几种常见的存储技术

2024-08-18

几种常见的存储技术(精选五篇)

几种常见的存储技术 篇1

目前高端服务器所使用的专业存储方案有DAS、NAS、SAN、iscsl几种, 通过这几种专业的存储方案使用RAID阵列提供的高效安全的存储空间。

1 直接附加存储 (DAS)

直接附加存储是指将存储设备通过SCSI接口直接连接到一台服务器上使用。DAS购置成本低, 配置简单, 使用过程和使用本机硬盘并无太大差别, 对于服务器的要求仅仅是一个外接的SCSI口, 因此对于小型企业很有吸引力。但是DAS也存在诸多问题:a.服务器本身容易成为系统瓶颈;b.服务器发生故障, 数据不可访问;c.对于存在多个服务器的系统来说, 设备分散, 不便管理。同时多台服务器使用DAS时, 存储空间不能在服务器之间动态分配, 可能造成相当的资源浪费;d.数据备份操作复杂。

2网络附加存储 (NAS)

NAS实际是一种带有瘦服务器的存储设备。这个瘦服务器实际是一台网络文件服务器。NAS设备直接连接到TCP/IP网络上, 网络服务器通过TCP/IP网络存取管理数据。NAS作为一种瘦服务器系统, 易于安装和部署, 管理使用也很方便。同时由于可以允许客户机不通过服务器直接在NAS中存取数据, 因此对服务器来说可以减少系统开销。NAS为异构平台使用统一存储系统提供了解决方案。由于NAS只需要在一个基本的磁盘阵列柜外增加一套瘦服务器系统, 对硬件要求很低, 软件成本也不高, 甚至可以使用免费的LINUX解决方案, 成本只比直接附加存储略高。NAS存在的主要问题是:a.由于存储数据通过普通数据网络传输, 因此易受网络上其它流量的影响。当网络上有其它大数据流量时会严重影响系统性能;b.由于存储数据通过普通数据网络传输, 因此容易产生数据泄漏等安全问题;c.存储只能以文件方式访问, 而不能像普通文件系统一样直接访问物理数据块, 因此会在某些情况下严重影响系统效率, 比如大型数据库就不能使用NAS。

3 存储区域网 (SAN)

SAN实际是一种专门为存储建立的独立于TCP/IP网络之外的专用网络。目前一般的SAN提供2Gb/S到4Gb/S的传输数率, 同时SAN网络独立于数据网络存在, 因此存取速度很快, 另外SAN一般采用高端的RAID阵列, 使SAN的性能在几种专业存储方案中傲视群雄。SAN由于其基础是一个专用网络, 因此扩展性很强, 不管是在一个SAN系统中增加一定的存储空间还是增加几台使用存储空间的服务器都非常方便。通过SAN接口的磁带机, SAN系统可以方便高效的实现数据的集中备份。SAN作为一种新兴的存储方式, 是未来存储技术的发展方向, 但是, 它也存在一些缺点:a.价格昂贵。不论是SAN阵列柜还是SAN必须的光纤通道交换机价格都是十分昂贵的, 就连服务器上使用的光通道卡的价格也是不容易被小型商业企业所接受的;b.需要单独建立光纤网络, 异地扩展比较困难。

4 i SCSI

使用专门的存储区域网成本很高, 而利用普通的数据网来传输SCSI数据实现和SAN相似的功能可以大大的降低成本, 同时提高系统的灵活性。i SCSI就是这样一种技术, 它利用普通的TCP/IP网来传输本来用存储区域网来传输的SCSI数据块。i SCSI的成本相对SAN来说要低不少。随着千兆网的普及, 万兆网也逐渐的进入主流, 使i SCSI的速度相对SAN来说并没有太大的劣势。i SCSI目前存在的主要问题是:a.新兴的技术, 提供完整解决方案的厂商较少, 对管理者技术要求高;b.通过普通网卡存取i SCSI数据时, 解码成SCSI需要CPU进行运算, 增加了系统性能开销, 如果采用专门的i SCSI网卡虽然可以减少系统性能开销, 但会大大增加成本;c.使用数据网络进行存取, 存取速度冗余受网络运行状况的影响。

通过以上比较研究, 四种方案各有优劣。对于小型且服务较为集中的商业企业, 可采用简单的DAS方案。对于中小型商业企业, 服务器数量比较少, 有一定的数据集中管理要求, 且没有大型数据库需求的可采用NAS方案。对于大中型商业企业, SAN和i SCSI是较好的选择。如果希望使用存储的服务器相对比较集中, 且对系统性能要求极高, 可考虑采用SAN方案;对于希望使用存储的服务器相对比较分散, 又对性能要求不是很高的, 可以考虑采用i SCSI方案。

参考文献

[1]白广思.C SAN与IP SAN架构比较新论[J].情报科学, 2007 (9) .

[2]段剑弓.存储系统NAS和SAN的差异和统一[J].计算机应用研究, 2004 (12) .

湖南几种常见的牧草品种种植技术 篇2

1、甜高粱、苏丹草、杂交苏丹草

土壤及耕作:要求精耕细作,整地前按每亩1000~1500公斤农家肥作基肥。打碎耕细即可。

播种时间:甜高粱性喜温暖,对低温和霜害较为敏感。一般而言播种甜高粱要比播玉米晚1到2周。

播种方式:条播行距35~40厘米,每陇每米确保有25~30株苗。穴播或点播,每亩施1.5~2吨农家肥或40~50公斤普钙作底肥,按株行距20×30厘米,每穴下籽2~3粒,播深3~5厘米。

播种量:甜高粱种子相对较小,每亩保苗1.2~1.7万种株为最佳。播种量过大,单位面积苗株太多,但营养面积减少。通常较肥沃土壤,每亩播种量相对低一些,较瘦弱的土壤,播种量应控制相对高一些为好。

田间管理:田间管理主要是围绕清除杂草、施肥和灌水几个环节。甜高粱幼苗期较脆弱,应及时清除杂草,以确保幼苗生长。由于甜高粱根系发达,生长期需要从土壤中吸收大量营养,因此,除施足底肥外,应结合清除杂草,每亩施尿素3公斤以促进幼苗生长,以后每刈割一次亩施尿素3~5公斤。

利用方式:刈割下来的鲜草应铡短饲喂,刈割后晾晒一定时间,使水分降到65%~75%时青贮效果最佳。

苏丹草、杂交苏丹草的栽培与管理技术与甜高粱一样

湖南绿绿牧草种子供销站告诉种植户的注意事项:不同的品种,千粒重不一样,播量也不一样,这些牧草虽然耐瘠薄,但要获得高产,水肥必须要跟上。

2、一年生黑麦草

土壤及耕作:如果要想获得高产,就要求精耕细作。整地前按每亩1000~1500公斤农家肥作基肥。打碎耕细即可。

播种时间:白天气温为 10~30 ℃时,黑麦草都能很好地发芽,淮北地区在 9~10 月都可播种。

播种方式:平整好土地后,按1公斤/亩的播种量撒播或条播,条播时的行距为 20~30 厘米,播深 1 ~ 2 厘米。播完后要进行镇压,使种子与土壤紧密结合。此种播种方法的好处在于种子萌发效果好,可节约播种量和便于排灌。

田间管理:黑麦草对氮肥反应敏感,施肥能大大提高黑麦草的产量与质量。播种前要施足基肥,出苗后在三叶期和分蘖期各追肥一次,每次施 5~10 公斤 / 亩的尿素或复合肥。每次刈割后,也应追施 10 公斤 / 亩的尿素或复合肥,促进黑麦草的再生。最好在黑麦草收割 3~5 天后再施肥,防止化肥灼伤草尖。此外,要及时排除田间积水,防止黑麦草烂根。

刈割:黑麦草高度达30~40 厘米时即可刈割,以后每隔20~30天收割一次,留茬高度为 4~5 厘米。刈割过晚,黑麦草的营养价值会明显降低,同时影响黑麦草的再生。

3、紫花苜蓿

土壤与耕作:在前茬收割后,要及时耕地消灭杂草,秋后耙磨镇压,保墒蓄水。灌区秋耕后,进行灌水,开春播前耙磨镇压,达到表层疏松、土壤细碎、地面平整。根据土壤肥力状况,耕地时施入有机肥1000~2000公斤/亩、过磷酸钙50~100公斤/亩做底肥。

播种时间:建议秋播,春夏均能播种,但春夏季播种的话,苗期管理难度大。播种方式:播种深度1~2厘米,行距可控制在20厘米左右。播种量:单播时,播种量为1.5~2公斤/亩

田间管理:紫花苜蓿苗期生长较为缓慢,易受杂草危害,要除草1~2次。旱作区每次刈割后要及时松土、施追肥,促进再生。施肥以复合肥为主,可不施氮肥或少施。

利用方式:紫花苜蓿主要用于干草生产,调制好的干草有清新的草香味,是大型反刍家畜非常喜食的优质粗饲料,同时亦可粉碎成优质苜蓿草粉作为猪、鸡等单胃动物的植物蛋白质饲料。鲜草适口性更佳,刈割后可直接饲喂家畜。不论青刈还是调制干草,最适宜的收割时期为孕蕾至初花期。

湖南绿绿牧草种子供销站告诉种植户的注意事项:紫花苜蓿的品种选择非常重要,在安徽种植的紫花苜蓿秋眠级应该在5级以上,长江以南的应该更高一点。

4、菊苣

播种:菊苣种粒细小,因此播前一定要精细整地,每亩施腐熟的有机肥2500~3000公斤。高寒地区易春播,其余地区亦可秋播。撒播时每亩地的用种量为0.3~0.4kg, 条播为0.3kg,行距30~40cm,播深1cm左右。普那可单播,也可和豆科和禾本科牧草混播。

施肥和杂草防除:菊苣在排水良好、水肥充足的土壤中产量最高,对氮肥反应敏感,除播前要施足基肥外,每次刈割后需结合灌溉追施氮肥。为获高产,每年的氮肥用量应为100~150kg/hm2。菊苣那对杀草剂较敏感,目前还没有发现适用于它的杀草剂,一旦杂草形成危害,可通过刈割除去杂草,因为菊苣刈割后生长速度快,能明显抑制杂草的生长。

利用:放牧利用时,最佳的轮牧周期为25~30天,留茬高度以3~5cm为宜。幼畜最初进入放牧地,菊苣的高度应达到10~12cm。土壤湿度过大时放牧,易伤害根部。普那多用于青饲,还可与无芒雀麦、紫花苜蓿等混合青贮,以备冬、春饲喂奶牛。应在菊苣的叶片长高30cm时开始刈割,此时牧草的营养最为丰富,适口性也最好。要尽量防止普那抽薹。在奶牛场,它应作为一种特殊的日粮,在奶牛挤奶后即饲喂。

湖南绿绿牧草种子供销站告诉种植户的注意事项:菊苣夏季生长茂盛,要及时刈割,雨季忌积水,积水后会得根腐病而死。慎用除草剂,杂草比较多时可刈割清除。

5、白三叶

土壤及耕作:白三叶种子小,播前精细整地和采取硬实处理,有利于出苗和抓苗。白三叶对磷肥需要量较大,也比较敏感,故播种时要以磷作底肥(特别是南方缺磷地区)。一般20公斤/亩磷酸钙即可。

播种时间:北方以春播和夏播为宜,南方多为秋播,但不宜迟于10月中旬。播种方式:单播时以条播为宜,行距应控制在25~30厘米,播深1.0~1.5厘米。在南方有连绵阴雨季节也可不覆土。播前接种根瘤菌,可以显著促进白三叶生长发育及增产增质。

及播种量:播种量0.3~0.5公斤/亩。

田间管理:白三叶苗期生长相对缓慢,不耐杂草,应在苗齐之后注意中耕除草,此时,对水分赢缺非常敏感,因此水分管理非常重要,浇水次数可视天气和土质情况而定,以均匀、少量、多次为原则,以保证幼苗生长需求;刈牧之后可适当灌水。幼苗期应施少量氮肥,尿素施用量以5公斤/亩为宜。

病害防治:白三叶具有较好的抗病性,且病后恢复速度很快,但在高温、干旱、高湿等不良气候条件下亦会感病,病害主要是三叶草白粉病、锈病和褐斑病,可用50%多菌灵或甲基托布津600~800倍液喷雾。喷药时须做到喷雾细致、均匀、周到,确保白三叶潜在产量。

利用方式:白三叶主要用于放牧,可放牧大型家畜,也可放鹅。另外,白三叶还是猪、兔和其它家禽的优质饲料,可刈割后切碎饲喂,也可调制成干草,压缩成饲料或草粉。当高度长到20厘米左右时进行割草,一年可割3~4次,割草时留茬不低于5厘米,以利再生。

注意事项:白三叶有牧草性的也有草坪性的,牧草性的叶片大,产草量高,草坪性的白三叶植株矮小,叶片小,产草量低。选择品种时,必须谨慎。白三叶适合林下种植,比较耐荫。

6、青贮玉米: 土壤及耕作:选土层深厚、肥力较高、地势平坦、便于排灌的地块。深耕细耙,不少于18厘米。玉米种植以施用基肥为主、追肥为辅,要结合整地施足基肥,一般翻地前每亩施用优质堆肥(或厩肥)1000-1500公斤,即可满足需求。

播种时间:当10厘米土层温度稳定在12℃以上,即可播种。秋玉米在前茬作物收获后应及时整地抢种。

播种方式:条播为宜,行距40厘米,株距15-20厘米。在南方有连绵阴雨季节也可不覆土。播前接种根瘤菌,可以显著促进白三叶生长发育及增产增质。

播种量:播种量4-5.5公斤/亩,播深5-6厘米。

田间管理:包括定苗、中耕除草、施肥灌溉以及防治病虫害工作。适时间苗、补苗和定苗,一般在3-5叶期间进行,以每亩8000-10000株为佳,中耕进行2-4次,以消灭控制杂草到封垄为止;也可以应用化学除草剂灭草。播前使用农家肥以外,玉米在拔节时需施一次攻秆肥,抽穗前施一次攻穗肥,氮、磷肥配合施用效果更好。施肥结合降雨或者浇水进行。

病害防治:玉米生育期中注意预防虫、鸟的侵害。乳发现黑粉病时要及时去除病瘤,在玉米心叶期和穗期,常受玉米螟为害,可用50%辛硫磷50毫升加20-50升水灌心叶,杀虫效果达到100%,药效可持续30天。

利用方式:籽实青贮兼用的玉米可在蜡熟中后期收获。作为青贮用时,以乳熟期到蜡熟期收获最好。作为青饲时,可根据需要在苗期到乳熟期内随时割取。

几种常见花卉的花期调控技术 篇3

1 花期调控的途径

1.1 温度处理

1.1.1 增加温度。

一些多年生花卉和秋播草花, 在入冬前若放入高温或中温温室内培养, 一般都能提前开花。

1.1.2降低温度。

(1) 延长休眠期, 推迟开花:一般多在早春气温回升之前, 将一些春季开花的耐寒、耐阴、健壮、成熟及晚花品种移入冷室或地窖, 使其休眠延长来推迟开花。 (2) 减缓生长, 延期开花:较低的温度、微弱的光照、水分不足等, 都能使植物的新陈代谢减弱而延迟开花, 这些措施大多用于含苞待放或开始进入初花期的观赏植物, 如菊花、瓜叶菊、水仙、月季等。 (3) 提前度过休眠期:如果欲使牡丹在元旦前开放, 需在秋季落叶后移入冷室先经l周的0℃以上低温处理, 然后再逐渐移入中温和高温温室中催花。

1.2 光照处理

1.2.1 长日照处理。

主要用于短日照季节中, 用人工补光的方法延长每日连续光照的时间。如唐菖蒲是典型的长日照花卉, 正常花期在夏季, 冬季在温室内进行补光, 将光照时间延长到14h以上, 可使它在冬季开花。

1.2.2短日照处理。

主要用于长日照季节中, 用人工遮光的方法缩短每日的光照时间。为了使一些必须在短日照环境下才能进行花芽分化、现蕾开花的花卉能在国庆节开放, 必须提前40~50d进行遮光处理, 将每天的光照时间缩短到10h以下。

1.2.3 昼夜颠倒。

采用白天遮光、夜间照明的方法, 可使只在夜晚开放的花卉在白天开花, 如昙花。

1.3 药剂处理

1.3.1 解除休眠, 提早开花。

将500~1000mg/kg浓度的赤霉素涂在牡丹、芍药的休眠芽上, 几天后芽便可萌动。

1.3.2 抑制花芽分化, 推迟开花。

2, 4-D对花芽分化和花蕾发育具有抑制作用。当未被处理的菊花盛开时, 用0.1mg/kg的2, 4-D喷过的菊花, 花蕾膨大而透色;而用0.5mg/kg喷过的花蕾较小。

1.4 栽培管理

1.4.1 播种期调节。

如唐菖蒲在北方地区于4月中旬~7月底分期分批播种, 可于7~10月份接连开花不断;如瓜叶菊可于4、6、10月份分期播种, 开花期自11月份至翌年5月份, 可达5个多月。

1.4.2 修剪、摘心处理。

为在国庆节开花, 荷兰菊于3月上盆后, 修剪2次或3次, 最后1次在国庆节前25~30d进行;一串红于国庆节前30~35d最后1次摘心。

1.4.3 水肥处理。

人为地控制水分, 强迫休眠, 再于适当时期供给水分, 则可解除休眠, 开始发芽、生长、开花。

2 几种常见花卉的花期调控技术

2.1 菊花的花期调控技术

菊花, 菊科, 菊属, 为多年生草本宿根花卉。

2.1.1 促成栽培技术。

菊花为短日照植物, 要在长日照条件开花, 应进行短日照处理。预先把植株培育健壮, 嫩枝长到9~12cm时, 每天只给9~10h的光照, 其余时间可用黑布或黑塑料薄膜等将植株罩起来。约经30~40d处理, 菊花即可形成花蕾。

2.1.2 抑制栽培技术。

为了延迟开花, 也可选择晚花品种, 采用延长日照方法, 阻止花蕾形成, 从而推迟开花。

2.2 牡丹的花期调控技术

牡丹, 芍药科, 芍药属, 为落叶灌木。

2.2.1 促成栽培技术。

要提前到春节开花, 应选玉粉、玉楼春、桃花红等开花早而勤的品种。落叶后, 将牡丹上盆, 放在温度不高的地方, 以后移入25℃左右的温室。每天在植株上喷水5~6次, 出叶后只喷枝干。当花蕾现色时, 转入低温温室, 这样花期可保持20d左右。

2.2.2 抑制栽培技术。

若要将牡丹的正常花期推迟, 则可采用冷藏的方法延长其休眠期。温度保持0℃以上, 室内要有弱光, 每天照射3~4h。

2.3 杜鹃的花期调控技术

杜鹃, 杜鹃科, 杜鹃属, 为常绿落叶灌木或小乔木。

2.3.1促成栽培技术。

杜鹃在秋季进行花芽分化, 为使其在冬季开花, 可将其移到温室培养, 控温20~25℃, 并经常在枝叶上喷水, 这样1个半月可开出繁茂的花朵。

2.3.2 抑制栽培技术。

为使杜鹃延迟开花, 可让其一直处于低温状态, 放在冷室, 保温1~3℃, 存放时间以到所需开花前15~20d为宜。

2.4 山茶花的花期调控技术

山茶, 山茶科, 山茶属, 常绿灌木或小乔木。

2.4.1 降温处理的方法。

为延迟开花, 应选晚花品种, 入库前整个植株要加苫包扎防寒, 放到-3℃~2的冷库中, 每天应见约6h的弱光, 处理时间约1个月左右。

2.4.2增温及激素处理的方法。

山茶通常是每年早春开花1次, 可通过早春开花后增温及激素处理的方法让其第2次开花。具体措施是在3~4月, 当山茶叶芽萌发时, 将残花全部摘除, 5月以后新枝开始进行花芽分化, 并逐渐形成花蕾。7月中下旬, 用毛笔蘸500~1000mg/kg的赤霉素溶液涂正在形成的花蕾, 每3d涂1次, 直至花蕾吐色为止, 9月下旬~11月即能第2次开花。

2.5 一品红的花期调控技术

一品红, 大戟科, 大戟属, 为多年生草本花卉, 常作一年生栽培。

一品红是典型的短日照植物, 为使其在国庆节开花, 则可从8月上旬开始, 以短日照处理约40d, 即可在9月下旬显出美丽的红色苞片。若要在春节开花, 则不必遮光。以后移入温室栽培, 则苞片自然变红。要延迟花期时, 可通过灯光加长光照时间即可。

2.6 一串红的花期调控技术

一串红, 唇形科, 鼠尾草属, 为一年生草本花卉。

2.6.1 调节播种期控制花期。

如春季晚霜过后播种, 可于9~10月开花;2~3月温室播种, 可于8~9月开花;11月温室播种, 则第2年5月开花。

2.6.2 通过摘心控制花期。

几种常见的存储技术 篇4

1 高压变频启动

变频启动技术广泛应用于各种变频调整系统中, 通过逐步提高供电频率的方式来逐步提高时机的转速, 有效减少了电动机在启动过程中所产生的启动电流和启动电压。

变频启动在不改变电动机内部机械构造的条件下实现了对启动电流的控制, 相比于传统的启动方式, 实现了用较小的启动电流得到较大的启动转矩, 消除了设备启动时所产生的冲击力矩, 同时也消除了冲击电流, 对其他处于运行状态下的机械设备不造成影响, 启动特性比较理想。然而, 当前这种启动技术所需要的启动设备价值较高, 设备结构相对复杂, 日常维护比较困难, 只适用于一些重要的变频调速场合。对于非变频调速场合, 还可以采用其他的启动技术来达到限制启动电流的目的。

2 PLC软启动

PLC (Programmable Logic Controller) 即可编程逻辑控制器, 这种控制器同时具有存储和计算两个功能。运用存储器上存储的程序来进行逻辑运算并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程, PLC本质上是一台计算机。PLC技术广泛应用于机械电气控制装置中, 可以对电机设备中的开关量进行运动控制和逻辑控制。通过PLC中内置的控制模块, 可以实现顺序控制与运动控制相结合, 拓展PLC的应用场景, 将PLC控制技术应用于机械设备的制造、生产与加工控制中。因为在机械运行过程中可以连续改变供电频率, 达到电压由零慢慢提升到额定电压的启动效果, 最大程度上回避了电流与电网之间的对冲, 大量节约用电, 加快成本回收速率。

3 热变电阻器启动

热变电阻由三相平衡电阻组成, 并用要求所采用的电阻具有负温度特性, 电机启动时, 控制设备将三相平衡电阻串入电机主回路中, 电阻会承担大部分电流。由于所采用的电阻具有负湿度特点, 随着电流的增加, 电阻也随之增加, 电阻值减小, 而电机定子的阻值在启动过程中是随着转子转速的提升即转差率的不断减少而上升的, 两者正好相互补偿, 电路总阻值维持稳定进而维持电流稳定。

4 电液启动

电流启动装置由三个绝缘箱体构成, 箱体内部包含导电极板和电液, 一动一定。动极板组与传动机构相连接并对机械设备进行控制。当机械设备启动时, 动定极板之间生产间距, 电动机转速提高, 动极板与定极板相互靠近, 对机械设备中转子的转速进行控制, 实现软启动。这种软启动方式可以将启动电流限制在额定电流的2倍速左右。当电动机转速为额定转速时, 动极板与定极板完全贴合, 启动过程完成。

5 技术经济比较

以上介绍的几种启动技术中, 高压变频器的启动效果最理想, 相应的也需要专业技术较强的技术人员对高压变频设备进行精确的控制。由于这种设备具有十分复杂的内部结构, 维护难度较大, 故障几率与维修费用也比较高, 加上采购成本, 这种软启动技术的使用成本也比较高。

相比于高压变频器, 热变电阻器具有内部结构简单的优势, 维护起来十分方便, 对技术人员的要求也比较低, 其价格通常只是高压变频器的10/1。热变电阻同样具有比较好的启动特性。能够在低电流环境下实现机械设备的软启动, 不会对电力系统中的其他设备造成冲击。

相比于扫变电阻器, 电液启动装置同时有着投资费用较低的优势, 但是其内部的控制系统和传动机制比较传统, 结构设置也比较复杂, 机械故障率也比较高。与热变电阻器相比优势不明显。

随着软启动技术的不断发展, 机械设备的启动方式发展了巨大的变化, 启动方式升级也正在成为机械结构升级的重要组成部分, 电力系统更新需要软启动技术的支持。另外, 启动方式的升级也离不开机械设备自身的不断发展, 提高与软启动设备的兼容性。

6 结语

综上所述, 在大型电机启动中, 正确选择软启动技术, 能够在较低的投资及维护费用花销情况下, 用最便捷、最高效的启动方式来实现较好的启动特性, 才能真正发挥不同各类软启动技术的作用。

摘要:当前常见的几种软启动技术, PLC软启动、高压变频启动等启动装置, 本文对不同种类的启动技术的特性进行了比较。按照不同情况下的用户需求, 阐述了不同情境下的软启动方式。

基于WCDMA几种常见技术分析 篇5

公共传输信道、专用传输信道和共享传输信道这三个传输信道类型是实现WCDMA系统承载分组数据的传输信道的主要形式。

1)公共传输信道

公共传输信道主要有反向接入信道(RACH)和前向接入信道(FACH)组成。反向接入信道(RACH)和前向接入信道(FACH)它们即承载用户数据又可承载信令数据,其工作特点是对分组数据即发即送,接入信道建立迅速需要时间短,但是反向接入信道和前向接入信道少,在一个小区里只有几个或者只有一个。公共传输信道不能进行软切换,也没有反馈信道,它只能使用固定功率或进行开环功率控制,因此它所产生的干扰也很大,相对于专用传输信道来说公共信道的链路性能差。它只能用于传送短的文本电子邮件、单个的网页请求或者短消息业务等少量的分组数据。

2)专用传输信道

专用传输信道主要有DPDCH(专用物理数据信道)和DPCCH(专用物理控制信道)组成,专用物理数据信道承载着用户数据等高层信息,专用物理控制信道主要用来发送所需要的控制信息。在物理层DPDCH和DPCCH信道均支持可变的比特速率。DPDCH和DPCCH比特速率特点是前者是可以逐帧改变的而后者是固定的,其动态范围很大,最高能达到2Mbits/s。专用传输信道的优点有它产生的干扰小,能实现快速功率控制,还能进行快速软切换,无线性能良好。其缺点是专用传输信道的建立时间与接入公共信道相比要长。

3)共享传输信道

共享传输信道其目的是为了节约下行链路的码资源,在一个物理信道里实现多个用户之间以时分方式共享,当分组数据量瞬间增大时,它可以分流传输部分分组数据,减少主传输信道的负担。它还可以和一个低速的专用信道同时工作,但物理信道控制信令TPC等是由专用信道完成的。其缺点是它无法进行软切换。

2 WCDMA系统中物理信道是如何进行功率分配

如图1所述,每个信道在调制前均存在DPCCH的系数c和DPDCH的系数d来控制功率大小。

C和d的系数是在0到1区间取16个区段的值,每个信道的发射功率都是以一个额定的功率乘以后得到的功率值来进行信道的功率发射。如表1所示。

3 CPCH是否能够提高上行速率容量,该信道相关功能

在WCDMA通信系统里,如果UE要求通过UTRAN传送短消息,那么它就要经过CPCH的接入来进行有效的实现,移动用户终端与网络设备的接入是通过CPCH接入而实现随机接入,但是URTAN与UE由于距离不确定,时间不确定,因而CPCH接入是一个随机接入。在UE要实现CPCH接入这个过程之前,它首先要进行的是与基站取得同步,并且它要接收广播消息从而获得该基站的系统信息。CPCH接入过程是通过UE的要求而进行工作的,由CPCH信道进行发送,NodeB进行搜索捕获接入Preamble,且要将捕获到的指示信息AP-ICH发送到UE,在UE得到接入同意发送指令后,由UE向基站发送信息,与此同时基站不但要对PCPCH信道消息进行信道译码,而且还要进行解调、解扩。由此来实现上行PCPCH信道到CPCH信道的映射,在RNC中上行PCPCH映射到DCCH和上行PCPCH映射到DTCH,RNC起到无线资源的管理以及无线资源的分配,RRC层建立无线承载链路(RRC层是UTRAN和UE之间),才使得实现上行接入链接。

CPCH信道在某种角度可以理解为RACH信道的扩展,就电信业务目前的需求还无须使用CPCH信道来进行通信,可以直接使用DPCH(上行专用信道)和RACH就足以满足现行的通信需求。

4 WCDMA终端是如何实现与系统的同步的

移动终端在开机后首先就是与小区或基站的信号进行时序同步。这种从移动终端在开机后无联系到移动终端在开机后进行时序同步的这一过程就是移动终端进行搜捕过程。在这种搜捕中,移动终端锁定一个基站信号并由此来判定这个基站的下行链路扰码和帧同步。

基站搜索分为时隙同步、扰码码组识别和帧同步以及扰码识别这三个步骤来完成的:

1)实现时隙同步

移动终端搜索到P-SCH的主同步码,与基站信号功率最大的基站进行时隙同步。由于P-SCH以时隙为周期,所以,搜索到了P-SCH便找到了时隙的头,即获得了时隙同步。S-SCH以帧为单位,且其同步码组与扰码组一一对应,所以,搜索到了S-SCH同步码组便获得了帧同步。主同步码在所有的小区里都是使用同一个码字。时隙的同步可以用相关器进行同步,它也可用匹配滤波器匹配的同步码Cpsc来进行时隙同步。PSC是一个非周期自相关性良好的Golay码序列,便于移动终端和基站的辨别和捕获。

2)实现扰码码组识别和帧同步

在一个小区里使用不同的扰码码组,以帧为周期的辅同步码也随着不同的扰码码组而发生变化,从而达到时隙同步的目的。当时隙取得同步后,才可以进行下一步帧同步,要使得帧同步必须要进行对S—SCH辅同步信道的扰码码组进行识别,达到实现帧同步的目的。经过对接收信号的计算,以及与SSC序列的相关性的计算,来辨别出主扰码所含有的码组和在这小区的帧头。

3)实现扰码识别

当基站辨别出主扰码所含有的码组后,进而就要确定基站的下行扰码即基站的身份码。利用扰码码组中的8个主扰码与捕获的P-CPICH的主扰码比较,得到该基站的下行扰码即基站的身份码。由于识别到基站的身份码,那么就可以捕获到P-CCPCH,超帧同步得以实现,就可以读出系统以及基站的特定的广播信息。

5 WCDMA系统在切换时需要测量哪些参数

WCDMA系统在切换时需要测量的参数有CPICH RSCP、RTWP以及RSCP/RTWP。CPICH RSCP也就是接收信号码功率,它是P-CPICH即主公共导频信道上的接收功率;RTWP也就是接收总宽带功率,它是在3.84MHz带宽上接收到的全部信号功率;RSCP/RTWP也就是Ec/Io。它是终端接收总宽带功率除终端接收信号码功率所得到的数值。Ec/Io即终端对CPICH进行测量所得到的数值。在做切换计算时,Ec/Io只做为参考值,除此之外,因为在异步网络中软切换还要考虑基站间的定时信息,不然各个不同的基站的传输不易合并,它必须要进行空口传输的同步调整,便于终端的Rake接收机进行相干合并,否则会导致软切换的功率控制的不应有的延迟。一般情况下是按照以256码片为步长和接收到的RNC信息,进行下行链路定时调整。

6 WCDMA无线接入网络接口几种形式

UMTS RAN缩写为UTRAN即WCDMA无线接入网络,它的接口有Iu接口、Iur接口、Iub接口这三种方式。Iu接口主要有两个:一个是IuPS,它的主要作用是把核心网分组域的SGSN与RNC连接起来。一个是IuCS,它的主要作用是将核心网电路域的交换机与RNC连接起来。Iur接口主要作用是把RNC与RNC连接起来。其目的是在RNS Application Part信令协议下实现跨RNC的软切换。Iub接口主要作用是在RNS Application Part信令协议下把基站与RNC连接起来。

7 WCDMA终端几种工作模式

WCDMA终端具有空闲和UTRAN连接两种模式。由于UTRAN连接模式有RRC(无线资源控制)连接功能,且分为四个状态,分别是CELL_DCH、CELL_FACH、CELL_PCH和URA_PCH。空闲和UTRAN连接两种模式以及UTRAN连接模式的四个状态他们之间在一定的条件下可以相互转移。

当手机开启是处于一种空闲模式,在这中模式下,手机首先搜索到一个发射功率强的基站,并锁定其中的PLMN,连接到基站的控制信道,进行接收广播消息和系统信息。与此同时手机是进入非接入层标识状态,例如:P-TMSI、TMSI、IMSI分别对应分组临时移动用户、临时移动用户和国际移动用户标识进行标识。

由于业务的需要移动终端与它建立无线资源控制连接后,终端就进入CELL_FACH状态连接模式,或者终端就进入CELL_DCH状态连接模式,因此一个RNTI(无线网络临时标识)就被分配到这个终端,作为公共传输信道的标识。RRC状态就能反映出连接模式中移动终端连接的级别和使用的传输信道。

在UTRAN连接模式有RRC连接的一种CELL_DCH状态下,手机将获得上行和下行两个专用物理信道,依照当时手机在通信系统的小区层次上即时的激活集来进行接入,手机也可以使用DSCH即下行共享传输信道;在UTRAN连接模式有RRC连接的一种CELL_FACH状态下,它与CELL_DCH状态下不同,手机将没有专用物理信道,它所得到的系统信息是通过对BCH监听,分别通过RACH和FACH来进行用户数据和信令消息的传输,当手机需要更换基站时,在更换完成后才向RNC发送更新信息,手机同时使用C-RNTI进行标识,这样RNC就知道手机所处的位置;在UTRAN连接模式有RRC连接的一种CELL_PCH状态下,它与CELL_FACH状态下无专用物理信道相同,但不同的是手机使用DRX通过PICH指定的PCH来获得系统信息(DRX是非连续接收,PICH是寻呼指示信道,PCH是时隙监听寻呼信道)。在此时手机可进行BMC接收广播/组播控制协议消息和CBS支持小区广播业务。当手机需要更换基站时,它又回到CELL_FACH状态,执行CELL_FACH状态下的工作模式,此工作模式工作结束又回到CELL_PCH状态进行工作。故而在CELL_PCH状态下RNC也知道手机所处的位置;在UTRAN连接模式有RRC连接的一种URA_PCH状态与CELL_PCH状态基本相同。不同的是在URA_PCH状态下,只有URA发生变化时小区才进行更新,URA发生变化来源于广播信道读取UTRAN登记区域(URA)标识。故而在URA_PCH状态下,在URA基础上的RNC按照CELL_FACH状态下上一次URA发生变化时RNC判断手机所处的位置。一旦RRC无连接或者其连接被撤销,那么手机就会从连接模式状态回到回空闲模式状态。

8 总结

综上所述,WCDMA系统中分组数据的传输可通过公共传输信道、专用传输信道和共享传输信道三种类型的传输信道来实现。CPCH信道在某种角度可以理解为RACH信道的扩展。WCDMA终端是由时隙同步、扰码码组识别和帧同步、扰码识别这三步实现与系统的同步的。WCDMA无线接入网络接口主要有Iu接口、Iur接口和Iub接口。WCDMA终端具有空闲模式和UTRAN连接模式两个基本工作模式。通过以上总结和综述使人们更加清晰的对WCDMA几种常见技术进行了解,同时使WCDMA技术在社会通信领域得到广泛的应用和普及。

摘要:文中主要分析了WCDMA承载分组数据的传输信道组成,WCDMA系统中物理信道是如何进行功率分配的,CPCH提高上行速率容量以及信道相关功能,WCDMA终端是如何实现与系统的同步的,WCDMA系统在切换时需要测量哪些参数,WCDMA无线接入网络接口几种形式以及WCDMA终端几种工作模式。

关键词:分组数据,信道,同步,终端

参考文献

[1]谷淦,任俊涛.WCDMA系统分析及其与CDMA2000的对比[J].福建电脑,2010,26(2).

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