف ها به صورت انتخابي بر مبناي بيشترين SNR خروجي
پايه ريزي شده است
روش تركيب بر مبناي بيشترين درصدSNR
طرح تركيب بر مبناي بهره مساوي: خروجي مطابق با جمع هم فازها
از سيگنال هاي شاخه آرايه ميباشد
تركيب آنتن هوشمند و بخش هاي كنترل سيگنال مربوطه
مثالي از يك ماتريس Blass: يك ساختار سه عنصره جهت
توليد سيم كناري عريض. ماتريس
تكنيكهاي شكل دهي بيم
(a): روش پايه باند (b).DOA/los: استراتژي مشخص طراحي
بيم هاي مستقيم براي يك آنتن هوشمند
تركيب آرايه سازگار: (a) مدل Applebaum (b) مدل widrow
يك پايه دو بيم ماتريس .Butler BMP#1): بيم شكل يافته با پورت ورودي#1)
هيبريد چهار گانه ابتدايي ناشي از كاربرد كاربرد يكTجادويي: يك آرايه دو المانه؛
Tجادويي؛ بيم در برابر پورت هاي بر انگيخته شده؛و مسير تاخير بهبود يافته از بيم پورت 4
هيبريد چهارگانه تزويج شده بر مبناي راستا(الف):هيبريد تزويج شده پهلويي؛
(ب)هيبريد تزويج شده عمودي؛S:شكاف تزويج شده در فضاي حائل بين دو موجبر؛
و،ML:ظرفيت منطبق شده
تركيب چهار موقعيت در پرتو قابل سوئيچ براي استفاده در
ماتريس Butlar: (ps): شيفت دهنده فاز)
نمايش نقش هيبريدچهارگانه در ماتريس Butler چهارالماني
هيبريد يك اختلاف فاز درجه را در ارسال عرضه ميكند
پياده سازي آنتن هوشمند با سوئيچ قابل برنامه ريزي
آرايه خطي
آرايه فازي از نوع مسطح
آرايه مسطح مستطيلي
سوييچ هاي ميكروالكترومكانيكال
شيفت دهنده ي فاز دي الكتريك ولتاژ متغير

اهميت انجام تحقيق:
با توجه به پيشرفت روز افزون تكنولوژي ارتباطات و البته ارتباطات بيسيم، درجه اهميت شبكه ها، به ويژه شبكه هاي بيسيم براي عموم و البته دانشگاهيان پر واضح است. اما مطلب مورد بحث درباره اهميت انجام اين تحقيق، ميزان كارايي نتيجه اين پژوهش در مسير رشد و تعالي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران است، كه در اين مقال بايستي به آن پرداخته شود.
همانطور كه ميدانيد شبكه پدافند هوايي كشور C3 از زمان شهيد بزرگوارسر لشكر منصور ستاري در مسير تمركز و هماهنگي بهينه و در واقع نهادينه كردن سيستم C4I و ورود كامپيوتر به اين عرصه، قرار گرفته است. در اين راستا بر آن شديم، كه با مطالعه در مورد شبكه هاي كامپيوتري و ملزومات آنها بستري جهت آمادگي هر چه بيشتر خود و نيز خوانندگان محترم فراهم آوريم؛ كه به توسعه و پيشرفت در شبكه پدافند هوايي كشور در آتيه نزديك انجامد. (ان شاء ا… ) زيرا كه معتقديم دست يابي به هر تكنولوژي و پيشرفت در آن، منوط به شناخت پايه اي و بنيادي آن تكنولوژي ميباشد. در اين بين با توجه به گستردگي قلمرو فضايي كشور و مخارج عظيم ارتباطات باسيم، تكنولوژي شبكه هاي بيسيم از ملزومات اين امر به نظر ميرسد؛ كه ما سعي كرده ايم به معرفي آن ها بپردازيم اميد كه مقبول حق و مطلوب نظر خوانندگان قرار گيرد.

بازدید : 541
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:118
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
فناوري
شناسايي امواج راديويي RFID
RFID چيست؟
تاريخچه RFID
آيا فناوري RFID يك فناوري جديد است ؟
آشنايي با تكنولوژي RFID
RFID معماري سيستم
اجزاي RFID
قرائت كننده يا بررسي كننده
Tag (تگ)
كنترل كننده
آنتن(تقويت كننده)
ايستگاه
EPC
فركانس
Savent
ONS server
PML
قيمت تجهيزات
تجهيزات مورد نياز جهت پياده سازي طرح RFID
نشانه غير فعال RFID
نشانه فعال RFID
ID Reader
Data Reader / Writer
بستر ارتباطي
كنسول هاي مانيتورينگ
سرور مركزي
اتصال با ساير نرم افزارها
RFIDچگونه عمل مي كند
نقش EPCglobal دررابطه با RFID چيست؟
مزاياي استفاده از فناوري RFID
معايب استفاده از فناوري RFID
برنامه هاي كاربردي
كاربردهاي فناوري RFID
مواردي كه بايد در استفاده از RFID مورد توجه قرار داد به شرح زير مي باشد
استانداردهاي RFID
خصوصي و امنيتي
حريم خصوصي مكان
اطلاعات مربوط به مشتري
جاسوسي شركت
محيط هاي نا امن
محروميت از خدمات
حقه بازي
حملات فني
سازش از سيستم هاي حمايت
مسائل امنيتي و قانوني RFID
جاسازي مخفي برچسب ها
كد شناسايي يكتا به ازاي تمام اشياي و مبنا
تجمع داده اي عظيم
دستگاه هاي Reader مخفي
رد يابي و كنترل افراد
چه داده هايي بر روي تگ ذخيره مي شوند
فوايد استفاده از تكنولوژي RFID در صنايع غذايي
اهداف به كارگيري تكنولوژي RFID در صنعت
چالش هاي RFID
آيا RFID بهتر از كد ميله اي است ؟
معرفي سامانه AVI مبتني بر شناسايي راننده
فصل دوم : كاربردهاي RFID
برنامه هاي كاربردي كتابخانه
كاربرد RFID در سيستم كتابخانه
مديريت كتابخانه
صنعت حمل و نقل
رديابي وسايل حمل و نقل عمومي
خريد بليت سرويسهاي حمل و نقل عمومي با تلفن همراه در آلمان
نقش RFID در سيستم حمل و نقل شهري
RFID و تشخيص وسايل نقليه
مزاياي بكارگيري RFID
مشكلات رايج در اين روش
RFID در صنعت خودروسازي
از جمله مشكلات رايج در اين سيستم
اهدف طرح كاربرد RFID در صنعت خودرو
جلوگيري از سرقت اتومبيل
ايجاد سيستمهاي اعلام خطر در اتومبيل
كاربرد RFID در كنترل سرعت
كنترل تردد و ترافيك بزرگراه ها
ايجاد پاركينگ هاي خودكار با فناوري RFID
سيستم عوارض خودرو ساليانه و عوارض جاده اي
محاسبه زمان سفر
توزيع بنزين
نقش RFID در توزيع بنزين
كاربرد در كارخانه
مديريت دارايي هاي متحرك
مديريت انبار و موجودي
مديريت منابع انساني (HRM)
جلوگيري از عرضه كالاي تقلبي
كنترل سرقت
عصر جديد بسته بندي با RFID
راهكار تردد پرسنل
مديريت تردد پاركينگ
مديريت نگهباني و بازرسي
سامسونگ دستگاه هاي RFID جديد توليد مي كند
حمايت شركت مايكروسافت
صنعت سفر و گردشگري
صدور گذرنامه هاي الكترونيكي
مديريت بار مسافران
شناسايي و كنترل بار و اثاثيه مسافران با استفاده از مهمترين بخش هاي بررسي شده درباره اين پروژه در ذيل ارائه شده است:
كاربرد RFID در پزشكي
ايرادات ‌و‌ مشكلات ‌سيستم
داروهاي‌ تقلبي ‌معضل‌ بزرگ
براي ‌شناسايي ‌داروهاي‌ تقلبي‌ چه ‌بايد‌ كرد
آخرين‌تحولات
نتيجه ‌گيري
RFID در صنعت مراقبت سلامت و بهداشت
مقدمه
RFID در صنعت مراقبت ‌هاي بهداشتي
كاربردهاي اصلي RFID در حيطه مراقبت سلامت و بهداشت
مزاياي به كارگيري RFID
موانع اجرايي برنامه هاي RFID
نمونه هايي از موارد كاربرد RFID در مراقبت سلامت و بهداشت
بحث و نتيجه گيري
در صنعت غذا و رستوران
برخي كاربردهاي اصلي RFID
نگاهي به پروژه مشتركMIT وSAP به منظور استفاده ازRFID براي پيگيري مواد دارويي و شبيه‌سازي زنجيره تأمين
بررسي وضعيت كاربرد اين فناوري در جهان و ايران
فصل سوم : بررسي فناوري RFIDدر سيستم خبره مديريت ترافيك هوشمند
مقدمه
معرفي
چارچوب براي سيستم خبره مديريت ترافيك هوشمند
عملكرد سيستم
سيستم راهنماي پويا براي جلوگيري از ازدحام
استدلال دانش براي رديابي وسايل نقليه مشكوك
تأييد و اعتبار
فصل چهارم: نتيجه گيري
نتيجه گيري و كار آينده
منابع و مراجع

فهرست شكل ها:
شكل1. 1. يك سيستم RFID معمولي
شكل1. 2 . تگ آر اف آي دي RFID
شكل1. 3. نمونه اي از كدخوان RFID بي سيم با برد 80 متر را نشان مي دهد
شكل1. 4. تگ آر اف آي دي RFID
شكل1. 5 . تگ آر اف آي دي RFID
شكل1. 6. تگ كپسولي RFID
شكل1. 7. تگ RFID شبيه به جا كليدي
شكل1. 8 . اجزاء يك سيستم RFID
شكل1. 9 . اجزاء اصلي يك سيستم RFID
شكل1. 10. نحوه عمليات RFID
شكل1. 11.شناسايي محصول و توليد كننده آن
شكل1. 12 . نمونه اي از كاربرد AVI
شكل2. 1 . كاربرد RFID در سيستم كتابخانه
شكل2. 2 . تكنولوژي RFID براي مديريت كتابخانه
شكل2. 3 . رديابي وسايل حمل و نقل عمومي
شكل2. 4. كاربرد RFIDدر كنترل سرعت
شكل5.2. كنترل تردد و ترافيك بزرگراه‌ها
شكل2. 6 . ايجاد پاركينگ هاي خودكار با فناوريRFID
شكل2. 7 . سيستم عوارض خودرو ساليانه و عوارض جاده اي
شكل2. 8 . محاسبه زمان سفر
شكل2. 9 . گروه بندي كاربردهاي اصلي RFID در حوزه سلامت برحسب فراواني موارد ذكر شده در مطالعات
شكل2. 10. گروهبندي فوايد RFID بر حسب فراواني ذكر شده درمطالعات
شكل2. 11. گروهبندي موانع و چال شهاي اجرايي RFID بر حسب فراواني موارد ذكر شده در مطالعات
شكل12.2. استفاده از تكنولوژي RFID براي مديريت ساده امور دامداري
شكل3. 1. چارچوب براي سيستم خبره مديريت ترافيك هوشمند
شكل2.3. (آ) خواننده RFID و برچسب ها، انواع 2،1و3 . (ب) . ارتباط بين منبع تغذيه و سنسورهاي مادون قرمز
شكل3. 3. روش براي محاسبه سرعت متوسط در جاده.
شكل3. 4. منوي ورود به سيستم ITMES
شكل3. 5. اطلاعات شخصي مالك در سيستم ITMES.
شكل3. 6. پرس و جو نتيجه اي براي داده هاي خودرو مالك
شكل3. 7 . پرس و جو نتيجه اي براي ماليات بر سوخت مالك.
شكل3. 8 . پرس و جو نتيجه اي براي ماليات مجوز مالك.
شكل3. 9. نتيجه پرس و جو براي عوارض بزرگراه را آزاد مي گذارد.
شكل3. 10. در نتيجه بازيابي براي بليط مالك
شكل3. 11. جستجو براي وسيله نقليه سرقت رفته است.
شكل3. 12. در نتيجه رديابي خودرو9735- AU.
شكل3. 13. وضعيت فعلي جاده فو Sien شمالي.
شكل3. 14. فرايند زنجيري شدن به جلو.
شكل3. 15. در نتيجه رديابي از يك ماشين به سرقت رفته براي خودرو BV-C162.
شكل3. 16. در نتيجه رديابي براي يك خودرو به سرقت رفته است و برخي از وسايل نقليه untagged
شكل3. 17. حداكثر فاصله بين تگ ها شناسايي شده است.
شكل3. 18. معتبر سرعت متوسط تشخيص داده.

فهرست جدول ها:
جدول1. 1 .مقايسه انواع تگ
جدول1. 2. كلاسهاي EPC
جدول1. 3. فركانسهايRFID
درارتباط با مراقبت سلامت و بهداشت RFID جدول1.2. حوزه‌هاي كاربردي رايج
جدول 2.2. نمونه‌هايي از فعاليت هاي انجام شده در كشورهاي مختلف در زمينه كاربرد RFID

مقدمه:
با نگاهي به گسترش فناوري و ارتباطات در جهان و انقلاب انفورماتيك به آساني دريافت مي شود كه مي توان با به كار گيري راهكارهاي انقلاب انفورماتيك به ارائه خدمات مطلوبتر با كمترين هزينه در شهرهاي الكترونيكي پرداخت . در اين ميان فناوري RFID نقش بسزايي در جهت استفاده بهينه از سرمايه و امكانات دارد. فناوري برچسب هوشمند يا RFID بيانگر سيستمهايي است كه از امواج راديويي براي انتقال اطلاعات مربوط به هويت يك شيء استفاده مي كند.
فناوري برچسب هوشمند يا RFID بيانگر سيستمهايي است كه از امواج راديويي براي انتقال اطلاعات مربوط به هويت يك شيء استفاده مي كند. اين فناوري موفق شده است تا قابليت و كارايي خود را به عنوان يك ابزار مقرون به صرفه در بهبود عملكرد و كاهش زمان و هزينه هاي نيروي انساني و منابع در بسياري از موارد ثابت نمايد.از جمله مشكلاتي كه امروزه در شهرهاي پرجمعيت وجود دارد افزايش ترافيك شهري و افزايش تصادفات بر اثر سرعت غير مجاز مي باشد استفاده از RFID مي تواند گام موثري جهت كاهش تصادفات و كنترل ترافيك شهري باشد. برچسبهاي RFID نصب شده بر روي اتومبيل قادر هستند كه هر نوع اطلاعاتي نظير رنگ،پلاك،سريال موتور، نام و اطلاعات حساب صاحب خودرو و ديگر اطلاعات مهم را در حافظه خود ذخيره كنند لذا مامورين نيروي انتظامي مي توانند با استفاده از يك برچسب خوان اطلاعات كاملي را از خودرو به دست آورند همچنين مي توانند وسائط نقليه به سرقت رفته را شناسايي و محل آنها را به آساني تعيين كنند. با وجود دو برچسب‌خوان در فاصله‌اي مشخص از هم مي‌توان سرعت وسائط نقليه را محاسبه و ثبت كرد. اين طرح كمك ديگري در پايش سرعت و نيز برخورد مستند با متخلفين و در نهايت كاهش تصادفات بر اثر عامل سرعت غير مجاز وسائط نقليه مي‌باشد. با نصب پايانه هاي برچسب خوان در ابتداي بررگراهها و پاركينگها مي توان از تعداد ماشين هاي موجود در آنها خبر دار شد و در صورت شلوغ بودن آنها از ورود اتومبيل هاي بيشتر كه موجب ترافيك مي گردند جلوگيري كرد همچنين با استفاده از اين تكنولوژي مي توان عوارض جاده اي و عوارض ساليانه اتومبيل را خودكار ساخت به گونه اي كه با عبور خودرو از زير اين پايانه ها برچسب خوانها اطلاعات ثبت شده درحافظه برچسبها را از جمله اطلاعات حساب صاحب خودرو را بازيابي مي كنند و هزينه تعيين شده را به طور اتو ماتيك از آن كسر مي كنند اين كار موجب تسريع در اخذ عوارض جاده اي مي شود.

بازدید : 480
11 زمان : 1399:2

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:34

نوع فايل:word

فهرست:

مقدمهفصل اول – آشنايي با مكان كارآموزي

تاريخچه

نمودار سازماني

شرخ مختصري از فرآيند خدمات

فصل دوم – ارزيابي بخش هاي مرتبط به رشته الكترونيك

موقعيت رشته كارآموز

شرح وظايف رشته كارآموز

امور جاري

برنامه هاي آينده سازمان

تكنيك هايي كه توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتي به كار مي رود

فصل سوم – آموخته ها

سالن دستگاه

سيستم كارين-2000

واحد پشتيباني فني مراكز شهري

توپولوژي شبكه

مركز ترانزيت

تماس هاي شهري

تماس هاي بين شهري

كد منطقه

مركز مخابراتي

اتاق كابل ارتباط از مشترك تا مركز

مسير برقراري ارتباط از مشترك تا مركز

فيبر نوري

چگونگي شماره گيري

آشنايي با سخت افزار سوئيچ

انواع كارت ها

مكانيسم Loud sharing و Hot standby

وضايف اصلي كارتLine

آنتن

نتيجه گيري

فهرست منابع

مقدمه :

انسان از ابتداي خلقت خويش همواره به ارتباط با هم نوع نياز داشته و اين نياز در گذر سال ها و قرن ها بيشتر شده به صورتي كه تبديل به يك ضرورت انكار پذير در زندگي انسان ها شده است و همين نياز باعث شده انسان به دستاوردهاي بزرگي مانند پست، تلگراف، تلفن و اينترنت دست يابد و مطمئناً دستاوردهاي بهتري نيز در آينده براساس همين نيازها به وجود خواهد آمد و در حقيقت جهان پهناور امروز به واسطه همين ارتباطات ايجاد شده به دهكده جهاني تبديل شده است.

مخابرات سهم عظيم و به جرات مي توان گفت بزرگترين سهم را در برقراري ارتباط بين انسان ها به عهده دارد، كه به تنهايي شامل بخش ها و قسمت هاي مختلفي مي باشد.

جهت دانلود كليك نماييد

بازدید : 497
11 زمان : 1399:2

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:45

نوع فايل:word

فهرست:

تقدير و تشكر

مقدمه

فصل اول : ساختار مخابرات در ايران واستان فارس

فصل دوم: شرح قسمت هاي مختلف كاراموزي

فصل سوم:مدولاسيون و ساختار pcm

فصل چهارم: آنتن وگيرنده هاي مخابراتي

فصل پنجم GSM

منابع

مقدمه :

از زمان هاي دور بشر به طور مداوم در جستجوي يافتن راهي براي تبادل اطلاعات در محدوده ي بينايي و شنوايي بوده است . روش هايي مانند علايمي كه سرخپوستان با دود به يكديگر ميدادند،چراغ هاي دريايي و پرچم هاي راهنما براي همه اشناست.با پيشرفت علم وتمدن اين تبادل اطلاعات توسط مخابرات انجام مي شود .

مخابرات انتقال انرژي اطلاعات ، از فواصل دور به روش الكتريكي (الكترومغناطيسي)است .در مخابرات نوعي اطلاعات يا خبر به انرژي الكتريكي تبديل مي شود تا بتوان ان را به نقطه ي دور فرستاد .سپس در مقصد انرژي الكتريكي به شكل اصلي خود بر گردانده مي شود.اين اطلاعات را مي توان به دو طريق سيم هاي هادي خوبي كه با عايق پوشيده شده يا از طريق اتمسفر بدون استفاده از سيم منتقل كرد .كه اولي به وسيله خطوط انتقال و دومي توسط شبكه راديويي انجام ميشود .اطلاعات اوليه براي ارسال مي تواند :صوت ، تصوير ، متن و …………باشد .

در اين گزارش سعي شده هر چند مختصر تمامي قسمت ها ي مخابرات را بررسي كنيم. مخابرات داراي قسمت هاي مختلفي است كه هر كدام وظيفه خاصي دارند .اين قسمت ها و وظايف انها را ميتوان با ساختار بدن انسان مقايسه كرد به طوري كه مديرت مغز پيكره ،سالن دستگاه مراكز گوارش پيكره ،mdfقلب پيكره ، شبكه كابل هاي هوايي رگها ومويرگ هاي پيكره و گوشي هاي تلفن را سلول هاي پيكره تصور كرد.

MDF يني اتاق توزيع اصلي كه كليه ي ارتباط هايي كه بين سالن دستگاه و مشتركين برقرار مي شود از mdf مي گذرد .اينجانب كار اموزي خود را در mdf به پايان رساندم

. جهت دانلود كليك نماييد

بازدید : 451
11 زمان : 1399:2

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:116

نوع فايل:word

فهرست:

فصل 1 مقدمه

1-1آشنايي با محل كار آموزي

1-1-1تاريخچه

1-1-2 نمودار سازماني

فصل 2 اهداف كار آموزي

فصل 3 گزارش كار آموزي

1-3 آنتن

1-1-3خصوصيات مورد بررسي براي آنتن

2-1-3نمونه برگه مشخصات آنتن 742 223

3-1-3 انواع آنتن

3-1-4عوامل گسيل موج الكترومغناطيس

3-1-5كلام پاياني

مراجع

2-3(E)GPRS

3-2-1 مروري بر سامانه GPRS

3-2-2 ارسال داده بسته اي در واسط هوايي

3-2-3 دسترسي به BSSو واسط هوايي

3-2-4 كلاسها و انواع موبايل GPRS

3-2-5 مديريت پويايي (mobility)

3-2-6 تخصيص منابع به GPRS

3-2-7 مديريت منبع راديويي

3-2-8 EDGE

3-2-9 بهينه سازي (E)GPRS

مرجع

3-3بعضي مفاهيم مهم در مخابرات سيار

مراجع

3-4 آشنايي با نسل چهارم مخابرات سيار

3-4-1 نسل چهارمدر آمريكا

3-4-2 برسي روش هاي multicarrierبراي نسل چهارم

3-4-3 OFDM

4-4-3استفاده از تبديل فوريه گسسته

3-4-5 فيدينگ

3-4-6 بعضي روش هاي مورد بررسي درباره نسل چهارم

3-4-7 بررسي نتايج آزمايشات

3-4-8 MC-CDMAو DS-CDMA

مراجع

3-5 بررسي مسائل مورد نياز براي طراحي هاي داخل ساختماني

3-5-1 تونل

3-5-2 راه حل هاي پوشش تونل

3-5-3 بررسي مسائل مربوط به طراحي سيستم هاي مخابراتي بي سيم در ساختمان ها

فصل 4 دكل هاي مخابراتي

4-1 انواع دكل ها

4-1-1 دكلهاي زميني

4-1-2 دكل هاي پشت بامي

نتيجه گيري

فهرست جدول ها:

جدول 3 – 1مشخصات يك آنتن

جدول 3 – 2عناصر شبكه GPRS

جدول 3 – 3كلاس هاي چند اسلات

جدول 3 – 4مقايسه پارامترهاي GSM و EDGE

جدول 3 – 5شمارنده هايي از سنجش D-Channel كه براي بهينه سازي LAPD نياز است

جدول 3 – 6نمونه اي از Network Doctor 184 report

جدول 3 – 7 الففاكتورهاي محدوديت يك نوع PCU

جدول 3 – 8محدوديت هاي بهينه سازي

جدول 3 – 9كلاس هاي Multi-slot

جدول 3 – 10كلاس هاي توان در گوشي هاي مختلف

جدول 3 – 11پارامتر هاي مدل و error model curve

جدول 3 – 12الف پارامترهاي اندازه گيري شده براي طراحي سيستم درون تونل

جدول 3 – 13مقايسه راه حل هاي مناسب براي تونل ها

جدول 3 – 14مدل ترافيك ناحيه پوشش WCDMA

جدول 3 – 15مقادير مرجع معيار پوشش داخل ساختماني WCDMA

جدول 3 – 16تلفات نفوذ ديوار

جدول 3 – 17شعاع پوشش آنتن در نسل دوم و سوم براي نقاط مختلف درون ساختماني

فهرست شكل ها:

شكل 3 – 1عواملي كه باعث گسيل امواج الكترو مغناطيس توسط تك سيم مي شود

شكل 3 – 2 گسيل امواج الكترو مغناطيسي توسط زوج سيم

شكل 3 – 3 گسيل امواج الكترو مغناطيسي توسط دايپل

شكل 3 – 4مقايسه سويچينگ بسته اي و مداري

شكل 3 – 5پهناي باند در برابر burstiness

شكل 3 – 6سطوح پروتوكل در MS و SGSN و BSS

شكل 3 – 7كلاسهاي پايانه هاي GPRS

شكل 3 – 8منطقه روتينگ Routing Area

شكل 3 – 9LA و RA

شكل 3 – 10گزينش و بازگزينش سلول

شكل 3 – 11حالت هاي موبايل

شكل 3 – 12GPRS Attach

شكل 3 – 13مراحل الصاق GPRS

شكل 3 – 14انتقال دوطرفه بين MS و BSC

شكل 3 – 15برقراري يك UL TBF و ارسال داده

شكل 3 – 16وسايل همراه چندگانه

شكل 3 – 17نحوه قرار گيري ترافيك صحبت و داده

شكل 3 – 18عملكرد در مقابل C/I

شكل 3 – 19روش هاي قلمرو

شكل 3 – 20تكامل throughput و تاخير فريم LLC.

شكل 3 – 21عملكرد توان خروجي MS و DL Rx Lev

شكل 3 – 22حداكثر توان خروجي و قدرت سيگنال

شكل 3 – 23MSC و زير مجموعه هاي آن

شكل 3 – 24چگالي احتمال برحسب دامنه براي توزيع هاي رايس و رايلي

شكل 3 – 25پروفايل تاخير چند مسيره

شكل 3 – 26رابطه بين پاسخ ضربه و فركانس دوپلر

شكل 3 – 27مدل كانال راديويي

شكل 3 – 28دياگرام ارسال پيام يك سيستم CPSK-based OFDM (a) فرستنده (b) گيرنده

شكل 3 – 29دياگرام ارسال پيام يك سيستم DPSK-based OFDM (a) فرستنده (b) گيرنده

شكل 3 – 30خطاي فرمانيسي RMS در يك كانال AWGN

شكل 3 – 31خطاي پهناي پنجره DFT RMS در يك كانال AWGN

شكل 3 – 32 BER در يك كانال AWGN

شكل 3 – 33خطاي زمانبندي پنجره DFT RMS در يك كانال فيدينگ رايلي frequency selective

شكل 3 – 34خطاي فركانسي RMS در يك كانال فيدينگ رايلي frequency selective

شكل 3 – 35خطاي پهناي پنجره DFT RMS در يك كانال فيدينگ رايلي frequency selective

شكل 3 – 36 BER در يك كانال فيدينگ رايلي frequency selective

شكل 3 – 37تغيير قدرت سيگنال در فواصل بين BTS ها

شكل 3 – 38زمانهاي اساسي براي برقراري هنداور

شكل 3 – 39زمانهاي اساسي براي برقراري هنداور

شكل 3 – 40هنداور در هنگام ورود و خروج از تونل

شكل 3 – 41قدرت سيگنال دريافتي در فركانس 910MHz

شكل 3 – 42قدرت سيگنال دريافتي در فركانس 2GHz

شكل 3 – 43تضعيف انتشار پيش بيني شده براي GSM

شكل 3 – 44مسائلي كه هنگام بررسي تونل بايد مورد توجه قرار بگيرند

شكل 3 – 45راه حل اول

شكل 3 – 46راه حل دوم

شكل 3 – 47 راه حل سوم

شكل 3 – 48 راه حل چهارم

شكل 3 – 49بررسي مترو و تونل

شكل 3 – 50 بررسي تونل مترو

شكل 3 – 51DBS

شكل 3 – 52تجهيزات بكار رفته در معماري هاي درون ساختماني

شكل 3 – 53 نمونه اي از Passive DAS

شكل 3 – 54نمونه اي ازActive DAS

شكل 3 – 55 نمونه اي از Hybrid DAS

شكل 3 – 56نمونه اي از FlexiBTS

شكل 3 – 57كابل رخنه اي در تونل

شكل 3 – 58توزيع توان در ساختمان

شكل 3 – 59هنداور بين درون و بيرون از ساختمان

شكل 3 – 60 تداخل ناشي از ايستگاه هاي خارجي

شكل 3 – 61دكل icb

شكل 3 – 62دكل مونوپل

شكل 3 – 63دكل guide mast

شكل 3 – 64دكل lattice

فصل 1 مقدمه

1-1آشنايي با محل كار آموزي

1-1-1تاريخچه :

فناوري هاي جديد در دو دهه اخير تأثيرات بسياري بر زندگي داشته اند و تا حد زيادي سبك زندگي ما را تغيير داده اند. تلفن همراه از پديده هايي است كه زندگي جوامع بشري را تحت الشعاع قرار داده است. در همين راستا، نخستين مرحله از راه اندازي فناوري تلفن همراه در سال 73 با دايري 9200 شماره در شهر تهران آغاز شد. بنابراين با توجه به نياز و تقاضاي مردم به اين پديده، فعاليت هايي متناسب با جهت گيري جهاني براي توسعه شبكه تلفن همراه در اهداف عالي مجموعه مخابرات كشور صورت گرفت. در پايان سال 82، اين شبكه داراي 3 ميليون و450 هزار مشترك بود كه اين تعداد به حدود 51 ميليون شماره در حال حاضر (توسط همراه اول) رسيده است. هم اكنون شبكه همراه اول علاوه براين افزايش، بيش از 52 هزار كيلومتر جاده و 1148 شهر را تحت پوشش دارد.

بر اين اساس در طول برنامه سوم، 4 ميليون و 590 شماره تلفن همراه واگذار شد كه با 934.8 درصد رشد رو به رو بوده است و ضريب نفوذ تلفن همراه از 78/0 درصد در ابتداي برنامه سوم به 7.50 درصد در انتهاي برنامه افزايش پيدا كرد و سه استان اول از نظر ضريب نفوذ در پايان برنامه سوم تهران، اصفهان و يزد و نيز از نظر عملكرد واگذاري تلفن همراه تهران، اصفهان و فارس اول بودند.

سرويس‌هاي ويژه اي كه هم اكنون مشتركين همراه اول از آن بهره‌مند هستند شامل انتقال و انتظار مكالمه‌، نمايشگر شماره‌، مكالمه گروهي ،سرويس FDN ، محدوديت مكالمه، اتصال به نمابر و ديتا، پيام كوتاه، پيام صوتي، اينترنت همراه، پيام چند رسانه اي و سرويس رومينگ بين‌الملل ‌مي باشد.

سير تحول تلفن همراه درجهان

امروزه در جهان ارتباطات، تلفن به عنوان يك وسيله ارتباط شخصي بيشترين موارد استفاده را داراست.

فكر متحرك يا سيار كردن تلفن و بكارگيري آن در مكان هاي مختلف به منظور بهره گيري بيشتر از اين وسيله، از دهه 1960 ميلادي در كشور هاي اسكانديناوي (سوئد، نروژ، دانمارك و فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولين تلفن نقطه به نقطه به كار گرفته شد كه نقطه عطفي در روند مخابراتي به شمار آمد و اين ايده ديرينه انسان به تحقق پيوست.

اين فناوري در سال 1975ميلادي از سوي كشورهاي اسكانديناوي با سيستم آنالوگ به بازار عرضه شد.

اولين شبكه تلفن متحرك (NMT) Nordic Mobile Telephone نيز از سوي همين كشورها راه اندازي گرديد. در اوايل سال 1980 ميلادي، استفاده از تلفن هاي ديجيتالي در اتومبيل مورد توجه قرار گرفت.

در سال 1977 ميلادي كانادا اولين شبكه اطلاعات عمومي را طراحي و راه اندازي كرد. شبكه هاي عمومي اطلاع رساني جهاني با استفاده از كامپيوتر، ماهواره و گيرنده ها و فرستنده هاي ماكروويو به وجود آمده است.

در سال 1983ميلادي امريكا سيستم (NMT) Nordic Mobile Telephone را وارد بازار كرد.

ژاپن نيز سومين كشور در جهان بود كه سيستم سيار خود را با ويژگي هاي دو نوع اسكانديناوي و امريكايي به نام HCMS عرضه كرد و سپس سيستم NTT با قابليت اتصال به شبكه را ايجاد نمود. انگلستان در سال 1985 ميلادي با عرضه سيستم TACS بود كه به گروه دارندگان تلفن سيار پيوست و سپس ايرلند نيز اين سيستم را پذيرفت. پس از اين تاريخ، سيستم NMT با فركانس 450 مگاهرتز در كشورهاي دانمارك، نروژ، سوئد و فنلاند مورد استفاده قرارگرفت و اين كشورها نيز به شبكه استفاده كنندگان از اين سيستم پيوستند.

هلند، لوكزامبورگ و بلژيك با تغيير جزئي، آن را پذيرفتند و در سال 1989 قبرس نيز به اين شبكه پيوست. در اين زمان بود كه كانادا سيستم AMPSآمريكا راپذيرفت.

درسال 1985 ميلادي انستيتو ETSI – EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD INSTITUTE متشكل از 17كشور اروپايي درصدد طراحي و ابداع يك استاندارد مشترك براي تاسيس شبكه سلولي برآمد تا اين استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سيار ديجيتال را اجرا كند، اين استاندارد GSM نام گرفت. در حال حاضر، استاندارد GSM شامل سه سيستم است كه عملكردهاي اساسي كاملاُ يكساني دارند ولي باند فركانس آنها متفاوت است.

در سال1986ميلادي شبكه جهاني اطلاع رساني اينترنت، فراگيرترين شبكه اطلاع رساني بين الملل، راه اندازي شد و در سال 1987 ميلادي طرح باند باريك انتخاب شد و در همان تاريخ 13 كشور اروپايي يادداشت تفاهمي تحت عنوان(MOU) MEMORANDUM OF UNDER STANIG امضا كردند، مبني بر اينكه هر عضو متعهد شد تمام مشخصاتGSM را رعايت كند. همچنين باموافقت اين 13 كشور، بازار بزرگي نيز براي فعاليت هاي تجاري دراين زمينه باز شد. با گسترش شبكه هاي اطلاع رساني عمومي در كنار شبكه هاي تلفني، نياز به يكپارچه سازي آنها در دهه 1980 ميلادي احساس شد و منجر به ايجاد شبكه ISDN گرديد. شبكه ISDN در پي تحقيقات و تلاش هاي دانشمندان در زمينه فناوري دستگاه هاي رقمي يا ديجيتال دردهه 1960 بوجود آمد. در سيستم ديجيتال، ارتباط قطعات، دستگاهها و تجهيزات، براساس ديجيت (اعداد) است و كار مكانيكي در آن بسيار كم و فاقد صدا و حركت است.

شبكه ISDN(شبكه رقمي خدمات مجتمع) در اواسط اين دهه به منظور مطالعه به اتحاديه بين المللي ارتباطات دور ارائه شد. اين شبكه كه تا كنون درچندين كشور راه اندازي شده است، نوعي شبكه كليدي بسته اي است كه در آن، خدمات صدا و داده از طريق وسايل كليدزني (سوئيچينگ) ارائه مي شود. اين فناوري در تبادل اطلاعات با حجم بالا و كثرت تقاضا در مورد ارتباط تلفني، كامپيوترهاي مادر، پايانه هاي كامپيوتري و خدمات ديگري كه مستلزم سازگاري با شبكه هاي ديگر است، قابليت انعطاف و كارايي بيشتر و هزينه كمتري دارد.

از جمله ديگر فناوري هايي كه در دهه هاي اخير مورد استفاده قرارگرفته است، ويدئوكنفرانس وشبكه هاي چند منظوره (مولتي مديا) است كه در دهه 1970توسط شركت ATST درنيويورك عرضه شد. در اين شبكه ها با بهره گيري از فناوري هاي سوئيچ TDM همگام باانتقال صورت بر روي يك زوج سيم ، تصوير و داده نيز منتقل مي شود در امكان كنترل از راه دور فراهم مي گردد.

نسل اول تلفن هاي همراه در سال 1979ميلادي براي استفاده تجاري در امريكا و ژاپن به كار گرفته شد.

اين تلفن ها كه از سيستم مخابرات سلولي استفاده مي كردند، بعدها تكامل پيدا كردند كه اين تكامل منجر به پيدايش نسل دوم تلفن همراه و سيستم هاي ديجيتالي شد. تكامل اين سيستم نيز كه امكان شنود در آن كمتر بود و افزايش تعداد مشتركان را به همراه داشت، باعث پديد آمدن نسل سوم تلفن همراه شد، بطوريكه ْارتباطات سيار بين المللي 2000 ْ ديدگاه ITU درمورد ارتباطات سيار در قرن بيست و يكم است.

IMT-2000 يك ارتباط موبايل پيشرفته براي تهيه سرويس هاي مخابراتي در مقياس جهاني بدون در نظر گرفتن مكان شبكه و ترمينال استفاده شده است. با يكپارچگي سيستم هاي موبايل زميني و ماهواره اي، انواع مختلفي از دسترسي بي سيم به صورت جهاني، شامل سرويسهاي موجود در شبكه مخابراتي ثابت وسرويس هايي كه براي استفاده كنندگان موبايل تعيين گرديده است، عملي خواهد گرديد IMT-2000 . استفاده از انواع ترمينال هاي موبايل را كه با شبكه هاي زميني يا ماهواره اي در ارتباط مي باشند و همچنين ترمينال هايي را كه براي كاربري ثابت و يا سيار طراحي گرديده است، امكان پذير مي نمايد.

سير تحول تلفن همراه در ايران و وضعيت موجود

هيئت وزيـــران درجلسه مـورخ 14/5/83 بنا بــه پيشنهــاد شماره 13897/100 مورخ 14/5/83 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 ومصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/82 شوراي عالي اداري در اجراي بند ب ماده 1 قانون مذكور ، با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ايران به شركت ارتباطات سيار ايران موافقت كرد.

بهره برداري از اولين فاز شبكه تلفن همراه كشور، در مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گيرنده در 24 ايستگاه راديويي و با ظرفيت 9200 شماره آغاز شد. به دنبال استقبال غيرمنتظره و بي نظير مشتركين از اين پديده ، شركت مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به كل كشور بر آمد، به طوري كه در سال 1374 تعداد تلفن هاي دايري به 15907 شماره افزايش يافت و افزون بر تهران ، شهرهاي مشهد، اهواز، تبريز، اصفهان و شيراز نيز زير پوشش شبكه تلفن همراه قرار گرفت.

گسترش شبكه ارتباطات سيار در سالهاي بعد نيز ادامه يافت، به طوري كه در سال 1375 علاوه برشهرهاي ياد شده 28 شهر ديگر به اين شبكه پيوست. ضمن آنكه تعداد تلفن هاي داير شده در اين سال به 59967 شماره بالغ گشت و در پايان سال 1382 به 3449878 شماره رسيد.

در همين خصوص و در راستاي سياست برخورداري كليه اقشار كشور، اعم از ساكنين شهرهاي كوچك و بزرگ از امكانات ارتباطي ، تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه از 134شهر در آغاز سال 76 ، به 667 شهر در پايان سال 82 و 1148 شهر در اواسط سال 90 رسيده است.

هم اكنون شركت ارتباطات سيار ايران حدود 51 ميليون سيم كارت واگذار كرده و 1148 شهر و 52 هزار كيلومتر از جاده هاي كشور را تحت پوشش قرار داده است. ضريب نفوذ اين اپراتور حدود 68درصد و ارتباط رومينگ بين الملل آن با 267 اپراتور در 110 كشور جهان برقرار است.

جهت دانلود كليك نماييد

تعداد صفحات : 153

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1532
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 13
  • تعداد اعضا : 3
  • بازدید امروز : 191
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 3532
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 11957
  • بازدید ماه : 16199
  • بازدید سال : 29820
  • بازدید کلی : 1184680
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی