鉀氯化鈉所用設備為高壓滅菌鍋恒溫培養箱冰箱恒溫水浴箱天平等。
檢測過程中會產生廢棄培養基化驗廢液。
雙歧桿菌測定采用食品微生物學檢驗雙歧桿菌檢驗對樣品進行測定。
所用試劑為半胱氨酸氟化鈉碘乙酸鈉果糖磷酸鹽鹽酸羥胺三氯乙酸甲醇三氯甲烷硫酸冰乙酸乳酸所用設備為高壓滅菌鍋恒溫培養箱冰箱天平氣相色譜儀配檢測器等。
檢測過程中會產生廢棄培養基化驗廢液。
產品檢測雙歧膠囊制備完成后,建設單位將對其進行抽樣檢測,同批次產品抽取菌粉量至少為。
項目通過物理化學生物實驗檢測產品水分總鉛總砷雙歧桿菌大腸菌群霉菌和酵時也留出部分資金滿足公司正常業務發展所需流動資金,因此,公司對本項目實施有可靠資金保障。
五工藝技術工藝流程簡述圖示擬建項目運營期項目生產工藝流程見圖所示。
圖項目生產工藝流程圖項目生產工藝流程說明如下項目雙歧桿菌菌粉生產以嬰兒雙歧桿菌原種為原料,先將原種置于小培養容器即試管中進行液體培養,待種子細胞生長條件達到生產要求后,作為生產用級菌種將種子細胞接種到細口瓶中進行培養,生長到定密度后依次作為生產用二級菌種三級菌種放大到試劑瓶液體厭氧發酵罐中培養,三級菌種培養物然后轉移到固體厭氧發酵罐中進行固體培養,工藝控制細胞生長到最高密度產量達到最高產量時停止培養。
然后往固體培養物中加入經滅菌葡萄糖無菌食用玉米淀粉,經混合均勻后置于冷凍干燥小時,對干燥后產物進行粉碎過篩,篩下物即成為雙歧桿菌菌粉。
然后對原料粉在無菌條件下于膠囊填充機中裝膠囊,經膠囊拋光剔除廢料后,再對膠囊進行鋁塑泡罩包裝,最后進行外包裝入庫。
嬰兒雙歧桿菌原種液體培養液體原種培養級菌種培養二級菌種培養三級菌種培養固體培養混合凍干粉碎過篩裝膠囊膠囊拋光鋁塑泡罩包裝檢測嬰兒雙歧桿菌粉加葡萄糖食用玉米淀粉嬰兒雙歧桿菌原種培養基培養基培養基培養基培養基噪聲粉塵空膠囊噪聲粉塵加熱廢氣噪聲水蒸汽鋁箔藥粉廢包裝料膠囊殼藥粉化驗廢液外包裝入庫檢測檢測檢測檢測培養基配方培養基,酪胨,胨,酵母浸膏,葡萄糖,瓊脂,微量鹽溶液。
微量鹽溶液每需氯化鈣,硫酸鎂,磷酸氫鉀,碳酸氫鈉,用蒸餾水配制。
滅菌接種與培養將培養基裝入試管占試管垂直長度左右塞上未脫脂棉塞,置于蒸汽滅菌柜內于下滅菌,然后將棉塞立即換成經滅菌橡皮塞。
用冷水速凍成后立即接種原種,并用經滅菌食用植物油倒在培養基上面,封以原橡皮塞,在厭氧環境溫度下培養。
培養后終止培養,在厭氧及保存備用。
生產用級菌種液體培養培養基配方培養基,胨,酵母浸膏,葡萄糖,微量鹽溶液,低聚異麥芽糖,用自來水配制。
微量鹽溶液每需氯化鈣,硫酸鎂,磷酸氫鉀,碳酸氫鈉,用蒸餾水配制。
漸增多并達到頂峰,約占腸內細菌總量,隨著年齡增加,雙歧桿菌數量逐年遞減,老年時期雙歧桿菌數量遞減至以下。
雙歧桿菌增殖可以改善腸道環境抑制腸道有害細菌生長提高肌體免疫力,對預防便秘防疾病抗衰老有重要作用。
我公司是家專門從事生物醫藥保鍵食品研發和銷售于體高科技型民營企業,我公司首席科學家王厚德教授獨創“王氏誘導發酵法”生產雙歧菌粉里面雙歧桿菌不但含量高,達,而且保存時間長,可以在長溫下保存。
此項目投產后,可把此獨創技術轉化為產品,服務廣大消費者。
市場背景在快節奏現代都市生活中,越來越多人身體在悄然變化,口腔異味唇舌潰爛肌膚缺乏彈性毛發干枯顏面生痘黑暈便秘腹瀉等,這些癥狀都說明已處于亞健康狀態。
所謂亞健康就是人體處于健康與疾病之間邊緣狀態,在很大程度上是疾病潛伏期。
國內近萬人次健康調查發現有以上城市人口處于亞健康狀態,亞健康狀態已經嚴重威脅人類健康。
人體腸道內雙歧桿菌對人體健康有著重要作用,人體雙歧桿菌含量是人體健康標志,是對人體有諸多好處有益菌群。
雙歧桿菌增殖可以改善腸道環境抑制腸道有害細菌生長提高肌體免疫力,對預防便秘防疾病抗衰老有重要作用。
針對雙歧桿菌營養保健助消化抗癌抗衰老生理功能,將其制成保健營養品,參加保健營養品市場角逐,成了保健食品廠家增加利潤又目標。
各種牌號雙歧產品,表明我國對腸道生理菌開發應用已邁向世界水平技術背景雙歧桿菌產品開發由于雙歧桿菌對人體有其獨特生理功能,許多國家都在進行雙歧桿菌產品開發。
我國些科研單位和大專院校,研制出不同類型活菌體制劑,并號之間的延遲大于個碼片時間.,由于系統中濾波器和插入的主延遲的影響,這個要求很好就能得到滿足。
功放增益的影響直放站中主要的功能就是進行信號的放大發射,所以功法增益至關重要。
如果增益過大則會引起直放站自激隔離度不夠的時候,如果增益不夠則會導致覆蓋面積達不東北大學碩士學位論文第章直放站的算法仿真到指標要求。
直放站在不同增益下的輸出波形圖如下點數幅度點數幅度點數幅度點數幅度圖.不同增益下直放站輸出信號可以看出直放站相對增益在和的時候均能保持穩定輸出,但是在相對增益為的時候輸出信號迅速擴大導致自激現象的發生。
所以系統的穩定性和直放站增益有密切聯系,為了保持系統穩定不可以使增益過大。
因此提出變增益直放站結構,主要思想為在算法收斂的初期采用小增益進行信號的發射,降低回波能量,當算法進入到穩態期時再采用大增益發射,整個過程的切換過程通過個數據點數計數模塊,根據設定的閾值進行切換。
這樣就可以保證自適應抵消算法在直放站中的穩定運行,改進結構圖如下信道特性系統延遲自適應算法信道模擬器???高低點數圖.變增益直放站結構通過實驗驗證,這種變二階段變增益直放站結構對其運行穩定和信號放大性能提高有很大的提高。
東北大學碩士學位論文第章直放站的算法仿真濾波器階數的影響通過.節的推導可以得出結論,濾波器的長度跟反饋波的反射時間有直接關系,當反饋路徑較長時,則需要較長的濾波器進行覆蓋。
但實際情況當中由于較長反饋路徑的信號能量較小,常常被忽略掉。
根據不同的場景則有不同的反饋時延和反饋衰減。
下表列出不同環境下信號時延和衰減的關系表.不同環境下信號時延和衰減關系.鄉村地區城市典型信道城市差信道山區衰減時延衰減時延衰減時延衰減時延通過.節計算得知,米時的反饋時延為.?,如果采樣頻率為則需要階的濾波器,隨著反饋時延的加大所需要的濾波器長度也隨著增大。
但是較大時延對應的功率衰減也非常大,通常在特定環境下考慮徑的反饋干擾。
下圖為個階的自適應濾波器模擬信道各徑反饋的系數情況。
主徑反饋相對增益為,時延個點次路徑反饋增益為,時延個點次路徑反饋增益為,時延為點。
仿真圖如下可以看出濾波器可以很好的模擬出了實際當中的信道延遲濾波器長度濾波器系數值主路徑次路徑次路徑圖.自適應濾波器跟蹤信道狀態情況圖中包含點濾波器延遲。
因此在實際中要根據反饋環境中多徑信號進行估計來設計濾波器的長度,但又不能為了追求全覆蓋使得濾波器長度過長,這樣將導致系統的整體延遲變大,超出標準要求。
東北大學碩士學位論文第章直放站的算法仿真.小結本章主要進行了直放站仿真模型的建立,然后仿真得出了無抵消算法直放站傳統抵消算法直放站和改進算法直放站的性能指標。
改進頻干擾抵消算法算法可以很好的抑制算法在穩態期出現的波動誤差,加快了的運算速度,克服了信號的自相關矩陣特征值發散和輸入信號噪聲帶來的影響,在較大的相對增益下仍能保持較好的回波抵消效果。
在最后對直放站性能產生影響的因素進行了研究,并且得出了相關結論,對直放站的實際設計開發有很大的幫助。
東北大學碩士學位論文第章直放站的設計第章直放站算法的設計隨著當今微電子技術的發展和半導體制造工藝的不斷提高,技術的到了大力發展,現場可編程門陣列內含豐富的邏輯單元時鐘單元連線單元和存儲單元。
本章將通過可重構硬件平臺初步設計算法。
.平臺介紹本文將在公司的系列上進行算法驗證。
平臺為開發板見圖.。
主要指標如下?封裝超過??數據線時鐘?配置,代碼存儲映射???圖.開發平臺東北大學碩士學位論文第章直放站的設計.模塊設計本節主要針對自適應干擾抵消算法模塊進行基于平臺的設計。
由小節所知道的算法流程圖,進行基于算法模塊設計,設計框圖如下級聯數據共軛轉置數據數據保留前數據塊后面補數據延遲主數據數據塊前補數據濾波器輔鏈路干擾抵消輸出主鏈路???????數據數據變步長圖.基于的改進算法結構通過觀察上面結構圖,主要含有模塊和模塊,模塊主要補償模塊所帶來的延遲和級聯數據塊。
接收和轉發天線輸入采樣為倍碼片速率.,內部采用倍碼片速率.運行。
個數據周期為,則在內部可以到達的數據為個。
那么可以對串行數據進行次操作,每次時間為。
串行的數據輸入信號為復數信號,定點模式,下面將對主要模塊進行設計。
模塊根據上面分析,五次運算需要兩個,其中處理和的運算,處理運算,與并行運算。
采用中的功能產生。
東北大學碩士學位論文第章直放站的設計采用配置模式如下?,流水線型持續數據輸入輸出。
?變換長度位。
?輸入輸出數據為定點位。
?實現數據縮放直接截取。
圖.改進算方法中模塊主要端口介紹裝載數據進行運算。
高電平為運算,低電平為運算,配合使用。
信號實部虛步輸入端。
變換完成。
變換數據輸出總線。
高電平只是核心正在變換。
模塊本節首先對級聯進行設計,寫入數據速率為.,讀取速率為.。
讀入數據需要進行級聯成塊。
本模下算法性能下降。
算法收東北大學碩士學位論文第章直放站的算法仿真斂速度在低增益時略優于算法,但在高增益時算法優算法性能。
從輸出誤差百分比可以看出頻域算法較時域算法在相同條件下有較低的誤差百分比。
其中算法表現最優,均小于為可以接收范圍。
從指標可以看出,表征了測量信號和參考信號的誤差矢量,衡量系統的整體調制性能,反應信號的受損傷程度。
從時域變換域算法的仿真數據看來算法的值最優,算法值波動最大且超出了標準要求。
從系統仿真耗時上看出,相同點數仿真,算法和算法耗時相當,算法時間最長,而只這些算法中耗時最短的,這和節中仿真的結果是致的。
綜合各項仿真指標,算法算法算法和算法中算法性能最佳優良,并且在實際實現過程中也比較容易。
所以在實際無線直放站回波抵消中有著廣泛的應用,但是它也存在這些不足,比如小節中所說的在穩態階段波動誤差較大,在下節我們將改進的算法應用到直放站的回波抵消當中。
.改進算法的干擾抵消直放站仿真仿真環境的設定測試信號采用節中的信號源,信號幅度為個單位,長度為個時隙序數據經過倍采樣后的點數據,信道采用單主路徑反饋,隔離度為,仿真重復次數。
具體算法公式見.節,下表給出更新公式中的部分參數,具體參數如下表東北大學碩士學位論文第章直放站的算法仿真表.本文改進算法的直放站仿真參數.?定步長仿真點數步長濾波器長主信道延遲回波信道特性單徑單徑單徑單徑輸入信號功率信號信噪比??干擾抵消仿真分析直放站相對增益為通過仿真得到改進算法的直放站的輸出均方誤差曲線,如圖本文改進算法塊每塊點均方誤差定步長算法塊每塊點均方誤差塊每塊點均方誤差塊每塊點均方誤差圖.時不同算法的收斂曲線通過上面仿真圖可以看到頻域算法在相對增益為的條件下,算法實現了很好的收斂,調節系數為時候收斂速度略慢于其它三種算法,定步長算法有定穩態誤差。
東
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畢業設計說明書.doc
(其他)
開題報告.doc
(圖紙)
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