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控制耦合:模块间传递的信息不但有数据,还包括控制信息,这种块间联系方式称为控制耦合。
例如:一个模块通过传递开关、标志对某一模块的多种功能进行选择,则这两个模块之间的耦合方式是控制耦合。
控制耦合例子
public int y;
Public A(string x)
{ if (x=="true")
{ y=1;
}
Else
{ y=0;
}
}
Public void B ( )
{
if (y==1)
{
F( ); // F( )是系统自定义的函数
}
Else
{
G( ); // G( )是系统自定义的函数
}
}
模块A&B之间为控制耦合因为两个模块间传递的y值是用作控制信号的开关量。改善方法就是把B模块调用的函数直接写入A模块中,然后删除B模块。
控制耦合的缺点:
控制耦合增加了模块之间的复杂性
去除模块间控制耦合的方法:
(1)将被调用模块内的判定上移到调用模块中进行
(2)被调用模块分解成若干单一功能模块
架设架空地线超高压输电线路防雷基本措施而对于超高压线路杆塔提高其线路耐雷水平防止反击降低杆塔接地电阻有效措施实际工种当降低杆塔接地电阻有困难时候即采用导线下面架设地线方法用增加避雷线与导线之间耦合作用...
只有与设备连接的是耦合器
就是模块子目计算的
光纤耦合器的耦合比与耦合区长度的关系仿真
课程设计任务书 学生姓名:专业班级: 指导教师:工作单位: 题 目:光纤耦合器的耦合比与耦合区长度的关系仿真 初始条件: 具有一定的光纤光学基础知识, 能较好地理解光纤耦合器的工作原理及其性 能指标;会使用光学仿真软件,如 Beamprop等;具备装有 Beamprop或其他光 学仿真软件的计算机平台。 要求完成的主要任务: 1. 学会使用 Beamprop光学仿真软件; 2. 学习掌握光纤耦合器的工作原理及其性能指标; 3. 利用 Beamprop软件进行光纤耦合器的耦合比与耦合区长度的关系仿真, 并对仿真结果进行分析总结。 时间安排: 1.2011年 6 月 27日分班集中,布置课程设计任务、选题;讲解课设具体 实施计划与课程设计报告格式的要求;课设答疑事项。 2.2011年 6月 28日 至 2011年 7月 7日完成资料查阅、设计、制作与调 试;完成课程设计报告撰写。 3.2011
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基于动-静应力耦合的深埋隧道岩爆灾害控制——岩爆灾害严重威胁着施工人员及设备的安全,影响施工进度,已经成为硬岩隧道勘测设计及施工组织中必须考虑的重要问题之一。到目前为止,岩爆控制领域已取得了若干重要进展,但这些进展主要是建立在岩石静力学理论基...
首先要求上一塔的塔顶温度高于一「一塔堪底温度(温差须大于27}),这样上一塔的塔顶蒸汽可为一下一塔提供大部分能量,同时一可自行压人下一塔再沸器,这种流程称为精馏塔的热祸合系统。热藕合精馏塔控制即为控制各塔操作状态以稳定热藕合操作。
那么,为什么会产生人际上、学习上的耦合效应呢?经研究,一般认为有如下几个原因:
一是耦合的联动作用。在一个群体中,个体之间是有耦合的,耦合的越紧密,联动的作用就越大。学习的本质也是一种互动,这种互动包括人际互动、社会互动,也包括自我互动即内部的我与自己对话。这种互动,很重要的是班级耦合的结果,没有这种班级耦合,互动就会发生困难,学习也不可能进步。可见,耦合效应的产生与耦合的联动作用分不开的。
二是耦合的情感作用。一般来说,人际间只要有耦合就会作出情感上的反应。心理学家李雷从几千份人际关系的研究报告中,归纳出了人际耦合的八种情感反应:即由一方发出的管理、指挥、指导、劝告、教育等态度和行为,会导致另一方的尊敬、服从;由一方发出的同意、合作、友好等态度和行为,会导致另一方的协助、温和;由一方发出的帮助、支持、同情等态度与行为,会导致另一方的信任、接受;由一方发出的尊敬、信任、赞扬、求援等态度和行为,会导致另一方的劝导、帮助;由一方发出的害羞、礼貌、服从等态度和行为,会导致另一方的骄傲、控制;由一方发出的反抗、怀疑等态度和行为,会导致另一方的惩罚、拒绝;由一方发出的攻击、惩罚等态度和行为,会导致另一方的敌对、反抗;由一方发出的激烈、拒绝、夸大等态度和行为,会导致另一方的不信任、自卑。在人际互动中可能按此八种模式进行反应,也可能按此外的其他模式进行反应,但有一点从中可见,人际耦合的反应是情感因素左右的。赋之于积极的得到的将是积极的反应。这是不是过去我们讲的“近朱者赤,近墨者黑”呢?可见,耦合效应是情感因素作用的结果。 解读词条背后的知识 星思考 通过故事和案例,对各种理论、定律、效应、法则和现象进行深度解读,力求浅显易懂,引领思考。
容易忽略的“耦合效应”现象
在生活当中,我们一定不能忽略耦合效应。 我们不但要努力制造良好的耦合效应,也要学会识别负面的耦合效应。
2020-11-0918阅读3083《耦合地震作用下结构振动控制与优化》系统地总结和阐述了土木工程结构被动控制、主动控制、半主动控制和混合控制理论、方法、技术、系统和工程应用的主要研究成果,并主要论述了耦合地震作用下结构振动控制的结构计算分析与结构参数与控制装置布局的优化设计。
本书可供从事土木工程、水利工程、材料科学与工程、力学研究、设计与制造等专业的研究生和高年级本科生作学习参考书。