49、10BASE - T 系统分析与 UTP 噪声干扰研究

10BASE - T 系统分析与 UTP 噪声干扰研究

1. 10BASE - T 系统模拟与分析

在系统测试中,可采用一种模型,它要么在标准基础上额外增加 2 dB 的固定平坦损耗,要么将模拟的最大电缆长度再延长 10% - 20%。通过此类测试的收发器设计在实际应用中很可能表现良好。

对于 100 米长的 3 类、5e 类、6 类和 150 - Ω STP - A 电缆,计算得出的最坏情况(最慢)系统阶跃响应波形如图 8.3 所示。一般来说,更长或更短的电缆会使阶跃响应大致与电缆长度的平方成比例变化。为了能在显示器上显示,这些阶跃响应波形已进行了水平移动。

需要记住的要点如下:
- 由于表面镀层、屏蔽类型和电介质存在多种可能的组合,仅依据数据表上的基本信息,很难准确预测所有双绞线电缆的性能。
- 用于系统模拟的电缆模型,应在数据表的衰减基础上额外增加 2 dB 的固定平坦损耗,或者将模拟的最大电缆长度再延长 10% - 20%。

1.1 10BASE - T 传输示例

10BASE - T 系统在 3 类电缆上以 10 Mbaud 的速率运行。它采用曼彻斯特编码,每个数据位会产生一到两个信号跳变。下面对 10 到 100 米不同长度的电缆进行 10BASE - T 信号系统模拟,这些模拟突出了电缆传输函数的影响。模拟使用了 20°C 下最坏情况的 3 类电缆模型,且不考虑其他系统缺陷,传输信号的上升/下降时间设定为 30 ns。

不同长度电缆的原始频率响应如图 8.4 所示,在每个图中,都标记了 10 MHz 频率下各长度电缆的衰减,该频率对应 10 Mb/s 曼彻斯特编码信号的最大交替速率。

复杂几何的多球近似MATLAB类及多球模型的比较 MATLAB类Approxi提供了一个框架,用于使用具有迭代缩放的聚集球体模型来近似解剖体积模型,以适应目标体积和模型比较。专为骨科、生物力学和计算几何应用而开发。 MATLAB class for multi-sphere approximation of complex geometries and comparison of multi-sphere models 主要特点: 球体模型生成 1.多球体模型生成:Sihaeri的聚集球体算法的接口 2.音量缩放 基于体素的球体模型和参考几何体的交集。 迭代缩放球体模型以匹配目标体积。 3.模型比较:不同模型体素占用率的频率分析(多个评分指标) 4.几何分析:原始曲面模型和球体模型之间的顶点到最近邻距离映射(带颜色编码结果)。 如何使用: 1.代码结构:Approxi类可以集成到相应的主脚本中。代码的关键部分被提取到单独的函数中以供重用。 2.导入:将STL(或网格)导入MATLAB,并确保所需的函数,如DEM clusteredSphere(populateSpheres)和inpolyhedron,已添加到MATLAB路径中 3.生成多球体模型:使用DEM clusteredSphere方法从输入网格创建多球体模型 4.运行体积交点:计算多球体模型和参考几何体之间的基于体素的交点,并调整多球体模型以匹配目标体积 5.比较和可视化模型:比较多个多球体模型的体素频率,并计算多球体模型原始表面模型之间的距离,以进行2D/3D可视化 使用案例: 骨科和生物力学体积建模 复杂结构的多球模型形状近似 基于体素拟合度量的模型选择 基于距离的患者特定几何形状和近似值分析 优点: 复杂几何的多球体模型 可扩展模型(基于体素)-自动调整到目标体积 可视化就绪输出(距离图)
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