Лабораторные работы 1-2 по дисциплине: Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах. Вариант №2
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Вариант No2
Лабораторная работа 1
по дисциплине:
«Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах»
Цель работы.
Изучить:
1. Теоретические основы метода обратного рассеяния;
Особенности измерений по методу обратного рассеяния.
2. Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
Программа лабораторной работы.
1. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля.
2. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить поглощение километрические (погонные) потери волоконного световода.
3. Промоделировать влияние потерь рассеяния на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях потерь рассеяния.
4. Промоделировать влияние километрических потерь на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях километрических потерь.
5. Промоделировать влияние длительности зондирующего импульса на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех длительности зондирующего импульса.
6. Промоделировать влияние мощности зондирующего импульса на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях мощности зондирующего импульса.
Определение варианта для решения лабораторной работы.
Расчет будем вести по формулам:
Номер варианта
N=int[n/10]+1 N=int[02/10]+1=1,2=1
Серия варианта
M=int[(n_i+n_(i-1))/2]+1 M=int[(2+0)/2]+1=2
где, int[X]-целая часть числа Х; N-номер варианта; M-серия варианта;
n-двузначное число, составленное из двух последних цифр номера зачетной книжки; n_i-последняя цифра номера зачетной книжки; n_(i-1)-предпоследняя цифра номера зачетной книжки.
Задача 1
По рефлектограмме, приведенной на рисунке 1 определить расстояние до конца ОВ и общие потери оптического кабеля.
Таблица 1 - Исходные данные
N 1
〖C_X〗_ (м/дел) 5,0
〖C_У〗_ (дБм/дел) 5
Задача 2
По данным таблицы 1 определить потери в сварном соединении, вносимые потери отражательного события и потери на изгибе оптического волокна при аппроксимации:
методом двух точек;
методом наименьших квадратов.
Задача 3
По данным таблицы 1 определить возвратные потери и коэффициент отражения коннектора.
Задача 4
При измерении с концов А и В строительной длины кабеля были получены оценки коэффициента затухания ОВ α_A и α_B, соответственно. Определить коэффициент затухания исследуемого ОВ.
Таблица 2 - Исходные данные
M 2
〖α_A〗_ (дБ) 0,5
〖α_B〗_ (дБ) 0,44
Задача 5.
При измерении с концов А и В линии получены оценки α_A и α_B, соответственно, затухания на сварном стыке ОВ. Определить затухание сварного соединения ОВ.
Таблица 3 - Исходные данные
M 2
〖α_A〗_ (дБ) 0,05
〖α_B〗_ (дБ) 0,03
Практическая часть выполнения лабораторной работы.
1 По рефлектограмме при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля
При l=20_ км;10_ мкс
При l=20_ км;20_ мкс
При l=20_ км;30_ мкс
2 По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить поглощение километрические (погонные) потери волоконного световода,
3 Промоделировать влияние потерь рассеяния на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях потерь рассеяния
4 Промоделировать влияние километрических потерь на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях километрических потерь
5 Промоделировать влияние длительности зондирующего импульса на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех длительности зондирующего импульса
6 Промоделировать влияние мощности зондирующего импульса на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях мощности зондирующего импульса
=============================================
Лабораторная работа 2
по дисциплине:
«Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах»
Цель работы:
1. Изучить:
- теоретические основы измерений вносимых затуханий методом светопропусканий;
- особенности измерений методом светопропусканий.
2. Получить практические навыки измерений вносимых затуханий с помощью оптического тестера.
Программа лабораторной работы
Изучение функционального назначения клавиш оптического лазерного источника излучения OLS-15, переменного оптического аттенюатора и измерителя мощности модели OLP-15A.
Экспериментальная проверка адекватности абсолютной и логарифмической шкал измерителя оптической мощности.
Исследование стабильности мощности источника излучения от длины волны(l).
Исследование частотной зависимости затухания, вносимого переменным оптическим аттенюатором, в режиме линейной градуировки измерителя оптической мощности.
Измерение затухания, вносимого переменным аттенюатором, в режим логарифмической градуировки шкалы измерителя оптической мощности.
Экспериментальное исследование метода светопропускания, реализуемого в режиме сохранения опорного уровня.
Исследование достоверности калибровки переменного аттенюатора во всем диапазоне вносимых затуханий.
Экспериментальное определение первоначального (остаточного) значения вносимых затуханий переменного аттенюатора.
Исследование частотной чувствительности фотоприемного устройства измерителя оптической мощности.
Определение варианта для решения лабораторной работы.
Номер варианта
N=int[n/10]+1 N=int[02/10]+1=1,2=1
где int[X]-целая часть числа Х; N-номер варианта; n-двузначное число, составленное из двух последних цифр номера зачетной книжки.
1
Задача 1
Сколько милливатт имеет сигнал, которого в относительных единицах составляет P, дБм?
Таблица 1 - Исходные данные
N 1
P〖,_ 〗_ (дБм) -70
Р〖,_ 〗_ (мВт) 1⋅1〖0^(-7)〗_
Задача 2
Определить затухание волоконно-оптической линии, если мощность входного сигнала P_ВХ, мВт, а мощность выходного сигнала P_ВЫХ, мВт.
Таблица 2 - Исходные данные
N 1
P〖,_ВХ〗_ (дБм) 0,1
Р〖,_ВЫХ〗_ (мВт) 0,01
α,_ дБ -10
Задача 3
Определить, на сколько изменятся собственные затухания из-за поглощения в оптическом волокне, если передача сигналов будет осуществляться не в третьем, а в первом окне прозрачности.
Таблица 3 - Исходные данные
N 1
n_2 1,490
D 0,014
α,_ дБ 0,2124
Параметры оптического волокна: n_2, D, tg_ d=10^(-11).
Задача 4
С течением времени в разъемном соединителе станционного оптического кабеля ОКС – 50 – 01 произошло осевое смещение торцов одного оптического волокна на 25 мкм. Определить возникшие при этом дополнительные затухания. Параметры оптического кабеля n_2, D.
Таблиц 4 - Исходные данные
N 1
n_2 1,490
D 0,014
α,_ дБ 1,473
Задача 5
Оценить погрешность измерения затухания методом светопропускания, если абсолютная погрешность измерителя оптической мощности равна DP, дБм.
Таблица 5 - Исходные данные
N 1
DP,_ дБм 0,01
Dα 0,02
2
Выполнение практической части лабораторной работы.
1 Изучение функционального назначения клавиш оптического лазерного источника излучения OLS -15, переменного оптического аттенюатора и измерителя мощности модели OLP-15A.
2 Экспериментальная проверка адекватности абсолютной и логарифмической шкал измерителя оптической мощности выполняется по схеме No 2 программной реализации посредством измерителя выходной мощности источника излучения OLS-15, измерителем мощности OLP-15A в режиме линейной градуировки шкалы и последующего перевода измерительной информации, полученной в мВт или мкВт, в логарифмические единицы по формуле (1.1).
3 Исследование стабильности мощности источника излучения в зависимости от длины волны
4 Для измерения затуханий, вносимым переменным оптическим аттенюатором
Результаты исследования на длине волны 1310 nм.
Результаты исследования на длине волны 1550 nм.
Проверка затухания.
5 При измерениях затуханий, вносимых переменным оптическим аттенюатором, в режиме логарифмической градуировки шкалы измерителя мощности OLP-15A используется в режиме логарифмической градуировки шкалы. Все остальные измерительные операции такие как в п.4.
6. Экспериментальное исследование метода светопропускания, реализуемого в режиме сохранения опорного уровня (п.2.6 программы лабораторной работы) начинается со схемы No 2. С помощью клавиши (ABC→REF) измерителя мощности OLP-15A запоминается в качестве опорного уровень оптического излучения прибора OLS-15. Затем собирается схема No 3, на аттенюаторе выставляются поочередно три значения вносимых затуханий, количественно определяемые соотношением:
7 Исследование достоверности калибровки шкалы переменного оптического аттенюатора во всем диапазоне вносимых затуханий производится по методике, изложенной в пункте 6.
8 Экспериментальное определение первоначального (остаточного) значения вносимых затуханий переменного аттенюатора выполняется по схеме No 3,
9 Исследование частотной зависимости чувствительности фотоприемного устройства измерителя оптической мощности проводится по схеме No 2.
===================================
Лабораторная работа 1
по дисциплине:
«Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах»
Цель работы.
Изучить:
1. Теоретические основы метода обратного рассеяния;
Особенности измерений по методу обратного рассеяния.
2. Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
Программа лабораторной работы.
1. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля.
2. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить поглощение километрические (погонные) потери волоконного световода.
3. Промоделировать влияние потерь рассеяния на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях потерь рассеяния.
4. Промоделировать влияние километрических потерь на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях километрических потерь.
5. Промоделировать влияние длительности зондирующего импульса на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех длительности зондирующего импульса.
6. Промоделировать влияние мощности зондирующего импульса на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях мощности зондирующего импульса.
Определение варианта для решения лабораторной работы.
Расчет будем вести по формулам:
Номер варианта
N=int[n/10]+1 N=int[02/10]+1=1,2=1
Серия варианта
M=int[(n_i+n_(i-1))/2]+1 M=int[(2+0)/2]+1=2
где, int[X]-целая часть числа Х; N-номер варианта; M-серия варианта;
n-двузначное число, составленное из двух последних цифр номера зачетной книжки; n_i-последняя цифра номера зачетной книжки; n_(i-1)-предпоследняя цифра номера зачетной книжки.
Задача 1
По рефлектограмме, приведенной на рисунке 1 определить расстояние до конца ОВ и общие потери оптического кабеля.
Таблица 1 - Исходные данные
N 1
〖C_X〗_ (м/дел) 5,0
〖C_У〗_ (дБм/дел) 5
Задача 2
По данным таблицы 1 определить потери в сварном соединении, вносимые потери отражательного события и потери на изгибе оптического волокна при аппроксимации:
методом двух точек;
методом наименьших квадратов.
Задача 3
По данным таблицы 1 определить возвратные потери и коэффициент отражения коннектора.
Задача 4
При измерении с концов А и В строительной длины кабеля были получены оценки коэффициента затухания ОВ α_A и α_B, соответственно. Определить коэффициент затухания исследуемого ОВ.
Таблица 2 - Исходные данные
M 2
〖α_A〗_ (дБ) 0,5
〖α_B〗_ (дБ) 0,44
Задача 5.
При измерении с концов А и В линии получены оценки α_A и α_B, соответственно, затухания на сварном стыке ОВ. Определить затухание сварного соединения ОВ.
Таблица 3 - Исходные данные
M 2
〖α_A〗_ (дБ) 0,05
〖α_B〗_ (дБ) 0,03
Практическая часть выполнения лабораторной работы.
1 По рефлектограмме при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля
При l=20_ км;10_ мкс
При l=20_ км;20_ мкс
При l=20_ км;30_ мкс
2 По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить поглощение километрические (погонные) потери волоконного световода,
3 Промоделировать влияние потерь рассеяния на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях потерь рассеяния
4 Промоделировать влияние километрических потерь на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях километрических потерь
5 Промоделировать влияние длительности зондирующего импульса на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех длительности зондирующего импульса
6 Промоделировать влияние мощности зондирующего импульса на крутизну спадания рефлектограммы, зарисовать рефлектограммы при трех значениях мощности зондирующего импульса
=============================================
Лабораторная работа 2
по дисциплине:
«Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах»
Цель работы:
1. Изучить:
- теоретические основы измерений вносимых затуханий методом светопропусканий;
- особенности измерений методом светопропусканий.
2. Получить практические навыки измерений вносимых затуханий с помощью оптического тестера.
Программа лабораторной работы
Изучение функционального назначения клавиш оптического лазерного источника излучения OLS-15, переменного оптического аттенюатора и измерителя мощности модели OLP-15A.
Экспериментальная проверка адекватности абсолютной и логарифмической шкал измерителя оптической мощности.
Исследование стабильности мощности источника излучения от длины волны(l).
Исследование частотной зависимости затухания, вносимого переменным оптическим аттенюатором, в режиме линейной градуировки измерителя оптической мощности.
Измерение затухания, вносимого переменным аттенюатором, в режим логарифмической градуировки шкалы измерителя оптической мощности.
Экспериментальное исследование метода светопропускания, реализуемого в режиме сохранения опорного уровня.
Исследование достоверности калибровки переменного аттенюатора во всем диапазоне вносимых затуханий.
Экспериментальное определение первоначального (остаточного) значения вносимых затуханий переменного аттенюатора.
Исследование частотной чувствительности фотоприемного устройства измерителя оптической мощности.
Определение варианта для решения лабораторной работы.
Номер варианта
N=int[n/10]+1 N=int[02/10]+1=1,2=1
где int[X]-целая часть числа Х; N-номер варианта; n-двузначное число, составленное из двух последних цифр номера зачетной книжки.
1
Задача 1
Сколько милливатт имеет сигнал, которого в относительных единицах составляет P, дБм?
Таблица 1 - Исходные данные
N 1
P〖,_ 〗_ (дБм) -70
Р〖,_ 〗_ (мВт) 1⋅1〖0^(-7)〗_
Задача 2
Определить затухание волоконно-оптической линии, если мощность входного сигнала P_ВХ, мВт, а мощность выходного сигнала P_ВЫХ, мВт.
Таблица 2 - Исходные данные
N 1
P〖,_ВХ〗_ (дБм) 0,1
Р〖,_ВЫХ〗_ (мВт) 0,01
α,_ дБ -10
Задача 3
Определить, на сколько изменятся собственные затухания из-за поглощения в оптическом волокне, если передача сигналов будет осуществляться не в третьем, а в первом окне прозрачности.
Таблица 3 - Исходные данные
N 1
n_2 1,490
D 0,014
α,_ дБ 0,2124
Параметры оптического волокна: n_2, D, tg_ d=10^(-11).
Задача 4
С течением времени в разъемном соединителе станционного оптического кабеля ОКС – 50 – 01 произошло осевое смещение торцов одного оптического волокна на 25 мкм. Определить возникшие при этом дополнительные затухания. Параметры оптического кабеля n_2, D.
Таблиц 4 - Исходные данные
N 1
n_2 1,490
D 0,014
α,_ дБ 1,473
Задача 5
Оценить погрешность измерения затухания методом светопропускания, если абсолютная погрешность измерителя оптической мощности равна DP, дБм.
Таблица 5 - Исходные данные
N 1
DP,_ дБм 0,01
Dα 0,02
2
Выполнение практической части лабораторной работы.
1 Изучение функционального назначения клавиш оптического лазерного источника излучения OLS -15, переменного оптического аттенюатора и измерителя мощности модели OLP-15A.
2 Экспериментальная проверка адекватности абсолютной и логарифмической шкал измерителя оптической мощности выполняется по схеме No 2 программной реализации посредством измерителя выходной мощности источника излучения OLS-15, измерителем мощности OLP-15A в режиме линейной градуировки шкалы и последующего перевода измерительной информации, полученной в мВт или мкВт, в логарифмические единицы по формуле (1.1).
3 Исследование стабильности мощности источника излучения в зависимости от длины волны
4 Для измерения затуханий, вносимым переменным оптическим аттенюатором
Результаты исследования на длине волны 1310 nм.
Результаты исследования на длине волны 1550 nм.
Проверка затухания.
5 При измерениях затуханий, вносимых переменным оптическим аттенюатором, в режиме логарифмической градуировки шкалы измерителя мощности OLP-15A используется в режиме логарифмической градуировки шкалы. Все остальные измерительные операции такие как в п.4.
6. Экспериментальное исследование метода светопропускания, реализуемого в режиме сохранения опорного уровня (п.2.6 программы лабораторной работы) начинается со схемы No 2. С помощью клавиши (ABC→REF) измерителя мощности OLP-15A запоминается в качестве опорного уровень оптического излучения прибора OLS-15. Затем собирается схема No 3, на аттенюаторе выставляются поочередно три значения вносимых затуханий, количественно определяемые соотношением:
7 Исследование достоверности калибровки шкалы переменного оптического аттенюатора во всем диапазоне вносимых затуханий производится по методике, изложенной в пункте 6.
8 Экспериментальное определение первоначального (остаточного) значения вносимых затуханий переменного аттенюатора выполняется по схеме No 3,
9 Исследование частотной зависимости чувствительности фотоприемного устройства измерителя оптической мощности проводится по схеме No 2.
===================================
Дополнительная информация
Проверил(а): Горлов Николай Ильич
Оценка: Отлично
Дата оценки: 24.12.2022г.
Помогу с вашим вариантом, другой дисциплиной, онлайн-тестом, либо сессией под ключ.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Оценка: Отлично
Дата оценки: 24.12.2022г.
Помогу с вашим вариантом, другой дисциплиной, онлайн-тестом, либо сессией под ключ.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Похожие материалы
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 и №2 по дисциплине «Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах». Вариант 2.
ДО Сибгути
: 6 марта 2016
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No1
Цель работы.
Изучить:
1. Теоретические основы метода обратного рассеяния;
Особенности измерений по методу обратного рассеяния.
2. Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
Задача 1
По рефлектограмме, приведенной на рисунке 1 определить расстояние до конца ОВ и общие потери оптического кабеля.
Задача 2
По данным таблицы 1 определить потери в сварном соединении, вносимые потери отражательного события и потери на изгибе о
200 руб.
Контрольная и Лабораторные работы 1-2 по дисциплине: Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах. Вариант №2
IT-STUDHELP
: 24 декабря 2022
Вариант No2
Лабораторная работа 1
по дисциплине:
«Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах»
Цель работы.
Изучить:
1. Теоретические основы метода обратного рассеяния;
Особенности измерений по методу обратного рассеяния.
2. Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
Программа лабораторной работы.
1. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля.
2. По рефлектограмм
600 руб.
Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах. Лабораторная работа №1
nastia9809
: 6 мая 2014
Цель работы.
Изучить:
1. Теоретические основы метода обратного рассеяния;
Особенности измерений по методу обратного рассеяния.
2. Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
Программа лабораторной работы.
1. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля.
2. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить поглощение километрические (погонные) потери волоконно
100 руб.
Лабораторные работы 1-2 по дисциплине: Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах. Вариант №5
IT-STUDHELP
: 24 декабря 2022
Вариант No5
Лабораторная работа 1
по дисциплине:
«Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах»
Цель работы.
Изучить:
1. Теоретические основы метода обратного рассеяния;
Особенности измерений по методу обратного рассеяния.
2. Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
N=int[05/10]+1=1
M=int[(5+0)/2]+1=3
1. Выполнение работы.
Задача No1
Исходные данные:
табл.1
N 1
Cx 5,0
Cy 5
Сх – цена деления по оси абсцисс, м/дел.
Су – цена
300 руб.
Лабораторные работы №1 и 2 по дисциплине: Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах (Вариант 05)
hellofromalexey
: 5 марта 2022
Лабораторная работа No1.
"Математическая модель измерения
по методу обратного рассения"
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1 Изучить:
Теоретические основы метода обратного рассеяния;
Особенности измерений по методу обратного рассеяния;
2 Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
Вариант: N=1 M=3
Задача No 1
По рефлкетограмме (рис.1) определить расстояние до конца ОВ и общие потери оптического кабеля.
Таблица 1 Исходные данные к задаче 1
N Cx Cy
1 5,0 м/дел 5 дБм/д
150 руб.
Лабораторные работы №1 и 2 по дисциплине: "Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах" (вариант 07)
te86
: 22 апреля 2013
Лабораторная работа 1 "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПО МЕТОДУ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ"
Цель работы: а) Изучить: теоретические основы метода обратного рассеяния, особенности измерений по методу обратного рассеяния;
б)Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
Программа лабораторной работы
1. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля.
2. По рефлектограммам при трех длительностях зо
180 руб.
Лабораторная работа №1 По дисциплине: " Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах"
marvredina
: 4 ноября 2018
Цель работы:
Изучить:
теоретические основы метода обратного рассеяния;
особенности измерений по методу обратного рассеяния.
Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
Программа Лабораторной работы:
1. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить общие потери оптического кабеля.
2. По рефлектограммам при трех длительностях зондирующего импульса определить поглощение километрические (погонные) потери волоконного св
50 руб.
Лабораторная работа №1. Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах. Вариант01.
gerts
: 27 марта 2016
Изучить:
- Теоретические основы метода обратного рассеяния;
- Особенности измерений по методу обратного рассеяния;
1.2 Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
149 руб.
Другие работы
Введение в физику духа
Slolka
: 10 сентября 2013
Суетны убо все человецы естественне, в нихже обретается неведение о Боге (Прем 13, 1)
Накладывает Создатель печать неверия на сердца тех, кому недоступно Знание (Румы 30, 59)
Обращение современного естествознания к своим концепциям есть прямое свидетельство подчиненности ментальности человека внешним физическим факторам. Существенная перестройка космофизики, начавшись в 1994 году с падения кометы на Юпитер, возносит спираль эволюции человека по “ухабам” природно-социальных катаклизмов на качес
5 руб.
Проект электрической части кэс – 1500 мвт
lo1234
: 5 февраля 2019
В выпускной квалификационной работе имеется пояснительная записка проекта электрической части КЭС мощностью 1500 МВт и схемы: общая электрическая схема, схема РУ – 220 кВ и схема релейной защиты блочного трансформатора.
1500 руб.
Гидравлика ИжГТУ 2007 Задача 3.6 Вариант 19
Z24
: 19 октября 2025
Вода при 20 ºС (ν=10-6 м²/c) вытекает из верхнего бака в нижний через трубопровод длиной L, имеющий n резких поворотов и один вентиль (ζвх), с расходом Q. Разность уровней в баках равна h.
Найти необходимый для пропускания такого расхода внутренний диаметр трубопровода d.
Вид трубы — см. табл.3.1 на с. 24.
Задачу решить графоаналитическим методом. Полученное значение d выразить в м и мм.
320 руб.
Методы сортировки массивов с квадратичной трудоемкостью
Dresk
: 21 мая 2010
Структуры и алгоритмы обработки данных.
Цель работы: Освоить методы сортировки массивов с квадратичной трудоемкостью.
Порядок выполнения работы:
1. Разработать процедуры сортировки массива целых чисел методом прямого выбора, методом пузырьковой сортировки и методом шейкерной сортировки (язык программирования Паскаль или Си).
2. Правильность сортировки проверить путем подсчета контрольной суммы и числа серий в массиве.
3. Во время сортировки предусмотреть подсчет количества пересылок и сравнений