线上期刊服务咨询,发表咨询:400-808-1701 订阅咨询:400-808-1721

覆盖技术论文8篇

时间:2023-03-16 15:51:39

覆盖技术论文

覆盖技术论文篇1

关键词脱毒马铃薯;地膜覆盖;栽培技术

马铃薯是青海省的主要粮食作物之一,具有高产稳产、生育期短、适应性强、营养丰富、粮菜兼用、用途广泛等特点,在农业经济中占有重要的地位。马铃薯地膜覆盖栽培技术的推广应用,对于解决青海省马铃薯生产中长期存在的低温、干旱、无霜期短等不利自然条件的影响具有重要作用。

1合理轮作

选择适宜的前茬和地块能经济利用土壤肥力和土地,有效地防治病虫害,特别是防治土壤或病残体传播的病虫害。青海省轮作年限以3~5a最好。5a轮作方式为马铃薯-麦类-豆类-油菜-麦类,或马铃薯-麦类-豆类(或油菜)-麦类-麦类;3a轮作方式为马铃薯-麦类-豆类(或油菜)-麦类,或马铃薯-麦类-豆类-麦类。

2深耕整地

深耕可使土壤疏松,透气性好,提高土壤的蓄水、保肥和抗旱能力,改善土壤的物理性状,为马铃薯的根系生长和薯块膨大创造良好的条件。马铃薯的须根穿透力较差,在块茎播种后出苗前,根系在土壤中发育越好,幼苗出土后植株生长势越强,产量越高。因此,深耕是保证马铃薯高产的基础。耕深一般要求18~20cm,严格做到土地平整细碎。

3施足底肥

地膜覆盖后,地温增高,有机质分解能力增强,前期能使土壤中的硝态氮含量提高,马铃薯生长快,养分消耗多。所以地膜覆盖必须增施有机肥,防止作物后期缺肥和土壤肥力下降,引起马铃薯生长后期脱肥早衰。地膜覆盖的基肥施用量要比一般田块增加30%~50%。根据马铃薯的需肥规律,按产量指标30t/hm2为基础计算,应施优质农家肥60~75m3/hm2、氮素150kg/hm2、磷素60kg/hm2、钾素330kg/hm2。施肥后充分耕翻,均匀混合。追肥采取随灌水追施化肥和叶面喷施的方式,以保证马铃薯生长中后期对养分的需求。

4选用良种

良种是增产的内因,覆膜是高产的关键。覆膜要与良种相结合,良种要与脱种相结合,才能达到稳产高产的目的。选用良种要以早熟脱毒马铃薯为主,如夏菠蒂、费乌瑞它、大西洋、脱毒175等早熟品种,适当搭配一些当地优良当家品种。播前要精选种薯和催芽处理,以利于幼芽提早发育,减轻环腐病、晚疫病等病的为害。

5播前催芽

播前催芽可使马铃薯幼芽发根快,出苗早,有利于苗齐、苗全、苗壮和植株早发育,从而早结薯,以利于高产,催芽播种的马铃薯比不催芽的可增产10%以上。催芽要求播种的整薯或切块上芽长0.5~1.0cm为宜,催芽过程中对种薯要经常翻动,使之发芽均匀粗壮。

6起垄覆膜

马铃薯地膜覆盖栽培,采取宽垄双行密植,一般以垄宽60~80cm、垄高20~25cm、垄距15~20cm为宜。要求垄面平整细致。铺膜时要求将膜拉紧、铺平、盖严,使薄膜紧贴土壤表面,这样才能达到土壤最佳增温效果。

7适时播种

我县一般在3月中旬到4月初播种。播种量因种薯大小而定,一般1500~1875kg/hm2左右。在垄上种植时按行距25~30cm、株距20~25cm种植,株数保持在6.00~6.75万株/hm2,播深18~20cm。

8田间管理

马铃薯地膜覆盖栽培最重要的是放苗。出苗期要随时检查,及时放苗,以免幼苗接触地膜烧伤或烫死;并对缺苗穴孔及时补种和移栽,确保苗全苗齐。马铃薯苗期和谢花后期要进行后期灌水,灌水量不宜超过垄高的1/2(半水沟),使土壤保持疏松而潮润的状态,以利于薯块膨大生长。现蕾至开花期进行蹲苗,不宜灌水。

9病虫害防治

(1)病害防治。防治早疫病和晚疫病,可用25%的甲霜灵1.5kg/hm2喷雾,每隔7d喷1次;也可用种薯重量0.1%~0.2%的敌克松加草木灰拌种。

(2)虫害防治。对地上害虫,用50%的敌敌畏乳油500倍液,或40%乐果乳剂1000~2000倍液,或20%速灭杀丁乳油2000倍液喷雾,均可收到良好效果。对地下害虫,可采用深翻灭茬、施用腐熟粪肥、铲除田间杂草、合理轮作倒茬等农业防治措施,或采取毒饵诱杀。

10收获与贮藏

覆盖技术论文篇2

关键词小麦;地膜覆盖;栽培技术

1适用范围

小麦地膜栽培主要有2种模式:膜侧条播适宜于旱地和不保灌的水地;膜上穴播适宜于年平均降雨400mm以上,7~9月降雨在240mm以上旱地或补充灌溉区。一般增产1125~1500kg/hm2,节水1200~1500m3/hm2。

2选地整地

选择地势平坦、土层深厚、土壤肥沃的地块种植。前茬收获后,及时耕翻灭茬,合口过伏,遇雨耙耱保墒,蓄住7~9月降雨。播前15d左右施足底肥,浅耕耙耱,达到上虚下实,地面平整。

3平衡施肥

丰水年施农家肥45~60t/hm2,氮肥180~210kg/hm2,五氧化二磷135~150kg/hm2,氧化钾90~150kg/hm2,锰肥15kg/hm2;干旱年份施农家肥45~60t/hm2,氮肥150~180kg/hm2,五氧化二磷105~120kg/hm2,氧化钾60~75kg/hm2。有机肥可结合播前整地一次性深施,施深15cm左右;化肥可结合覆膜播种机械条施,也可结合播前整地一次性施入,施深10cm左右。小麦拔节和孕穗期可结合病虫防治喷施叶面肥。

4选用良种

应选用冬性中等、矮秆多穗型或矮秆大粒型高产优质高抗品种,如新春7号、新春8号等。精选种子,使其纯度达99%,发芽率达85%,净度达98%以上,并实行种子包衣处理。

5适期播种

膜侧条播应比当地露地小麦的适宜播期推迟5d左右;膜上穴播应比当地露地小麦适宜播期推迟7d左右;地膜春小麦可较露地小麦适宜播期提前15~20d。

6精量播种

膜侧栽培播量一般约为露地小麦的3/5,即75~105kg/hm2,丰水年和旱肥地75kg/hm2,干旱和中等肥力田105kg/hm2。膜上穴播45万穴/hm2,每穴7~9粒,一般播量90~120kg/hm2。地膜春小麦45万穴/hm2,每穴10~14粒,一般播量180~240kg/hm2。

7规格播种

7.1膜侧条播

7.1.1起垄。按60cm一个带型,30cm起垄覆膜,30cm作为种植沟。在种植沟内距垄膜两侧5cm处各种1行小麦,小麦间距10cm。垄底宽25~30cm,高10cm左右,垄顶呈弧型,垄的条带宽度要一致。

7.1.2覆膜。用40cm宽地膜覆盖垄面,把地膜拉直使其紧贴垄面,再把膜两边压入垄侧土中10cm、隔3~4m在膜上打一个土腰带以防大风揭膜。一般选用厚0.007mm的地膜45kg/hm2。

7.1.3播种。用机引或畜力起垄铺膜播种机。在适播期一次性完成化肥深施、起垄、铺膜、播种、镇压等工序。做到下籽均匀,深浅一致,播深3~4cm。表墒欠缺时播深5cm。

7.2膜上穴播

7.2.1覆膜。选用规格为140cm×(0.005~0.007)mm和90cm×(0.005~0.007)mm的低压高密度聚乙烯地膜,用量45.0~52.5kg/hm2。注意膜一定要与播种机相配套。墒情合适时,随播随铺;底墒足、表墒差时,则提前7d左右铺膜提墒,机械铺膜和人工铺膜均可。每隔2~3m在膜面压一横土带,以防大风揭膜。

7.2.2播种方法。机械覆膜播种一次性完成,选用机引7行穴播机,采用幅宽140cm地膜,每幅膜上种7行,行距20cm,穴距10~11cm,膜间距25cm左右,播深3.5~4.0cm。人力穴播机播种,一般选用90cm的地膜,采光面留70cm左右,膜上种4行小麦,膜间距50cm。

7.2.3质量要求。铺膜平直,膜面平整,压上紧密,播量准确,播深一致,下籽均匀,膜孔对齐,无空穴,无浮籽。

8早查早管

8.1破除板结

小麦播后遇雨,适墒及时用钉耙破除膜侧板结,确保小麦正常出苗。

8.2查苗补缺

出苗后及早查苗,断垄20cm以上,空穴5%以上时,及时用催芽种子进行补种;过稠的苗要疏苗间苗,达到苗匀。

8.3及时掏苗

对穴播因操作不当或大风鼓膜造成苗孔错位、压苗,要在小麦苗高5cm(三叶期)后及时人工掏苗,用手或小铁丝钩轻轻将苗掏出膜孔外,并在膜孔处压少量土封好膜孔,防风揭膜造成二次掏苗,返青期若仍有膜压苗现象,应再次放苗封孔。

8.4加强护膜

播种出苗以后,及时对破损地膜压土封口,严防人畜践踏。

9春季巧管

9.1春季早管

地膜小麦返青比大田早7~10d,所以在膜侧麦行间顶凌耙耱,中耕保墒都要提前进行,以保返浆水。

9.2化控

地膜小麦一般比露地小麦植株增高10cm左右,在多雨年份应注意防止倒伏。拔节初期可用50%矮壮素或20%壮丰安375~450mL/hm2对水300~450kg叶面喷洒。

9.3叶面喷肥

在拔节、孕穗、灌浆期,可叶面喷施0.3%磷酸二氢钾或3%尿素水溶液。

10病虫草害防治

10.1病虫害防治

为害地膜小麦的病虫主要有白粉病、锈病、黄矮病、金针虫、蝼蛄、蛴螬、蚜虫、红蜘蛛、吸浆虫,防治上述病虫除选用抗病品种、深翻地、轮作倒茬等农业措施外,必要时应采取化学防治。

10.2除草

结合中耕进行除草,也可以在拔节前用75%巨星除草剂15.0~22.5g/hm2(15小袋/hm2),对水600kg,在无风上午露水晒干后喷洒。

11废膜回收

在小麦抽穗后至收获前顺行将地膜轻拉卷起回收,拿出麦田,集中处理,以防污染。

12参考文献

[1]韩思明,李岗,王虎全.旱作小麦不同地膜覆盖对土壤水分及产量的影响[J].耕作与栽培,2000(6):35-37.

覆盖技术论文篇3

选择地势平坦、土质肥沃,保肥保水能力强、通透性好,具有较高肥力的沙壤土。上冻前深翻25厘米,播前结合施有机肥将土耙细。

2选用良种、精选种薯

选择具有结薯集中,大薯率高、商品性好早熟菜用型的早大白,选用具有本品种特征、特性、无开裂、无老化、无尖头畸形脱毒的青壮龄薯做种薯,剔除病薯、烂薯。

3增施有机肥、测土配方施肥

根据马铃薯需肥特点,每亩施优质农家肥6~8立方米,铺施在地表,用施耕机翻入土中。亩施三元复合肥45千克,N、P、K比例大致为2∶1∶4,全部做底肥施入播种沟内。

4适时催芽育苗

经困种后,在翻前一个月,即1月上旬,将选好的种薯放在土炕上堆垛,用棉被、麻袋覆盖,加温催芽,半月后见芽时铺开见光,播前半月,即2月底左右,选芽切大块,每块重25~30克,在温室大棚或阳畦内催大芽。将种块摆于细沙土中,厚度2~3层,灌足底水,加盖地膜。土温温度保持在15℃左右,当芽长到3~4厘米,根据芽大小,分级播种。

5精心播种,双膜覆盖

2月中下旬,选择晴天播种。采用大垄双行种植。大垄宽85厘米,小垄距25厘米,株距27~30厘米,每亩保苗5500株。开沟后马上下种、施肥、及时合垄,防止土壤失水、晒坏幼根幼芽。合垄后耙平,喷除草剂(亩用地乐胺200克)。覆地膜,然后选用3厘米宽,4.5米长的竹片,两头削尖,间隔1米插一根竹片,形成拱架,一拱扣三畦。棚架建好后(棚长与垄长一致)。立即用聚乙烯棚膜封严一次性完成操作。

6细致管理,巧灌水

马铃薯出苗前不放风,幼苗出土3厘米时,开始放苗。齐苗后,晴天上午9时至下午4时,打开拱棚两头,进行放风降温;四月底五月初,光照充足,气温高,适时揭去拱棚膜,让马铃薯进入自然状态生长。苗出齐后,开始灌水,先灌小水,以后逐渐加大,每隔7~10天灌次水,保持土壤温润,直到收获前7~10天停止灌水。

7适时采收

覆盖技术论文篇4

关键词 直放站;CDMA;技术研究

中图分类号TN91 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)34-0165-02

1 概述

直放站属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。

科学地应用CDMA直放站,能有效解决网络延伸和覆盖问题,是实现“小容量、大覆盖”目标的必要手段之一。同时,使用CDMA直放站具有投资少、见效快、周期短、安装方便、不容易造成资源浪费等优点,特别在当今资本市场和客户市场双维度的经营环境下,应用直放站来提高CDMA网络覆盖效果不失为中国电信的一种重要选择。

2 直放站的基本概念

CDMA直放站主要由施主天线、重发天线、馈缆系统、直放主机、电源及保护系统以及防雷、避雷系统等部分组成。

根据支持的载频带宽,直放站可以分为选频直放站、宽带直放站。选频直放站放大一个载频的1.25M窄带CDMA信号,而宽带CDMA直放站可以放大多个载频地CDMA信号。

目前得到大规模应用的直放站是无线选频直放站、光纤直放站、无线移频直放站,而微波直放站则较少应用。

3 CDMA直放站采用的关键技术

用于CDMA系统中的直放站产品在设计开发过程中,采用了一系列的关键技术以满足CDMA系统的应用特性:

1)低噪声电路设计技术

采用低噪声设计技术包括低噪声前级放大器和线性功放,主要考虑在较高接收灵敏度的情况下,使得信号具有更好的信噪比。

2)线性功放技术

CDMA系统的调制方式以及频谱的利用率,对功放的线性度也提出了很高的要求,如ACPR、IMD3等指标均与线性功放的性能有关。

3)增益、功率控制技术

为了保证应用的直放站不会影响CDMA系统环路控制的正常工作,直放站本身必须具备增益、功率调整控制技术,这种调整可以是现场的,也可以是远端的。

4)收发双工技术

通过双工器可以使直放站、下行收发天线共用,便于工程施工,减少工程造价。当直放站采用分体机结构时,使用双工器可以更方便的使前后端匹配。

5)滤波技术

CDMA系统上下行频率相隔45MHz,为了避免直放站设备内部形成环路自激,保证设备稳定工作,放大链路需有足够的滤波电路,对于需要严格控制带宽的设备(如选频型),还要采用变频、中频SAW滤波等技术。

6)光传输技术

光纤直放站利用光纤进行信号的传输,需要RF信号与光信号转换单元,以及光波分复用、光耦合及光功率分配等技术。

7)集中控制管理技术

为了便于设备的维护管理,直放站内部应具有较为完善的智能管理单元,以提供远程的遥测、遥控功能,并可定时上传状态信息,故障自动告警等。

8)多频合路、多模兼容技术

在室内分布应用的情况下,要考虑同已经安装的其它室内分布系统的兼容工作,这需要用到多频、多模兼容技术。

4 CDMA直放站工程关键技术

4.1 前期勘测及理论测算

为了最大限度发挥直放站工作效果,在安装前均需进行实地测点,并按照测点的结果对覆盖效果及覆盖面积进行初步估算,测点通常按照以下几个步骤进行:

1)根据覆盖要求确定设备具体安装站址,准备前期的基础工程,如铁塔、机房、供电、接地等;2)确定需要转发的基站载频号,并测试接收点信号场强值;3)根据场强值初步确定使用设备的类型,天线的使用类型,天线的安装高度及位置;4)通过计算预测设备的工作增益、最大输出功率值;5)根据设备的输出功率及重发天线的类型预测设备开通后的覆盖范围及覆盖效果。

4.2 站址选择及定位

如果为了扩大基站覆盖范围,直放站应安装在基站覆盖区边界处。使用路测仪在地面测出的基站信号强度一般为-85dBm~-95dBm,在源天线处测得基站信号强度一般为-75dBm~-85dBm。

直放站距离基站太近(源天线接收信号强),则直放站与基站形成重叠覆盖,移动台信号一路通过直放站延时后到达基站,一路直接到达基站,将会对基站形成多径干扰。所以,尽量减少直放站与基站重叠覆盖的区域面积,以保证对移动通信网的干扰尽可能最小。

由于重发天线是定向角度天线,直放站站址最好选在盲区外,靠近盲区边沿(根据现场条件确定,通常大约50m~200m)如果选在盲区内,则不能达到最佳覆盖效果。

直放站覆盖城市边缘的密集住宅区时,应避免在楼群的正面选点,因为CDMA信号要直接穿透靠前的楼房,才可覆盖到后面的区域,由于信号在穿透过程中衰减很大,信号强度将会很弱。如果从高楼的侧面覆盖,信号可以从楼与楼之间的空隙穿过,并借助反射达到很好的覆盖效果。

4.3 天线安装

因CDMA信号是宽带信号,受多径影响较大,天线位置的选择对直放站的覆盖范围影响很大,除考虑天线隔离度、输入信号电平大小因素之外,还需要考虑直放站输入信号的波形质量。原天线位置不合适,直放站向覆盖区转发恶劣信号,手机用户不可能接入基站。

在实际安装工程中,为增大隔离度,施主天线与重发天线采用背对背安装方式。当安装在铁塔上时,使用铁塔平台对天线进行隔离,当安装在楼房顶时,使用建筑物或增大天线水平距离进行隔离。如果两天线之间有隔离物,如楼顶的水箱、电梯间等,安装时要避免两天线在一侧。如果建筑物为钢筋混凝土结构,施主天线在满足信号接收强度的基础上,应尽量靠近建筑物(通常重发天线可放在建筑物上面,施主天线靠近建筑物侧墙)。如果建筑物为一般砖墙结构,应考虑用建筑物隔离和拉长距离的方法来满足隔离度要求。如塔上平台可做隔离物,天线可分别安装在平台、下塔身处。

5 结论

本文通过对CDMA直放站基本概念介绍、理论研究、工程实施、等几个方面来对CDMA直放站在网络覆盖优化中的技术进行了探析,基本达到了提高项目管理人员和有关从业人员CDMA直放站的理解和项目管理能力的目的。

当然,CDMA直放站无论从技术演进还是工程应用,都需要持续探索和发展,所以我们应在实际工作中注重总结和研究,增强直放站在网络优化中的使用效果,不断提高网络质量。

参考文献

覆盖技术论文篇5

关键词: 电视精密同步广播;覆盖技术工程;技术理论

电视台根据电视精密同步广播的覆盖技术建设了模拟电视的单频道网络,给城市区域提供了无线的电视覆盖信号,这是一个非常关键的实践性的探索课题,并且获得了一些成效。本文就电视精密同步的广播技术理论和覆盖技术的建设设计,覆盖技术实施的效果进行分析。

1 电视精密广播的同步覆盖技术的理论

电视的同一个频道产生的干扰的分析表明,电视同一频道的干扰给接收影像带来的损害有两个原因:一是同一频道中影像载波的频率差产生了差拍的干扰,就是在接收影像时的电视屏幕上的条纹干扰;二是同一频道中的影像在内容上出现互相重复,由于影像信号的频率和相位的差异,就产生了所谓的鬼影。人的肉眼对那些条纹式的干扰是非常敏感的,一般的时候,条纹式的干扰同一频道的射频维护率是五十。经过了控制同一频道之间影像的载频,会让同一频道的发射台之间的影像载频存在着一些偏差。条纹式的干扰就能够被解决。但是因为影像重叠的产生,这时候的同一频道的射频维护率就会下降成了二十。进而使同一频道间的影像信号的频率同步,使运动的影子停止,形成了影像的重叠。停止运动的影子对运动中的影子来说,它的接受影像的质量还在很大程度上有所提高。这时,伴随影像中内容的不同与相位的差异,同一频道的射频维护率大概会是十到十五。通常,民用的电视接收信号的天线会选择八到十六射频的维护率。因此,就算在射频保护率相同的比较强的重叠覆盖的地区,也可以创造很好的覆盖率。所以,能够表明电视的精密同步广播的覆盖技术已经拥有了建设模拟的电视单频道网络的有效环境。

电视的精密性同步广播的技术中心主要包含了:一,精密的锁定各个同一时间发射设备影像的载频,解除了影像载频的差拍产生条纹图像的干扰。二,准确地在同一时间各个发射频道节目的影像频率,可以让动态的影子停止运动形成重叠的影子。而且凭借时间统一的有效控制,使发射频道的影像相位在充分相等场强重叠的覆盖部分是一样的,把接受到的影像信号跟干扰的影子进行重合。

电视的精密同时的广播理论中,同一时间发射设备的影像载频与节目的影像进行同一时间的统一控制,这需要比较高的精确度的时间和频率的共同进行。进行工程的建设的时候,是凭借了GPS的授时体系追溯源头才得到十赫兹的频率标准与每一秒都加一的时间基本标准。

十赫兹的频率标准与1PPS的时间标准在电视的同步广播的信号摆列发生设备里面,会形成各个发射频道同步电视广播的复合信号。这个电视的符合信号会在时间统一的同步设备里会重新地建设出频道影像信号的时间基础,进而形成了各个同步发射频道影像的信号同步。

2 电视精密同步广播覆盖技术工程的技术设计和实践

通常电视台会建设发射设备,发射设备是十千瓦,发射的天线的基本海拔是三十七米,天线的高度是一百七十米,天线的增益是十。为了扩大地区的无线电视广播的覆盖面积,在离电视台八十千米的山上建设同时发射设备帮助信号的延伸与覆盖。其发射设备的功率是五千瓦,天线的基本海拔是两百六十五米,高度是七十米,天线的增益是十。按照国家的相关规定,和研究技术方面的数据,电视的精密度同步广播需要射频同频道的保护率是十。

如使用以往的技术进行信号覆盖的扩展,就一定要采用新频道或者是增强发射设备的工作效率。现在,缺少新频道可以供我们使用。在增强发射设备的工作效率方面,这样做也会影响到同频的干扰。对通常的状况来说,同一频道的干扰距离大概是覆盖路程的六倍。由此可以看出,发射的天线海拔高度与发射设备功率的扩大都会在很大程度上加大了频率结合的难度,并且这可能是不被允许的做法。但是电视精密度的同步广播不但不用新频道,也不用把同一频道的干扰范围根据信号的覆盖面积而增加六倍。根据现在的频率调整的原则,对目前频道覆盖实行同步广播的拓展和延伸,它的覆盖距离变大和同一频道干扰面积的变大都是等值改变的,大多数情况不需要考虑调整新的频道。

同步的覆盖网络节目信号的传播能够根据现在的模拟光纤进行输送,SDH的网络、数字的微波线路等一些方式,也不需要特殊的标准。也能够经过卫星等别的线路进行信号的输送。

3 电视的精密同步广播发射设备的改造

电视的精密度同步的广播设备主要有,GPS的精密基准源于电视的同步广播适配装置。现在,电视的发射装置主要的制作企业都可以生产这样的设备。电视同步的适配装置里,能够实行固定的时间延迟协调的制定,用来符合不同功率的发射设备之间等强地区偏离的状况中时间延续的纠正。而对发射设备的改造是关于电视的激励设备相位的噪音指标的提高。一般模拟电视的广播给相位的噪声指标造成的敏感度并不高,因此,没有对发射设备相位的噪音进行要求上的调整。但是,一旦发现了,就要给发射设备本金的振荡器作出改造,为了提高相位的噪音指标。

参考文献:

[1]郭南、鲁方林、薛文、王振宇,电视精密同步广播覆盖技术的工程实践[J].电视技术,2011(2).

[2]威武、杨明、李锦文,电视同步广播技术研究[J].广播电视信息,2009(3).

[3]叶为文、洪雷、姜纪祥,用精密偏置技术抑制多个电视台的同频干扰[J].电视技术,2002,26(5).

覆盖技术论文篇6

【关键词】广播电视 无线技术 信号覆盖场强 GIS技术

广播电视信号容易受到外部环境因素的影响而变化,导致接收端接收信号经常出现延迟、相位差和信号强度中值变化,给广播电视无线发射覆盖强场预测带来了难度,因此在传统广播电视无线覆盖场强预测中可引入GIS技术和场强数据计算模型改善覆盖强场预测准确性。

1 广播电视无线覆盖技术

广播电视系统一般由信号源端模块、传输系统、接收端模块组成,信号源端模块就是广播电视节目制作中心;传输系统就是基于电缆、光缆、无线电波等媒介的广播电视数据传输通道;接收模块是广播电视接收设备,无线电视发射系统通过调幅和调频方式将电视信号转换为载波,以电磁波方式发送出去,并接收设备接收广播电视电磁波信息。

2 GIS技术

地理信息系统(GIS)的发展为广播电视信息化建设提供的一种手段,利用GIS技术中的地理数据信息可以准确表达影响广播电视无线信号覆盖的外部因素;GIS技术中的地物等高线、DEM值等与电波强度计算数学模型结合可以提升电场强度计算的准确度;将电波强度计算结果以牌面、立体方式呈现在虚拟环境中,可以进行可视化管理与电磁环境的模拟与仿真,并将相关数值输入到计算机系统中改进计算精度和推进数字的电视的发展。

3 无线覆盖场强预测计算

3.1 场强计算数据准备

广播电视覆盖管理与空间数据和属性数据有关,空间数据包括广播电视台台站地方、分布、覆盖范围等信息,属性数据包括台站具体经纬度信息、区域人口数量、谜底信息、各区域广播电视场强强弱等信息,在具体场强计算前需要在GIS中输入该空间数据和属性数据信息。

3.2 场强数学计算

本文中场强计算主要考虑远场区公式推导与计算,不考虑近场区的影响,以T7天线作为频道发射天线,采用56.5MHz-64MHz发射频率范围,其发射点到检测点间的初始辐射电场计算方法为:

为发射天线功率、为天线增益系数、为发射天线方向图函数,T7的值为:

进行归一化处理后,其发射天线方向图函数效果如图1所示:

根据T7天线水平角度为36度,垂直方向要求28度,设检测点与发射塔距离为330米,则此处的直射波强公式为:

考虑地面反射波影响,其该点接收的最大强场

经过采集频道反功率为=4KW,=4,天线高度为292米,测量的点位置与发射点距离为330米,天线夹角为40度,=0.22,其此点的辐射强度为:

3.3 场强理论计算与实际测量分析

根据3.2中的场强理论计算结果和实际测量结果,其两者对照表如表1所示。

根据理论计算结果其强场为837mV/m,但实际仪器检测结果为527mV/m,两者存在一定的差距,其差产生的原因主要有:

(1)根据理论计算频道发射功率为4KW,而实际发送功率只有2KW,导致理论值偏大。

(2)在理论中地面发射系统为0.8,但实际地面发射系数若更小,则会影响反射波场强大小,也因此造成了理论计算值也实际检测结果有差异。

4 结束语

由此可以看出通过GIS中的地型数据与无线覆盖强场数学预测模型结合可以有效的预测强场覆盖强度。

作者简介

徐红英(1970-),女,汉族,重庆潼南人。现为潼南县广播电视台,无线电工程师。

覆盖技术论文篇7

关键词:广播电视;农村覆盖率;解决对策

农村广播电视的覆盖,在推动农村精神文明建设、文化建设乃至于经济建设方面都发挥着重要的作用,对于推动社会主义新农村建设也有着积极的促进作用。我们要探寻在农村广播电视覆盖中所存在的问题,并寻找有效的解决对策。

一、农村广播电视覆盖现状

随着我国科学技术水平的不断提高,广播电视的节目也越来越多,画面更加的清晰,赢得了老百姓的广泛喜爱。但是由于农村受到经济条件和社会条件的双重限制,广播电视的覆盖率现状不容乐观,还有很多老百姓存在听广播、看电视困难的情况。

1、设备陈旧

对于农村广播电视的发展,有些地方政府并未给予足够的重视,财政资金扶持不到位,多数设备陈旧甚至不能运行,配套系统年久失修,发射率低,覆盖率严重不足。

2、规模小,维护不足

由于农村居民的居住相较于城市居民来说更加分散,无法形成规模,所以即使前期覆盖网络建成之后,后期的维护难度依旧很大。因此,在农村的广播电视发展过程中,建成后由于维护不足导致系统瘫痪的不在少数。

二、制约农村广播电视覆盖的因素

农村广播电视覆盖率不高,主要制约因素有农村经济实力、地理位置以及传统观念三个方面。

1、农村经济实力限制

如今,我国经地域济发展不平衡,农村经济实力还无法与城市相比较,地方政府无法投入足够的财力去引进设备、聘请技术服务人员,单纯依靠政府的财政扶持很难提高农村广播电视的覆盖率。农村经济实力不足是导致广播电视覆盖率不高的主要原因。

2、地理位置限制

农村所处的地理位置相对偏僻,甚至有一些农村处于偏远山区,这些现实条件大大制约了农村广播电视的发展,增加了技术难度。而且由于地理位置的偏僻、条件的艰苦,要进行广播电视的覆盖,就需要政府投入更多的资金和成倍的人力物力,更加剧了经济条件的制约。

3、传统观念的限制

在农村的某些地方,由于观念的落后,人民群众对于有线电视收费的情况不能接受,导致广播电视的维护费用无法收取,设备自然无法进行定期的维护,就会出现设备年久失修甚至报废的情况。传统观念的限制是广播电视覆盖率不高的社会因素。

三、提高农村广播电视覆盖途径

1、制定相应的规划和目标

想要尽快的提高农村光比电视的覆盖率,不能盲目冒进,毫无章法的进行广播电视工程建设,浪费人力物力财力。首先应该制定一个合理的规划,在规划的指引下一步一步引进技术,逐步增大资金投入,最终实现预期的目标,提高农村广播电视的覆盖率,提高人民群众的生活质量。

2、国家加大财政投入

针对一些农村地区财政困难的情况,国家可适当加大财政投入,扶持贫困地区广播电视事业的发展,为贫困百姓送福利,加强精神文明建设工作。

3、加大技术投入

(1)因地制宜

深入研究分析各地特殊的地形条件,根据实际情况选取适合相关技术,解决广播电视覆盖中存在的问题。譬如,在偏远的山区选择无线覆盖更容易满足广播的要求,保证了传输的高效性、稳定性,扩大广播电视的覆盖面积。

(2)提高村级网络覆盖率

村级网络覆盖率的提高是增强农村广播电视覆盖的重要手段。其有效方式有架设光缆线路、开通村级网络等。也可以在原有的网络基础上进行改造,既能够减少一部分开支,也能够充分利用资源。

(3)多路微波覆盖

其中常用的是无线微波点对多点技术,它是一种用无线微波降电视信号转化为图像的形式。它能够有效的改善偏僻地区电视信号无法覆盖的情况。但是这种技术也有范围限制,超出一定范围之后,信号依旧无法转化。如果遇到这种情况,也可以直接接收卫星节目。

(4)实现光纤网络覆盖

为了进一步提高广播电视覆盖的质量,可以使用光纤技术,提高画质和语言的清晰度,推动农村精神文明建设。

4、建立“村村通”服务体系

建立“村村通”服务体系,有利于广播电视覆盖率的进一步提高。但是该项公工程较为庞大,要注意以下两点。

(1)建立配套的服务机构

“村村通”工程十分庞大,且是一项持续时间长的工程,既需要专业的设备,又要保证设备的正常运行,如果没有专门的服务机构,“村村通”工程根本无法维系,所以必须要建立相配套的服务机构,不仅要负责提供专业的技术人员,还要负责对专业设备的维护,确保“村村通”工程能够持续运行。

(2)建立有效的监管机制

在保证“村村通”工程高效运行的同时,还应该加强对该项工作的监管。监管工作主要分为两大类:第一是对工程建设质量的监管,第二是在日常工作中的监管,不能违规接收境外节目。

5、加强人才的培养

农村广播电视事业的l展需要更多的技术人员的共同努力,因此要加强农村相关方面人才的培养,可以通过培训、外聘等方式储备人才,为提高农村广播电视的覆盖率服务。同时,先建后瘫的现象也不能忽视,还应该重视维护人员的业务素养和技术水平,提高后期维护的质量,避免出现建好无人管、先建后瘫的现象。

在储备人才的同时,还应该建立合理的制度来留住人才,包括提高薪资水平、福利待遇、社会保障等各个方面,把人才“引进去,留下来”。为农村广播电视事业的发展提供持续的、高质量的人才。

6、加大宣传力度

农村居民收传统观念的影响,对收费的有线电视还存在抵触情绪,因此要积极加大宣传力度,让老百姓对广播电视事业有更加明确的认识。在此基础上推行相应的优惠政策,扩大用户群体,为农村广播覆盖后期的维护争取更好的社会环境。

结束语:

综上所述,本文通过对农村广播电视覆盖中的制约因素进行详细分析,积极探寻行之有效的解决途径。为了加快社会主义新农村的建设,满足老百姓的精神文化需求,必须要加大技术投入力度,加强人才的培养,提高农村广播电视的覆盖范围,推动社会主义建设的发展。

参考文献

[1]刘迎利.提高农村广播电视覆盖的有效途径及存在问题对策[J].黑龙江信息科技,2013,(18).

覆盖技术论文篇8

关键词: 嵌入式软件; 软件测试; 路径覆盖; 基本路径测试; 覆盖率分析

中图分类号: TN919?34; TP311.5 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2013)06?0063?03

0 引 言

目前,嵌入式软件已广泛的应用在各个领域:如工业控制、通信设备、信息家电以及航空航天等领域,应用越来越广泛,复杂性也日益增加。但由于嵌入式软件实时性强、I/O 通道少、内存资源受限、与硬件及硬件驱动紧密关联、CPU 种类繁多等特点[1],决定了嵌入式软件的开发和测试必须在交叉编译环境下进行,即开发及测试工具运行在宿主机上,而被测程序运行在软硬件资源紧张的目标机上。仅仅在开发环境下进行嵌入式软件测试,难以保障其测试结果的有效性;而仅在目标机上进行测试,由于软件运行的不可视性,又使得测试者难以知晓程序当前运行状态,以及代码的覆盖情况[2]。因此对嵌入式软件覆盖测试技术的要求也更高。

软件测试是一种有效地保证软件质量的重要手段。常用的软件测试方法有黑盒测试、白盒测试和灰盒测试。白盒测试中最成熟、最常用的方法是覆盖测试,它是一种动态软件测试方法[3]。覆盖测试是验证软件功能结构正确性以及查找问题的一种重要方法和手段。为了获取覆盖率信息,必须在获得被测程序结构 信息、静态数据流信息、控制流信息等基础上,加入一些探针,通过探针收集的信息来获得程序的执行路径、状态等控制流[4]。

路径覆盖测试是覆盖测试中的关键测试技术之一,目前已应用于程序覆盖率分析、测试用例设计、程序调试、性能优化等多个方面,是覆盖程度最高的测试。其基本原理是用最少的测试用例,覆盖程序中的所有路径,发现程序中最多的错误,安排测试计划、分配测试资源,并对实际测试所达到的覆盖率做出评估[5]。本文给出了路径覆盖相关理论,并在理论研究的基础上设计出了一种嵌入式软件动态测试系统框架,完成对被测程序的路径覆盖率分析,进而判断测试的充分性及弱点,从而进一步改进测试过程。

1 路径覆盖相关理论

路径覆盖使程序中每一条可能的路径至少执行一次。但在实际工作中,即使一个不太复杂的程序,路径数量往往也是较多的。要在测试中覆盖所有的路径是不现实的,而基本路径测试就是一种简化路径数的测试方法。

基本路径测试是在控制流图的基础上,通过分析控制结构的环形复杂度,导出执行路径的基本集,再从该基本集设计测试用例。为了清晰描述基本路径测试方法,需要对本文中用到的几个基本概念进行说明。

(2)Z路径优化:是指限制循环的次数,无论循环的形式和循环体实际执行的次数,简化后的循环测试只考虑执行循环体一次和零次(不执行)两种情况。

(3)环形复杂度:提供程序基本路径集的独立路径数量以及确保所有语句至少执行一次的测试数量的上界。可以通过下列两种方法来计算:对流图G,环形复杂度V(G)=E-N+2;或V(G)=P+1,其中P为包含在流图G中的判定节点数[6]。

(4)基本路径集BP:指软件可达路径的最小集合,等于环形复杂度V(G)。

(5)路径覆盖率计算:由基本路径集BP设计测试用例集T,使T理论上按BP执行。然后分析动态跟踪数据,构造实测路径集Pn。计算测试覆盖率PCP=×100%其中Pn=P(T1)P(T2)…P(Tn)。

2 嵌入式软件动态测试框架

嵌入式软件动态测试框架如图1所示。它包含宿主机程序插桩及数据处理分析和目标机数据处理两部分。

在嵌入式软件测试中,静态测试是基础,对被测软件进行代码规则检查、静态结构分析和代码质量评估;动态测试是必要补充,在目标机真实环境下或仿真环境下运行被测程序,采集动态跟踪数据,分析其动态行为[7]。

嵌入式软件路径覆盖测试的特点就是必须在交叉编译环境下, 通过物理通道传输完整的动态测试跟踪数据[8],分析数据后得到路径覆盖率。动态执行前先要检查目标机与宿主机的连接状况,确保测试正常进行。

2.1 被测试程序静态分析

静态分析并不真正执行被测程序,也不需要对代码进行编译链接,生成可执行文件。首先,对源码进行词法语法分析和变量分析, 找出不符合编码规范的地方,根据某种质量模型评价代码的质量,生成模块调用关系图、模块的程序流程图等。其次,从程序中提取必要的数据并保存,提供给后续的动态分析和测试报告使用。最后,根据模块的程序流程图绘制程序控制流图G,得到程序控制流图的边数E和节点数N,指导插桩库的建立,并根据Z路径优化法构造程序的基本路径集BP,构建动态路径覆盖测试的比较基础。

2.2 插桩技术

一般来说,对程序进行动态测试的时候,基本上要使用程序插桩来进行覆盖测试。程序插桩技术是保持被测软件逻辑完整性的基础上,在源代码中插入探针函数,它是一个子过程调用,调用的子过程能在运行到插桩点时记录下有关的运行情况,采集执行程序在真实环境中运行的控制流、数据流等测试数据[9]。插桩时需确保探针函数对源程序执行影响最小。

基本路径测试依赖探针插桩技术完成分支位置点标志位的采集。插桩位置最好选择在应用程序层,重点采集输入输出模块中的上层函数运行信息,底层模块加强单元测试,而在嵌入式软件模块集成时,默认这些模块是正确无误的。根据程序按块划分的原则,可以在子函数出入点、程序块控制流图G的分支节点、功能测试的重点变量处植入探针。

基本路径测试的插桩过程是静态的,数据收集过程是动态的,结束时需恢复现场。动态测试前,被测程序与插桩库连接,完成插桩操作,获取执行程序。执行程序交叉编译后运行于目标实际环境或者仿真环境下,通过探针函数返回动态测试跟踪数据[10]。

2.3 数据处理及分析

目标机在真实环境中运行可执行程序, 测试用例集T为运行输入参量, 探针采集数据为运行的输出参量。探针函数采集动态跟踪测试数据,传输给宿主机测试平台。宿主机测试平台对接收到的动态跟踪数据进行处理,计算出路径测试覆盖率,并结合数据处理过程中的测试日志分析出最后的测试报告。

3 测试实例分析

该航标数据采集模块由C语言开发, 根据插桩策略可以计算出插桩探针的位置、个数, 构造基本路径和实际程序执行路径, 计算路径测试覆盖率。部分测试结果分析如表1所示。

基本路径测试覆盖率大小涉及到测试的各个阶段,受到各方面因素的影响。比如,在该测试模块中,Rx_Data_Svr()和AddataConvert()程序中出现了多个判断语句和多个循环语句,可能的路径数目增长,以致影响路径覆盖率。

4 结 语

本文通过研究嵌入式软件测试的特点和路径覆盖测试的相关理论,给出了嵌入式软件动态测试框架方案。并结合实验室目前的项目,分析基本路径测试的各个步骤,得出路径测试覆盖率,进而达到测试目的。但是路径覆盖测试受多方面因素的影响,尤其是当程序中出现多个复合条件时,会大大的增加可能的路径数目,所以接下来的工作是进一步探讨插桩策略、测试用例生成等影响路径覆盖率的相关问题。

参考文献

[1] 范海霞.嵌入式软件覆盖测试的插桩技术研究[D].南京:南京航空航天大学,2010.

[2] 杨俊,张倩,林依刚.一种嵌入式软件覆盖测试方法[J].指挥信息系统与技术,2010,12(6):24?26.

[3] 李志伟.程序插装在软件测试中的应用研究[J].测控技术,2011,30(10):88?91.

[4] 张荣,王曙燕.基于插桩技术的动态测试研究与实现[J].现代电子技术,2011,34(4):50?52.

[5] 张志华,牟永敏.基于函数调用的路径覆盖生成技术研究[J].电子学报,2010,38(8):1808?1811.

[6] PRESSMAN R S.软件工程[M].北京:机械工业出版社,2007.

[7] 于全喜,张毅坤,胡燕京,等.嵌入式软件路径覆盖测试数据采集[J].计算机工程,2009,35(21):54?59.

[8] 施冬梅.嵌入式软件路径覆盖测试的研究[J].计算机测量与控制,2010,18(10):2236?2240.

推荐范文
推荐期刊