Разработка системы автоматизированного проектирования рекурсивных кодовых шкал тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.12, кандидат технических наук Климанов, Виталий Александрович

  • Климанов, Виталий Александрович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2007, Санкт-Петербург
  • Специальность ВАК РФ05.13.12
  • Количество страниц 157
Климанов, Виталий Александрович. Разработка системы автоматизированного проектирования рекурсивных кодовых шкал: дис. кандидат технических наук: 05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (по отраслям). Санкт-Петербург. 2007. 157 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Климанов, Виталий Александрович

Введение.

1. ОБЗОР И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.

1.1. Преобразователи перемещения.

1.1.1. Принцип действия.

1.1.2. Классификация.

1.2. Анализ кодовых шкал преобразователей перемещения.

1.3. Комплекс требований к кодовым шкалам преобразователей перемещения.

1.4. Обзор литературы.

1.5. Структура диссертационной работы.

1.6. Выводы.

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСП РКШ.

2.1. Преобразователи перемещений на основе РКШ.

2.2. Типы рекурсивных кодовых шкал.

2.3. Адаптивные сценарии АСП РКШ.

2.4. Сценарий синтеза круговых ПСКШ.

2.5. Сценарий синтеза линейных ПСКШ.

2.6. Сценарий синтеза круговых ККШ.

2.7. Сценарий синтеза линейных ККШ

2.8. Сценарий синтеза круговых КШ на основе нелинейных последовательностей.

2.9. Анализ рекурсивных кодовых шкал.

2.10. Выводы.

3. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКУРСИВНЫХ КОДОВЫХ ШКАЛ.

3.1. Цели и задачи.

3.2. Функционирование АСП РКШ.

3.3. Алгоритмы АСП РКШ.

3.3.1. Общий алгоритм функционирования.

3.3.2. Алгоритм размещения СЭ.

3.3.3. Алгоритм размещения корректирующих СЭ.

3.4. Верификация РКШ (алгоритм выбора проектных решений)

3.4.1. Контроль неповторяющихся кодовых комбинаций.

3.4.2. Контроль разрешающей способности.

3.4.3. Критерии эффективности размещения СЭ на РКШ.

3.4.4. Критерий эффективности размещения СЭ для круговых РКШ в соответствии с требованием по конструктивности размещения.

3.4.5. Критерий эффективности размещения СЭ для круговых РКШ в соответствии с требованием по диапазону размещения.

3.4.6. Критерий эффективности размещения СЭ для линейных РКШ в соответствии с требованием по конструктивности размещения.

3.4.7. Критерий эффективности размещения СЭ для линейных РКШ в соответствии с требованием по диапазону размещения.

3.5. Метод передачи данных мевду серверами АСП РКШ.

3.5.1. Постановка задачи.

3.5.2. Понятие профиля синхронизации.

3.5.3. Правило трансформации схем.

3.5.4. Алгоритм'работы механизма передачи.

3.5.5. Пример работы механизма передачи данных.

3.6. Выводы.

4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АСП РКШ.

4.1. Общие вопросы реализации.

4.2. Структура АСП РКШ.

4.3. Программные компоненты АСП РКШ.

4.3.1. Библиотека операций.

4.3.2. Библиотека сценариев.

4.3.3. База данных полиномов.

4.3.4. База данных технических решений.

4.3.5. Диспетчер.

4.3.6. Модуль обработки сценариев.

4.3.7. Модуль верификации.

4.3.8. Модуль формирования сценариев.

4.3.9. Интерфейсная часть.

4.4. Взаимодействие программных компонентов АСП РКШ.

4.5. Программная платформа АСП РКШ.

4.5.1. Архитектура Oralce Application Server Forms Services.

4.5.2. Работа клиентского приложения.

4.6. Выводы.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)», 05.13.12 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка системы автоматизированного проектирования рекурсивных кодовых шкал»

В информационно-измерительных и автоматизированных системах управления с использованием ЭВМ широко применяются устройства аналого-цифрового преобразования, одним из видов которых являются преобразователи перемещения в код. В последнее время в связи с интенсивным развитием интегральной технологии наряду с традиционными требованиями по разрешающей способности, быстродействию и помехоустойчивости, существенное значение приобрели, предъявляемые к устройствам кодирования, требования по технологичности, массо-габаритным характеристикам и надежности.

В большей степени требованиям по разрешающей способности, быстродействию и помехоустойчивости удовлетворяют преобразователи с непосредственным преобразованием перемещения в код на основе считывания с использованием пространственного кодирования, основным элементом которых является кодовая шкала (КШ).

Классические шкалы обычно выполняются с использованием обыкновенного двоичного кода (ОДК), циклических кодов и на основе кодов специальной структуры. Однако известен ряд работ, посвященных вопросам синтеза кодовых шкал, трудоемкость изготовления которых в 2-8 раз, а габариты приблизительно в два раза меньше по сравнению со шкалами, имеющими кодовую маску, выполненную в обыкновенном двоичном или в традиционном коде Грея.

Актуальность темы диссертационного исследования

В связи с интенсивным внедрением вычислительной техники во все сферы современного общества одной из приоритетных задач экономического и социального развития является автоматизированное проектирование различных систем, в том числе устройств аналого-цифрового преобразования (АЦП), одним из видов которых являются преобразователи «перемещение-код».

В связи с развитием интегральной технологии наряду с традиционными требованиями к таким устройствам по разрешающей способности, быстродействию и помехоустойчивости существенное значение приобрели требования по технологичности, массо-габаритным характеристикам и надежности. В большей степени требованиям по разрешающей способности, быстродействию и помехоустойчивости удовлетворяют преобразователи с непосредственным преобразованием перемещение - код на основе считывания с использованием пространственного кодирования, основным элементом которых является кодовая шкала. Однако широкому применению таких преобразователей в значительной мере препятствует их более высокая стоимость, трудоемкость изготовления, увеличенные габариты и масса по сравнению с преобразователями, в которых перемещение преобразуется в код косвенно.

Современные преобразователи перемещения на основе считывания строятся на основе различных физических и структурных принципов. При этом наибольший вклад в развитие таких устройств вносит микроэлектроника, использование которой позволяет более полно решить проблему технологичности, обеспечив максимальное упрощение прецизионных механических узлов, основным из которых является кодовая шкала.

Известен ряд работ, посвященных вопросам снижения трудоемкости синтеза кодовых шкал, а также уменьшения габаритов преобразователей по сравнению со шкалами, имеющими кодовую маску, выполненную в обыкновенном двоичном или в традиционном коде Грея. Значительный вклад в решение данных вопросов внесли В.Г.Домрачев, Б.С.Мейко, В.В.Кривенков, Ю.С.Шарин, и др. отечественные и зарубежные ученые.

Профессором Ожигановым A.A. были разработаны рекурсивные кодовые шкалы (РКШ) — новый тип кодовых шкал (КШ), трудоемкость изготовления которых в 2-8 раз меньше по сравнению с традиционными, выполненными в коде Грея или в ОДК и будучи использованными в преобразователях перемещения, могут снизить их массо-габаритные характеристики в 2 раза при одновременном увеличении их технологичности и информационной надежности.

Основная особенность данного вида КШ состоит в том, что шкала имеет только одну информационную кодовую дорожку, вдоль которой размещаются считывающие элементы. Традиционные шкалы, выполненные в ОДК или в коде Грея, практически всегда имеют один вариант построения. В отличие от них РКШ, как показано в [2], могут быть представлены множеством вариантов выполнения кодовой маски, а также различным размещением считывающих элементов (СЭ). Поэтому в силу своих особенностей РКШ свойственно большое многообразие. Следовательно, актуальной является проблема создания преобразователей перемещения на основе нового типа КШ — РКШ, которые позволили бы на своей основе создавать преобразователи перемещения с улучшенными массо-габаритными, технологическими и одновременно надежностными характеристиками. Разработку таких шкал целесообразно осуществлять с использованием специализированной автоматизированной системы.

На данный момент не существует автоматизированной системы, способной избавить проектировщика от использования сложного математического аппарата, а также ручного расчета РКШ большой разрядности (до 20 двоичных разрядов) и выбора из широкого диапазона проектных решений только тех, которые пригодны для технологического изготовления преобразователей перемещения с заданными параметрами.

Разработанная АСП РКШ позволит сократить время на разработку указанных преобразователей перемещения и, как следствие, снизить их стоимость, а также повысить технологичность изготовления этих устройств. Поэтому представляется актуальной задача разработки системы, которая позволила бы автоматизировать построение РКШ для преобразователей перемещения.

Состояние изученности проблемы

Актуальные вопросы, связанные с разработкой преобразователей перемещения на основе кодовых шкал, нашли свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых. Среди отечественных авторов значительный вклад в решение данных вопросов внесли В.Г.Домрачев, Б.С.Мейко, В.В.Кривенков, Ю.С.Шарин, А.А. Ожиганов и др.

Значительный вклад в развитие теоретических основ САПР внесен рядом известных авторов, среди которых можно выделить работы Норенкова И.П., Корячко В.П., Маничева В.Б., Курейчика В.М., Коробейникова А.Г. Данные работы оказали существенное влияние на развитие САПР, послужили базой для создания новых подходов в совершенствовании систем автоматизированного проектирования.

Цель и задачи исследования

Основная цель данной работы состоит в разработке структуры и алгоритмов функционирования специализированной автоматизированной системы проектирования рекурсивных кодовых шкал (АСП РКШ). Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать основные этапы проектирования РКШ.

2. Разработать структуру АСП РКШ, учитывающую требования по независимости от программной и аппаратной платформ и обеспечивающую открытость и масштабируемость системы.

3. Разработать эффективные алгоритмы работы системы с учетом особенностей РКШ и преобразователей перемещения на их основе, обеспечивающих многообразие вариантов выбора РКШ.

4. Разработать метод выбора проектных решений, позволяющий отбирать варианты РКШ, которые удовлетворяют требуемым параметрам преобразователя и являются оптимальными с точки зрения технологичности его конструкции.

5. Разработать метод передачи, предназначенный для обмена данными между узлами АСП РКШ.

Объектом исследования данной работы является система автоматизированного проектирования рекурсивных кодовых шкал.

Предметом исследования являются методы и алгоритмы автоматизированной системы, предназначенной для проектирования РКШ. Методы исследования

Для достижения поставленных в работе целей использовались: теория и методы САПР, методы теоретического и эмпирического исследования, методы системного подхода, математический аппарат рекурсивных двоичных последовательностей и теории Галуа, теория и методы реляционных баз данных, а также методы, основанные на положениях теории вычислительных систем.

Научная новизна исследования

В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

1. Разработана структура и определено функциональное назначение компонентов АСП РКШ, учитывающих требования к открытости, масштабируемости, независимости от платформенной реализации.

2. Предложен подход на основе адаптивных сценариев, основанный на постепенном наращивании функциональности и включения в структуру системы программных операций, обеспечивающих эффективное решение задач синтеза РКШ.

3. Разработан алгоритм функционирования системы с учетом особенностей РКШ и преобразователей перемещения на их основе.

4. Определены критерии эффективности размещения СЭ на РКШ и разработан алгоритм верификации РКШ.

5. Разработан метод выбора проектных решений, обеспечивающий выбор РКШ из многообразия их возможных вариантов на основе указанных критериев.

6. Разработан универсальный метод передачи данных между узлами АСП РКШ, который:

• может использоваться как средство интеграции АСП РКШ с другими ИУС;

• независим от наборов данных и структур хранения, а также от программной реализации;

• не требователен к наличию постоянной связи;

• может использоваться с другими РСУБД. Практическая значимость полученных результатов

Созданная автоматизированная система позволяет проектировать РКШ, которые используются в преобразователях перемещения с улучшенными показателями информационной надежности, а также массо-габаритными и технологическими характеристиками.

Использование результатов диссертационной работы позволит:

1. Сократить сроки проектирования РКШ, что в конечном итоге приведет к сокращению сроков разработки преобразователей на их основе.

2. Повысить эффективность решения задач их проектирования (снизить массо-габаритные, улучшить технологические характеристики и показатели информационной надежности).

3. Снизить стоимость преобразователей перемещения.

Похожие диссертационные работы по специальности «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)», 05.13.12 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)», Климанов, Виталий Александрович

3.6. Выводы

В данном разделе приведено описание алгоритмов и методов АСП РКШ:

1. Определены цели и задачи АСП РКШ.

2. Предложен подход к функционированию системы на основе адаптивных сценариев, определенных в разделе 2.

3. Рассмотрен общий алгоритм функционирования АСП НШ/

4. Рассмотрен алгоритм размещения СЭ.

5. Предложен алгоритм выбора проектных решений на основе верификации РКШ.

6. Определены этапы верификации РКШ.

7. Предложены критерии эффективности по конструктивности размещения и диапазону размещения СЭ для линейных и круговых шкал.

8. Предложен метод передачи данных между серверами АСП РКШ: определены основные требования и установлены правила, необходимые для работы механизма передачи на основе данного метода. Рассмотрен алгоритм его работы.

4. Программная реализация АСП РКШ

В данном разделе рассмотрены вопросы синтеза структуры АСП РКШ. Определены ее структурные элементы, описано их функциональное назначение. Рассмотрена реализация компонентов АСП РКШ.

Также в разделе кратко рассматриваются вопросы масштабирования, расширяемости, открытости, а также работы системы не зависимо от программной и аппаратной платформ.

4.1. Общие вопросы реализации

Система должна допускать модульное наращивание или изменение своих функций. Хорошо спроектированная система предполагает наличие механизма выборочного обновления своих функций вместо одного общего и дорогостоящего обновления всей системы.

Одной из главных тенденций современной индустрии информатики является создание открытых систем. Свойство открытости означает, во-первых, переносимость (мобильность) ПО на различные аппаратные платформы, во-вторых, приспособленность системы к ее модификациям (модифицируемость или собственно открытость) и комплексированию с другими системами с целью расширения ее функциональных возможностей и/или придания системе новых качеств (интегрируемость) [36,38,39].

Переход к открытым информационным системам позволяет существенно ускорить научно-технический прогресс в результате замены длительной и дорогостоящей разработки новых систем по полному циклу их компоновкой из ранее спроектированных подсистем или быстрой модернизацией уже существующих систем (реинжиниринг) [37].

Открытость подразумевает выделение в системе интерфейсной части (входов и выходов), обеспечивающей сопряжение с другими системами или подсистемами, причем для комплексирования достаточно располагать сведениями только об интерфейсных частях сопрягаемых объектов.

Если же интерфейсные части выполнены в соответствии с заранее оговоренными правилами и соглашениями, которых должны придерживаться все создатели открытых систем определенного приложения, то проблема создания новых сложных систем существенно упрощается. Из этого следует, что основой создания открытых систем является стандартизация и унификация в области информационных технологий [36].

ПО АСП РКШ обладает широкими возможностями масштабирования за счет использования программной платформы Oracle 10g [27, 30]. Данная программная платформа высокопроизводительна, обладает способностью масштабироваться в широких пределах от уровня большого предприятия (работа в составе вычислительных кластеров) до автономных настольных версий на отдельной рабочей станции.

ПО АСП РКШ также обладает широкими возможностями масштабирования по числу пользователей. Доступ на уровне таблиц БД предоставляется стандартным механизмом распределения привилегий с помощью ролей. Доступ на уровне строк таблиц реализован с помощью технологии тщательного контроля доступа (Fine Grained Access Control — FGAC).

ПО Oracle lOg реализовано производителем для всех наиболее известных операционных систем, поэтому ПО АСП РКШ не требует переноса на другую платформу, т.е. является независимым от программной и аппаратной платформ [27,30].

Необходимая расширяемость и открытость системы поддерживается за счет использования в своей работе адаптивных сценариев. В систему всегда можно добавить реализацию нового типа РКШ или построения нового вида преобразователя на ее основе. Это позволяет расширять функциональность системы, не изменяя ее структуры.

4.2. Структура АСП РКШ

Исходя из описанных выше соображений, рассмотрим структурную реализацию автоматизированной системы проектирования РКШ [28]. Данная система должна состоять из следующих структурных элементов:

• интерфейсная часть взаимодействия с пользователем;

• диспетчер;

• модуль формирования сценариев расчета РКШ;

• модуль обработки сценариев (основной модуль расчета РКШ);

• модуль верификации;

• библиотека операций;

• библиотека сценариев;

• база данных полиномов, используемых при расчете кодовой маски РКШ;

• база данных технических решений с характеристиками преобразователей и их компонентов.

В дальнейшем для краткости совокупность четырех последних элементов структуры (библиотеки операций, библиотеки сценариев, базы данных полиномов и базы данных технических решений) будем называть банком данных автоматизированной системы.

Структура автоматизированной системы приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Общая структура АСПРКШ

Рассмотрим функциональное назначение каждого из этих элементов. 4.3. Программные компоненты АСП РКШ

4.3.1. Библиотека операций

Библиотека операций представляет собой набор модулей с четко определенными входными и выходными параметрами, реализующими операции, необходимые для расчета РКШ. Модули реализованы на платформонезависимом языке программирования и помещаются на стороне сервера в виде хранимых процедур. Информация об имеющихся модулях может быть доступна через словарь данных сервера СУБД.

4.3.2. Библиотека сценариев

Библиотека сценариев содержит адаптивные сценарии работы системы, которые определяют, какие виды РКШ может рассчитывать автоматизированная система на данный момент. Сценарии по сути являются программой» для модуля обработки сценариев и представляют собой последовательность вызываемых операций.

4.3.3. База данных полиномов

База данных полиномов содержит примитивные неприводимые полиномы, используемые при расчете РКШ. Необходимо отметить, что с увеличением разрядности число полиномов одной разрядности увеличивается, что приводит к значительному их количеству.

База данных полиномов представляется реляционной таблицей следующей физической структуры (табл. 12):

Заключение

Главный научный результат диссертационной работы заключается в разработке методов и алгоритмов специализированной автоматизированной системы, предназначенной для проектирования рекурсивных кодовых шкал, на основе которых создаются кодовые маски (основной элемент конструкции) преобразователей перемещения.

К основным результатам диссертационной работы относятся следующее:

1. Проанализированы основные этапы проектирования РКШ. На их основе предложена методика автоматизированного проектирования РКШ.

2. Разработана структура и определено функциональное назначение компонентов АСП РКШ в соответствии с основными задачами системы, учитывающими требования к масштабируемости, открытости и независимости от платформенной реализации.

3. Предложен подход на основе адаптивных сценариев, основанный на постепенном наращивании функциональности и включения в структуру системы программных операций, обеспечивающих эффективное решение задач синтеза РКШ.

4. Разработан алгоритм функционирования системы с учетом особенностей РКШ и преобразователей перемещения на их основе.

5. Определены критерии эффективности размещения СЭ на РКШ и разработан алгоритм верификации РКШ.

6. Разработан метод выбора проектных решений, обеспечивающий выбор РКШ из многообразия возможных вариантов на основе предложенных критериев.

7. Разработан универсальный метод передачи данных между узлами АСП РКШ, использующийся как средство интеграции АСП РКШ с другими ИУС, и обладающий следующими свойствами:

• независимостью от наборов данных и структур хранения, а также от программной реализации;

• не требовательностью к наличию постоянной связи;

• возможностью использования с другими РСУБД.

8. Разработан программный прототип ПО АСП РКШ на платформе Oracle. Теоретические результаты доведены до практической реализации в виде программного и информационного обеспечения САПР РКШ и нашли отражение в реальных разработках компаний:

• ЗАО «Н1111 "Система"» при работах над проектами по государственным договорам № 715/05/28/КН/006-03 от 31.03.2003 с дополнительным соглашением № 253/08/8/Д1/0005-06 от 01.02.2006; № 715/05/28/КН/0453-02 от 10.07.2002.

• Филиале ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» в Санкт-Петербурге, в составе интегрированной автоматизированной системы управления предприятием САПР КТИ, охватывающей все уровни управления Ленинградским Металлическим Заводом (ЛМЗ), а также в СПбГУ ИТМО в учебном процессе кафедры «Проектирования компьютерных систем», что подтверждено соответствующими актами о внедрении.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Климанов, Виталий Александрович, 2007 год

1. Агульник А.Р., Мусаелян С.С. Построение нелинейных двоичных последовательностей // Радиоэлектроника. 1983. № 4. С. 19 — 28.

2. Азов А.К., Ожиганов A.A., Тарасюк М.В. Рекурсивные кодовые шкалы // Информационные технологии, 1998. № 6. С. 39 — 43.

3. Аналого-цифровые преобразователи перемещений / A.B. Косинский, В.Р. Матвеевский, A.A. Холопов, — М.: Машиностроение, 1991. — 224 е., ил.

4. Архипенков С. Я. Аналитические системы на базе Oracle Express OLAP. Проектирование, создание, сопровождение. — М.: Диалог-МИФИ, 2000.

5. Архипенков С.Я., Голубев Д.В., Максименко О.Б., Хранилища данных. От концепции до внедрения / Под общ. ред. С.Я Архиипенкова, — М: Диалог -МИФИ, 2002. —528 с.

6. Бессарабова A.A., Клыков М.В. О свойстве сдвига и сложения M— последовательности//Радиотехника. 1984. № 6.

7. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. — М.: Мир, 1986. — 576 с.

8. Высокоточные преобразователи угловых перемещений / Асиновский Э.Н., Ахметжанов A.A., Габидулин М.А. и др.; Под общ. ред. Ахметжанова A.A. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 128 е.: ил.

9. П.Гитис Э.И., Пискунов Е.А. Аналого-цифровые преобразователи. — М.: Энергоиздат, 1981. — 360 с.

10. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П.Разработка Web-служб средствами Delphi. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 672 е.: ил.

11. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. — Киев: Диалектика,1998.

12. Дейт К. Дж., Введение в системы баз данных, — СПб: Вильяме, 2005. — 1328 с.

13. Домрачеев В.Г., МейкоБ.С. Классификация цифровых преобразователей // Измерительная техника. 1978. № 7. С. 22 26

14. Домрачеев В.Г., МейкоБ.С. Цифровые преобразователи угла: Принципы построения, теория точности, методы контроля. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 328 е., ил.

15. Дорожкин А.К., Климанов В.А., Метод определения периода обновления данных в OLAP системах // Сборник XII Всероссийской научно-методической конференции Телематика 2005 / Под ред. Сергеева А.О. — СПб: СПбГУ ИТМО (ТУ), 2005 г. т. 1. - с. 316 - 317.

16. Дорожкин А.К., Климанов В.А., Способы загрузки данных в системы многомерного анализа // Сборник XII Всероссийской научно-методической конференции Телематика 2005 / Под ред. Сергеева А.О. — СПб: СПбГУ ИТМО, 2005 г. т. 1. - С. 314 - 316.

17. Доценко В.И., Фараджиев Р.Г., Чхартишвили Г.С. Свойства последовательностей максимальной длинны с Р-уровнями // Автоматика и телемеханика. 1971.№ 8. С. 189— 194.

18. Дроздов Е.А., Пятибратов А.П. Автоматическое преобразование и кодирование информации. — М.: Советское радио, 1964. — 543 с.

19. Кайт Т., Oracle для профессионалов. Кн. 1: Архитектура и основные особенности, — СПб: ДиаСофт, 2004. — 662 с.

20. Кайт Т., Oracle для профессионалов. Кн.2. Расширение возможностей и защита, — СПб: ДиаСофт, 2004. — 848 с.

21. Кривенков В.В. Автоматический контроль и проверка преобразователей угловых и линейных величин. — JL: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1986. — 247 е., ил.

22. Луни К., Терьо M. Oracle 9i. Настольная книга администратора, — М: Лори, 2004. — 766 с.

23. Майоров С.А. и др. Фотоэлектрические преобразователи информации.

24. М.: Машиностроение, 1974. — 376 с.

25. МакДональд К., Кац X., Кристофер Б. и др., Oracle PL/SQL для профессионалов: практические решения, — СПб.: ООО «ДиасофтЮП», 2005.560 с.

26. Макуильямс Ф.Д., Слоан Н.Д. Псевдослучайные последовательности и таблицы // ТИИЭР. 1976. Т.64. № 12. С. 80 — 95.

27. Мешковский К.А. Новый класс псевдослучайных последовательностей двоичных сигналов // Проблемы передачи информации, 1973. Т.9. №3. С.117—119.

28. Муттер В.М. Основы помехоустойчивой телепередачи информации.

29. Л.: Энергоатомиздат. Лениннгр. отд-ние, 1990. — 288 е.: ил.

30. Норенков И.П. Автоматизированное проектирование. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. - 188 с.

31. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование. — М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 310 с.

32. Норенков И.П., Маничев В.Б. Основы теории и проектирования САПР: Учеб. Для втузов по спец. «Вычислительные маш., компл., сист. и сети».

33. М.: Высш. Шк., 1990. — 335 е.: ил.

34. Норенков И.П., Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем: Учеб. пособие для втузов. — М.: Высш. школа, 1980. — 311 с., ил.

35. Норенков И.П., Маничев В.Б. Системы автоматизированного проектирования электронной и вычислительной аппаратуры: Учеб. пособие для вузов. — М.: Высш. школа, 1983. — 272 е., ил.

36. Ньюкум Э.А., Пасупатхи С. Контроль ошибок в цифровых линиях связи// ТИИЭР. 1982. Т.70. № 8. С. 26—54.

37. Ожиганов A.A. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Рекурсивные кодовые шкалы (разработка основ теории, методов построения и использования для преобразователей перемещения)

38. Ожиганов A.A. Кодовые шкалы на основе рекуррентных последовательностей. Труды Второй Международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы фундаментальных наук". — М:. МГТУ. 1994. —С. В-162, В-163.

39. Ожиганов A.A. Метод построения кодовых шкалах на основе нелинейных двоичных последовательностей // Деп. в ВИНИТИ, 1995, № 1541-В95,4 с.

40. Ожиганов A.A. Параметрический анализ кодовых шкал преобразователей угла // Деп. в ВИНИТИ, 1995, № 2629 В95, 8 с.

41. Ожиганов A.A. Комплекс общих требований к кодовым шкалам преобразователей угла // Деп. в ВИНИТИ, 1995, № 2630 В95, 5 с.

42. Ожиганов A.A. Псевдослучайные кодовые шкалы // Приборостоение, 1987. Т. 30. №2. С. 40-43.

43. Ожиганов A.A. Использование М-последовательностей для кодирования угловых перемещений. Тезисы докладов Всесоюзнойконференции "Оптоэлектронные методы и средства обработки изображений". — Винница — Тбилиси, 1987. — С. 177.

44. Ожиганов A.A. Принципы построения и корректирующие возможности псевдослучайных кодовых шкал. Тезисы докладов Всесоюзного совещания-семинара "Фотоэлектрические цифровые преобразователи угловых и линейных перемещений". — Горис, 1988. — С. 50.

45. Ожиганов A.A. Принципы построения псевдослучайных кодовых шкал для преобразователей линейных перемещений // Деп. в ВИНИТИ, 1995, № 1543—В95,8с.

46. Ожиганов A.A. Псевдослучайные кодовые шкалы для преобразователей линейных перемещений // Приборостроение, 1995. Т.38. № 11,12 с.

47. Ожиганов A.A., Бочков A.JI. Линейные псевдослучайные кодовые шкалы. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Новые информационные технологии и системы». — Пенза, 1994. — С. 120.

48. Ожиганов A.A., Тарасюк М.В. Композиционные кодовые шкалы // Приборостроение, 1994. Т. 37. № 5-6. С. 26-29.

49. Ожиганов A.A. Рекурсивные кодовые шкалы (разработка основ теории, методов построения и использования для преобразователей перемещения): Дис. в виде науч. докл. д-ра техн. наук. — СПб., 1996. — 245 с.

50. Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки: Пер. с англ. — М.: Мир, 1976. —594 с.

51. Сарвате Д.В., Пресли М.Б. Взаимно-корреляционные свойства псевдослучайных и родственных последовательностей // ТИИЭР. 1980. Т.68. № 5. С. 59—90.

52. Скотт У. Oracle 91. Программирование на языке PL/SQL. — М.: Лори,2004.

53. Смирнов Н.И. Применение М-последовательностей в асинхронных системах // Электросвязь. 1979. № 10. С. 33 — 42.

54. Теория кодирования / Т.Касани, Н.Такура, Е.Ивадари, Я.Инагаки: Пер. с япон. — М.: Мир, 1978. — 576 с.

55. Теория кодирования / под ред. Э.Л.Блоха: Пер. с англ. — М.: Мир, 1964. —258 с.

56. Фейерштейн С., Прибыл Б., Доз Ч. Oracle PL/SQL. 3-е издание. Карманный справочник. — СПб.: Питер, 2004. — 254 е.: ил.

57. Чанг Б., Скардина М., Киритцов С. Oracle 9i XML. Разработки приложений электронной коммерции с использованием технологии XML. — М.: Лори, 2003.

58. Шарин Ю.С., Либерман Я.Л., Анахов В.Я. Комбинаторные шкалы в системах автоматики. — М.: энергия, 1973. — 113 с.

59. Шарин Ю.С. Комбинаторные кодовые шкалы // Измерительная техника. 1970. № 7. С. 13 14.

60. Яковлев В.В., Федоров Р.Ф. Стохастические вычислительные машины. — Л.: Машиностроение, 1974.— 344 с.

61. Ball I.R., Spittle A.H., Sin H.T. High speed m-sequence generdtion : a further note // Elektron Lett., vol. 11, pp, 107 — 108,1975.

62. Fridricsson S. Pseudo-randomness properties of binary shift register sequences // IEEE Trans. Inform. Theory. — 1975. — V.21. P. 115 — 120.

63. Harrey I.T. High speed m-sequnce generation // Elektron Lett. — 1974. — V.10. — P. 480 — 481.

64. Weathers J.D., Jraf E.R., Wallace J.R. The subsequence weight distribution of summed maximum length digital sequences // IEEE Trans. Commun. — 1974. — V.22. — P. 977 — 1004.

65. Weng L.I. Decomposition of M-sequences and its applications // IEEE Trans. Inform. Theory. — 1971. — V. 17. — P.457 — 463.

66. Willett M. The index of m-sequence // SIAMI. Appl. Math. — 1973. — V.25. — P. 24 — 27.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.