Estratégia de conversão direta


ESTRATÉGIAS DE CONVERSÃO.


A conversão significa ligar para um novo sistema a partir de um sistema existente. Nem sempre é verdade que o sistema existente atende as necessidades das pessoas que interagem com isso ou podemos dizer que às vezes esses sistemas ficam desatualizados. Como discutimos, o sistema Capricornia Car Pool agora precisa ser modificado.


Como é sugerido que o novo sistema deve ser computado, é óbvio que precisa da implementação do novo sistema empresarial. Como existem muitas estratégias de conversão, cada uma das quais está tendo seus próprios prós e contras.


As principais estratégias de conversão são as seguintes;


1 Corte direto.


2 Método Paralelo.


4 Método Phased.


Neste método em um dia particular, o novo sistema é imediatamente substituído por um novo sistema em toda a organização.


1 Custa menos quantia de dinheiro, pois tudo tem que configurar apenas uma vez.


2 É muito fácil fazer mudanças.


1 É mais arriscado porque nem sempre a implementação de sistemas é bem sucedida. Se houver algum problema no sistema, a organização como um todo deve sofrer.


2 É muito difícil detectar erros menores como devido à ausência de sistema paralelo. Podem existir erros, porque o teste de dados não é tão grande quanto pode haver dados ao vivo.


3 Às vezes, grandes erros podem terminar o sistema, de modo que a operação completa será interrompida e haverá dificuldade em fazer backup.


Mas em alguns sistemas é obrigatório ter um corte direto porque às vezes as condições de operação só podem suportar um único sistema.


É o método no qual o sistema existente e os novos sistemas são feitos para executar ou trabalhar simultaneamente ou em direção paralela.


1 Com a ajuda deste mesmo pequenos erros podem ser detectados.


2 Não há risco se não ocorrer a implementação bem-sucedida do novo sistema.


1 É uma estratégia de conversão muito cara porque dois sistemas têm que ser executados ao mesmo tempo, por isso é uma grande despesa em termos de poder e suporte.


2 Sempre há muito desperdício de dinheiro e tempo.


É o método no qual o novo sistema é implementado em um único ramo ou departamento para ter o resultado exato do sistema. Este método é muito útil para as empresas com vários locais.


1. É uma estratégia de conversão econômica.


2 Isso reduz o risco.


Às vezes, algumas operações ainda não foram testadas.


É o método no qual uma parte do sistema é construída para todos os usuários. Ele substitui o antigo sistema por etapas.


1 Existe uma chance insignificante de qualquer tipo de problema no sistema, pois é testado em todas as etapas.


2 Parece mais amigável.


1 Precisa de muito tempo para a implementação completa do sistema.


Como CQU está tendo muitos campi em locais diferentes, então a estratégia de conversão piloto será muito benéfica para a organização.


Gary ShellyThomas ChasmanHarry Rosenblatt, (2006), Análise e Design de Sistemas (6ª Edição), Thomson Course Technology.


Conversão para um novo sistema.


Uma terceira abordagem à implementação é a conversão física do sistema de informação antigo para o novo ou modificado. Existem muitas estratégias de conversão disponíveis para os analistas e também uma abordagem de contingência que leva em consideração várias variáveis ​​de usuário e organizacionais para decidir qual estratégia de conversão usar. Não existe uma melhor maneira de prosseguir com a conversão. A importância do planejamento e agendamento adequados da conversão com o envolvimento estratégico dos usuários (que muitas vezes leva muitas semanas), backup de arquivos e segurança adequada não pode ser enfatizada demais.


Estratégias de conversão.


As cinco estratégias para converter do sistema antigo para o novo são dadas na figura ilustrada abaixo são as seguintes:


Mudança direta. Conversão paralela. Conversão gradual ou escalonada. Conversão modular. Conversão distribuída.


Cinco estratégias de conversão para sistemas de informação.


Cada uma das cinco abordagens de conversão é descrita separadamente nas seguintes subseções.


A conversão por mudança direta significa que, em uma data especificada, os usuários param de usar o sistema antigo e o novo sistema é colocado em uso. A mudança direta só pode ser bem-sucedida se um teste extenso for feito de antemão, e ele funciona melhor quando alguns atrasos no processamento podem ser tolerados. A mudança direta é considerada uma abordagem arriscada para a conversão. A interrupção do ambiente de trabalho pode ocorrer se os usuários se recusarem a ser forçados a usar um sistema desconhecido sem recurso. Finalmente, não existe uma maneira adequada de comparar novos resultados com o antigo.


A conversão paralela refere-se ao funcionamento do sistema antigo e do novo sistema ao mesmo tempo, em paralelo. Quando os mesmos resultados podem ser obtidos ao longo do tempo, o novo sistema é colocado em uso e o antigo é interrompido. Uma vantagem de executar ambos os sistemas em paralelo é a possibilidade de verificar novos dados contra dados antigos para detectar erros no processamento no novo sistema. As principais desvantagens incluem o custo de executar dois sistemas ao mesmo tempo e o peso sobre os empregados praticamente dobrando sua carga de trabalho durante a conversão.


Gradual, ou faseada, a conversão tenta combinar as melhores características dos dois planos mencionados anteriormente, sem incorrer em todos os riscos. Neste plano, o volume de transações manipuladas pelo novo sistema aumenta gradualmente à medida que o sistema é implantado. As vantagens desta abordagem incluem permitir aos usuários se acostumarem gradualmente ao sistema, a possibilidade de detectar e recuperar erros sem muita coisa do tempo de inatividade e da capacidade de adicionar recursos um a um. As metodologias ágeis tendem a usar essa abordagem de conversão.


A conversão modular usa a construção de subsistemas operacionais autônomos para mudar de sistemas anteriores para novos de forma gradual. Como cada módulo é modificado e aceito, ele é colocado em uso. Uma vantagem é que cada módulo é testado completamente antes de ser usado. Outra vantagem é que os usuários estão familiarizados com cada módulo à medida que ele se torna operacional. Os seus comentários ajudaram a determinar os atributos finais do sistema. As metodologias orientadas a objetos costumam usar essa abordagem.


A conversão distribuída refere-se a uma situação em que são contempladas muitas instalações do mesmo sistema, como é o caso no banco ou em franquias, como restaurantes ou lojas de roupas. Uma conversão completa é feita (com qualquer uma das quatro abordagens consideradas anteriormente) em um site. Quando essa conversão é concluída com êxito, outras conversões são feitas para outros sites. Uma vantagem da conversão distribuída é que os problemas podem ser detectados e contidos em vez de infligidos simultaneamente em todos os sites. Uma desvantagem é que, mesmo quando uma conversão é bem sucedida, cada site terá seu próprio povo e cultura, juntamente com peculiaridades regionais e locais para trabalhar, e eles devem ser tratados de acordo.


Outras considerações de conversão.


A conversão também envolve outros detalhes para o analista, que incluem o seguinte:


Encomendar equipamentos (até três meses antes da conversão planejada). Encomendar quaisquer materiais necessários que sejam fornecidos externamente ao sistema de informação, como cartuchos de toner, papel, formulários pré-impressos e mídia magnética. Nomeando um gerente para supervisionar, ou supervisionar pessoalmente, a preparação do site de instalação. Planejamento, agendamento e supervisão de programadores e pessoal de entrada de dados que devem converter todos os arquivos e bancos de dados relevantes.


Para muitas implementações, seu papel principal será estimar com precisão o tempo necessário para cada atividade, nomeando pessoas para gerenciar cada subprojeto e coordenando seu trabalho. Para projetos menores, você fará muito do trabalho de conversão por conta própria. Muitas das técnicas de gerenciamento de projetos discutidas no Capítulo & # 8220; Gerenciamento de Projetos, como gráficos de Gantt, PERT, análise de pontos de função e comunicação com os membros da equipe, são úteis para planejar e controlar a implementação.


Metáforas organizacionais e seu relacionamento com sistemas bem-sucedidos.


Esteja atento às metáforas organizacionais quando você tenta implementar um sistema que você acabou de desenvolver. Nossa pesquisa sugeriu que o sucesso ou falha de um sistema pode estar relacionado às metáforas usadas pelos membros organizacionais.


Quando as pessoas na organização descrevem a empresa como um zoológico, você pode inferir que a atmosfera é caótica; se é descrito como uma máquina, tudo está funcionando de forma ordenada. Quando a metáfora predominante é guerra, viagem ou selva, o ambiente é caótico, como com o zoológico. As metáforas da guerra e da jornada são orientadas para o objetivo de uma organização, no entanto, enquanto as metáforas do jardim zoológico e da selva não são.


Além da máquina, metáforas como a sociedade, a família e o jogo, todos significam ordem e regras. Embora as metáforas da máquina e do jogo sejam orientadas para objetivos, a metáfora da sociedade e do zoológico não enfatiza o objetivo da empresa, mas sim permite que indivíduos da corporação estabeleçam seus próprios padrões e recompensas. Outra metáfora, organismo, parece equilibrada entre a ordem e o caos, metas corporativas e individuais.


Nossa pesquisa sugere que o sucesso ou falha de um sistema pode ter algo a ver com a metáfora predominante. A figura abaixo mostra que um MIS tradicional tende a ter sucesso quando a metáfora predominante é sociedade, máquina ou família, mas pode não ser bem sucedida se a metáfora é guerra ou selva (duas metáforas caóticas). Observe, no entanto, que os sistemas competitivos provavelmente terão sucesso se a metáfora for de guerra.


As metáforas organizacionais podem contribuir para o sucesso ou falha de um sistema de informação.


As metáforas positivas parecem ser o jogo, o organismo e a máquina. As metáforas negativas parecem ser selva e zoológico. Os outros (jornada, guerra, sociedade e família) mostram sucesso misto dependendo do tipo de sistema de informação em desenvolvimento. Mais pesquisas precisam ser feitas nesta área. Enquanto isso, o analista de sistemas deve estar ciente de que as metáforas comunicadas nas entrevistas podem ser significativas e podem até ser um fator contribuinte para o sucesso da implementação do sistema de informação.


conversão piloto.


colocação (colo)


Uma colocação (colo) é uma instalação de centro de dados em que uma empresa pode alugar espaço para servidores e outros equipamentos informáticos. Normalmente, um colo fornece a construção, o resfriamento, o poder, a largura de banda e a segurança física enquanto o cliente fornece servidores e armazenamento.


Uma conversão piloto é um método de migração de hardware ou software que envolve a implantação do novo sistema para um pequeno grupo de usuários para teste e avaliação.


Durante a implementação do piloto, os usuários do grupo de teste podem fornecer feedback valioso sobre o sistema para que o lançamento final de todos os usuários seja mais fácil. Uma vez que o grupo de teste aprovou o sistema, ele pode ser lançado em toda a organização. Os testadores podem então ajudar a formar outros funcionários para o novo sistema.


Por outro lado, o grupo de teste poderia determinar que o sistema não é uma opção viável para a organização.


Alternativas às conversões piloto incluem:


A adoção do big bang, que envolve a implementação completa e simultânea do novo sistema em uma organização. Adoção gradual, que envolve a implantação gradual do novo sistema. A adoção paralela, que envolve a execução simultânea de sistemas antigos e novos até a implementação do novo sistema é considerada completa e bem-sucedida.


Continue lendo sobre conversão piloto.


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Conversão direta: sem dor, sem ganho.


O design dos receptores de rádio UHF recebeu grande atenção ao longo dos últimos anos, impulsionado pela demanda dos consumidores por aparelhos celulares menores, mais baratos e de baixa potência. Como resultado, os designers tiveram que rever as arquiteturas dos destinatários, os componentes disponíveis e as possibilidades de integração e redução de custos. Em particular, um ressurgimento de interesse na arquitetura do receptor de conversão direta está forçando os designers a repensar suas opções.


O receptor superheterodino, inventado em 1917, gozou de uma longa popularidade. O princípio básico é converter uma banda de sinais de RF para uma freqüência intermediária, misturando um oscilador local ajustável (LO) com os sinais recebidos (Figura 1). Um filtro de canal estreito de frequência fixa é aplicado na saída do mixer, seguido da maior parte do ganho e desmodulação do receptor. Geralmente, os filtros RF, que passam todos os canais na banda desejada, são colocados tanto antes quanto depois do estágio LNA.


Sem o pré-filtrado, um sinal de imagem também seria misturado para a banda passante do filtro IF, interferindo assim com o sinal desejado. A largura da banda desejada e as características de rejeição de imagem disponíveis nos filtros de RF são negociadas contra o custo e o tamanho do filtro IF para determinar a freqüência IF.


Os benefícios da arquitetura do superhet são enormes: a maior parte da filtragem e do ganho ocorre em uma freqüência fixa, ao invés de exigir filtros de passagem de banda high-bit ou níveis de ganho de banda larga estabilizados. Em alguns sistemas, vários IFs são usados ​​para distribuir o ganho e a seletividade para uma melhor linearidade.


No entanto, o custo e o tamanho de cada componente são importantes, e se livrar dos filtros IF (normalmente grandes e caros dispositivos de ondas acústicas de superfície) é atraente. Com a tendência dos aparelhos celulares em direção à operação multimodo, os receptores superditos exigiriam um filtro IF SAW separado para a largura de banda do canal de cada modo, aumentando o tamanho, a contagem de componentes e o custo.


O IF em um receptor de superetas geralmente é escolhido para ser suficientemente alto para que os sinais de imagem fora de banda possam ser removidos por pré-filtração em RF. Em algumas condições, um IF inferior pode ser usado. Um tipo especial de mixer, chamado de mixer de rejeição de imagem, usa um par de deslocamentos de fase em quadratura para fazer com que o sinal da imagem seja cancelado, finalmente, adicionando sinais fora de fase (Figura 2). O plano de frequência pode ser escolhido de modo que as imagens sejam realmente canais adjacentes. A técnica é bem conhecida e tem sido usada em inúmeros projetos de receptores ao longo dos anos. As duas mudanças de fase em quadratura podem ser feitas no domínio analógico ou divididas em uma abordagem híbrida.


A vantagem é que o ganho e a filtragem são feitos com uma freqüência menor do que o super-super-IF convencional. Isso reduz o poder e abre a possibilidade de integrar os componentes do filtro no chip, reduzindo assim o número total de componentes. Se o estágio de ganho for ac acoplado, todos os problemas relacionados a deslocamentos de DC devem ser eliminados.


Uma desvantagem da aproximação de zero-IF é que os filtros polifásicos do receptor exigem mais componentes do que um filtro passa-baixa equivalente usado em um receptor de conversão direta. Outra é que o cancelamento da imagem é dependente da precisão da quadratura LO (correspondência das redes de deslocamento de fase em quadratura e dos filtros polifásicos), que pode variar de acordo com variações de processo e mudanças de temperatura.


Em implementações híbridas, onde a função de rejeição de imagem é dividida em estágios de mudança de fase analógicos e digitais, o processo de conversão A / D ocorre na freqüência IF. Isso geralmente requer maior poder do que os conversores de banda base e controle mais rigoroso do relógio de amostragem, uma vez que o jitter do relógio irá degradar a conversão de um sinal IF.


A conversão direta (também chamada de zero-IF ou homodyne) é um caso especial do receptor de superetas. Neste caso, o LO está configurado para a mesma frequência que o canal de RF desejado. Isso significa que o IF é zero ou dc. Agora, a filtragem e o ganho podem ocorrer no DC, onde o ganho é mais fácil de alcançar com baixa potência e a filtragem pode ser realizada com resistores e capacitores on-chip em vez dos filtros SAW caros e volumosos.


A colocação do filtro na baseband (geralmente dividida entre domínios analógicos e digitais) permite a inclusão de múltiplas largura de banda de filtro sem penalidade na área da placa, uma vez que a filtragem é realizada no chip. Assim, a conversão direta é a chave para os receptores multimodo para o futuro.


No mundo ideal, o receptor de conversão direta parece perfeito (Tabela). No mundo real, no entanto, os benefícios da conversão direta exigem que o designer considere cuidadosamente o mundo não ideal ou o design do receptor e para conquistar os problemas um por vez.


A maioria dos criadores de receptores estão conscientes do problema dos produtos de distorção de terceira ordem, quantificados na especificação chamada ponto de intercepção de terceira ordem (IP3). A distorção de terceira ordem cria interferências espúrias de dois sinais próximos em freqüências definidas como M * f1 +/- N * f2, onde a soma de M + N é 3.


Por exemplo, considere um receptor sintonizado para um canal desejado f0, com dois sinais de entrada próximos em f1 = f0 + & Delta; e f2 = f0 + 2 e Delta ;. A não linearidade nas etapas de RF, por exemplo, criará quatro produtos de terceira ordem em freqüências iguais a:


2f1 + f2 = 2f0 + 2 e Delta; + f0 + & Delta; = 3f0 + 3 & Delta ;. Isso está bem longe do canal desejado, f0. Portanto, é facilmente removido por filtragem. Além disso:


2f2 + f1 = 2f0 + 4 & Delta; + f0 + & Delta; = 3f0 + 5 & Delta ;, que também está bem longe de f0. Então:


2f2 - f1 = 2f0 + 4 & Delta; - f0 - & Delta; = f0 + 3 & Delta ;, que é removido por um filtro de canal estreito. Finalmente:


2f1 - f2 = 2f0 + 2 & Delta; - f0 - 2 & Delta; = f0, ou a mesma frequência que o canal desejado.


Este último produto de intermodulação não pode ser removido por filtragem e deve ser minimizado por linearidade suficiente nos estádios do LNA e do mixer, independentemente da arquitetura do receptor.


Várias questões bem conhecidas que históricamente atormentaram os receptores de conversão direta são auto-detecção devido a vazamento de LO-RF, deslocamento de DC e detecção de AM. Vale a pena notar que alguns "problemas de conversão direta" também podem afetar os superhets de baixo índice no mundo real.


O primeiro problema é causado pelo fato de que o oscilador local em um receptor de conversão direta está na mesma freqüência que o sinal desejado. Por isso, qualquer vazamento do sinal LO para a entrada de RF ou a antena passará por toda a cadeia de sinal, que aparece como um deslocamento de dc. A operação básica de um receptor de conversão direta pode ser descrita como uma freqüência de sinal de entrada de (fC + & Delta;), onde (& Delta;) é a largura de banda da modulação, com um oscilador local em fLO, produzindo uma saída em:


O segundo termo está em uma freqüência duas vezes maior que a freqüência portadora e pode ser facilmente filtrada. O primeiro termo é muito mais interessante, pois f LO = f C e rendimentos de substituição:


Isso significa que a modulação foi convertida para uma banda de dc para a largura de banda de modulação, onde o ganho, filtragem e conversão A / D são facilmente realizados. O problema de deslocamento em dc ocorre quando alguns dos canais do canal (em f C) escorrem para a porta de RF do mixer, criando o efeito que: f LO - f LO = 0 (ou dc)!


Blindagem e outras técnicas de layout são freqüentemente usadas para reduzir esse efeito. Outra abordagem é converter um sinal LO fora do canal (ou mesmo fora de banda) para um LO no canal dentro do chip, reduzindo os caminhos de vazamento. Operando o LO a metade (ou duas vezes), a freqüência de injeção necessária é uma boa solução para aplicações de banda única; um divisor regenerativo simplifica os projetos de multibanda.


Uma vez que o deslocamento de CC devido a vazamento de LO-RF foi reduzido, surge o segundo problema: deslocamento de CC inerente nos estádios do amplificador de banda base e sua temperatura de deriva. Aqui, a melhor solução é empregar extremo cuidado no desenho dos estágios de ganho e para garantir que ganho suficiente - mas não muito - é fornecido. O ganho excessivo na seção de banda base pode causar compensações que podem ser corrigidas momentaneamente, mas que podem derivar excessivamente e exigir compensação de temperatura adicional.


Existem três métodos possíveis pelos quais as compensações podem ser tratadas no receptor: feedback contínuo, rastreamento e retenção e loop aberto.


O esquema de feedback contínuo (em software ou hardware) tenta anular o erro dc na saída do mixer. Isso geralmente requer um acoplamento apertado entre o processador de banda base e o software e dificulta o aparecimento de um IC de RF de um fornecedor com um controlador de banda base e software de outro fornecedor.


No método "track and hold", o deslocamento de DC é estimado apenas antes da explosão ativa (modo de trilha) e depois armazenado (modo de espera) durante a explosão ativa. Esses esquemas geralmente são completamente integrados com o rádio IC e podem ser transparentes para o usuário gerando localmente todos os sinais de temporização necessários. Problemas práticos com o esquema incluem lidar com dados multislot (GPRS), onde o ganho de banda base pode estar mudando em uma base slot-por-slot (sem tempo suficiente para recalibrar) e também garantir que a estimativa de CC obtida durante o modo de trilha seja precisa. Esses esquemas podem ser implementados em domínios digitais ou analógicos.


Os rádios de última geração que usam a abordagem de loop aberto apresentam deslocamentos dc substancialmente mais baixos e podem operar com conversores A / D de menor desempenho (normalmente 60 a 65 dB de faixa dinâmica disponível), sem requisitos especiais de software.


O terceiro problema em receptores de conversão direta, detecção de AM, também é um problema em receptores de IF quase zero, especialmente em aparelhos celulares, e vale a pena examinar em detalhes.


Qualquer mixer irá detectar o envelope de modulação de um sinal de entrada AM suficientemente grande e reproduzi-lo na sua saída. Esse efeito decorre de várias fontes, como o acoplamento RF-to-LO e a distorção de segunda ordem (quantificada e expressa como ponto de intercepção de segunda ordem, ou IP2). Em um sistema celular, ele pode afetar o desempenho do mundo real.


Por exemplo, no sistema GSM, é possível que as bases na mesma área geográfica não estejam sincronizadas no tempo de explosão. Os sistemas GSM têm um meio para calibrar a freqüência e a fase do receptor do telefone em relação à estação base, transmitindo uma seqüência de bits conhecida a um tempo fixo no meio de cada explosão de transmissão. Este "midamble" é fundamental para que o receptor realize a equalização do canal, bem como para afinar o loop automático de controle de freqüência do receptor.


Considere o que acontece quando um aparelho está ajustado para a sua estação base e um estouro de outra estação base próxima ocorre no meio do sinal desejado. Um receptor de conversão direta com baixa rejeição de produtos de distorção de segunda ordem detectará o envelope desta explosão, produzindo um passo na saída de CC do receptor.


O erro de dc servirá para consumir o alcance dinâmico no receptor e confundir os algoritmos de equalização e detecção, levando a erros de bits e, possivelmente, a chamadas descartadas. Um receptor de superetas (seja de baixa IF ou de alta IF) é imune ao problema, uma vez que as etapas de DC não passam pelo filtro IF (que passa apenas sinais IF), enquanto um receptor de conversão direta para GSM deve passar o conteúdo do sinal para baixo a dc. A modulação GMSK (Gaussian low-shift keying) usada em GSM é uma forma de modulação de fase e não contém modulação de amplitude significativa. O envelope é constante após a ativação inicial.


Testes de Teste de Aprovação de Tipo GSM para supressão de AM para garantir que os terminais GSM / GPRS possam continuar funcionando corretamente quando as estações de base próximas transmitem explosões não sincronizadas. O teste de supressão de AM GSM permite uma redução de sensibilidade de 3 dB para uma explosão não sincronizada de -31 dBm. Isso pode ser replicado por um teste clássico de dois tons IP2, onde cada tom tem um valor de -34 dBm. O nível de sinal requerido é de -99 dBm e o nível C / I necessário para atingir uma redução de sensibilidade de 3 dB é de cerca de 9 dB. Portanto, o IP2 de dois tons necessário precisaria ser -34 + (99 + 9 - 34) dBm ou +40 dBm referido à antena. A maioria dos receptores bem projetados atende a essa especificação.


Efeitos da evolução do GSM.


No entanto, o mundo GSM está evoluindo (Figura 3). Alguns operadores estão implantando o sistema Edge (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), que usa os mesmos canais de 200 kHz como GSM, mas adota a modulação 8-PSK para aumentar a taxa de bits disponível no canal para 384 kbits / s (o GSM original O sistema GPRS usa a modulação GMSK).


Dos vários esquemas, apenas o caso de explosão GSM assíncrona está coberto atualmente nos testes de aprovação de tipo, mas é claro que a consideração deve ser dada ao desempenho do mundo real, já que os sinais CDMA Edge e IS-95 entram na imagem.


À medida que o número e os tipos de sinais de interferência na banda aumentam, o impacto desses sinais no desempenho do sistema GSM - especificamente o desempenho do receptor - deve ser avaliado. Ambos os sinais IS-95 CDMA (QPSK) e Edge (8-PSK) possuem conteúdo significativo de AM em seus envelopes. Uma vez que esses envelopes serão detectados por qualquer distorção de segunda ordem no receptor, é importante avaliar o impacto da detecção de AM através de testes cuidadosos e análise de sinal.


Lembre-se, a detecção AM é um problema que requer atenção em receptores de conversão direta, uma vez que o passo DC causado por uma explosão GSM não sincronizada está dentro da banda passante dos filtros de canal de banda base. Mas a detecção AM de outros tipos de sinais afetará outros receptores também.


O sinal de espectro espalhado IS-95 tem conteúdo AM de banda larga. Uma vez que o código de pseudo-ruído usado para espalhar um sinal de IS-95 cria densidade espectral de potência aproximadamente constante em todo o canal de 1,25 MHz, os primeiros princípios sugerem que cerca de 1/6 da potência do sinal AM cairá dentro da largura de banda de um receptor GSM de 200 kHz , e as medidas confirmaram essa estimativa. O interferente CDMA recebido pode ser tão alto quanto -25 dBm, uma vez que não há pré-filtração possível na parte frontal. A partir disso, o receptor IP2 requerido pode ser calculado para aproximadamente +44 dBm para o sistema GSM, que é 4 dB mais grave do que na detecção de AM GSM-para-GSM.


O sinal IS-95 é suficientemente grande para que esse requisito se aplique aos receptores usando uma arquitetura "baixa-IF" bem como a receptores de conversão direta. Isso ocorre porque o envelope detectado do sinal IS-95 contém energia significativa em uma banda de 200 kHz centrada a 100 kHz (um IF usado em alguns receptores de baixa IF). Portanto, o receptor de conversão direta (e, como mostrado, o receptor de baixa IF também deve atingir IP2 em excesso do que foi calculado acima.


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Métodos de conversão do sistema de informação contábil.


Você pode precisar de um novo sistema de contabilidade para reduzir a papelada.


Hemera Technologies / PhotoObjects / Getty Images.


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1 Fatores em um Sistema de Informação de Contabilidade de Gerenciamento 2 Diferenças entre Manual & amp; Sistemas de contabilidade computadorizados 3 O método de declaração de assuntos para determinar lucro e perda 4 Objetivo do controle interno.


Muitas pequenas empresas começam com um pacote de software básico e barato que atende aos requisitos mínimos. À medida que sua empresa cresce e a tecnologia avança, você pode achar que precisa atualizar seu sistema de informações contábeis para que você possa extrair os dados mais significativos para tomar decisões financeiras sólidas. Existem quatro abordagens básicas para conversões do sistema, e talvez seja necessário combinar mais de um método.


Execute o Novo Sistema Paralelo ao Antigo.


O funcionamento paralelo significa que você continua a usar seu sistema antigo enquanto usa o novo sistema ao mesmo tempo. Isso permite que você treine funcionários no novo sistema e conserte problemas com o novo programa. Depois de ter a certeza de que o novo sistema está produzindo relatórios precisos, você interrompe o uso do sistema antigo. A principal desvantagem para esta abordagem é que os dados podem ter que ser inseridos em cada sistema separadamente, especialmente se for necessário fazer alterações na estrutura de seus bancos de dados, como mudar de um número de conta de três dígitos para uma conta de quatro dígitos número. Isso pode resultar em custos trabalhistas mais elevados, seja na forma de horas extraordinárias ou ajuda temporária.


Fase no Novo Sistema.


Você pode decidir implementar a conversão em fases. Por exemplo, você pode converter seu departamento de contas a pagar primeiro. Depois de ter certeza de que o novo sistema está funcionando corretamente, você poderá converter estoque, contas a receber e funções do razão geral gradualmente. Você também pode escolher converter um local por vez para o novo sistema. A principal desvantagem para a introdução progressiva do novo sistema é que a conversão final pode levar mais tempo, e você provavelmente precisará executar os módulos selecionados ou locais paralelos durante esse período.


Use um site como um site piloto.


Se você tem mais de um local, você pode escolher um site para atuar como o local do piloto. O site piloto converte-se da maneira que você escolher. Uma vez que esteja confortável que o novo sistema esteja funcionando corretamente, você alterna todos os outros locais para o novo programa. Se todos os seus locais tiverem necessidades idênticas, esse método pode ser a escolha mais econômica. No entanto, se as necessidades dos locais diferirem, talvez você não esteja satisfeito com os resultados. Por exemplo, sua localização do piloto pode precisar de três casas decimais no seu módulo de contabilidade de custos, mas outra localização pode precisar de cinco. Uma localização pode ser conseguida com 12 classes de produtos, mas outra pode precisar de um mínimo de 20.


Mudança direta.


Você pode baixar seus arquivos do seu sistema antigo diretamente para o novo no que é chamado de mudança direta. Depois de revisar os arquivos para garantir que eles foram transferidos corretamente, você pára de usar o sistema antigo e todos os funcionários começaram a usar o novo sistema. Este método geralmente funciona melhor se houver mudanças mínimas, como a conversão para um programa quase idêntico, mas permite que você compre o número de licenças que você precisa ou que adiciona um novo módulo, como uma função de estoque perpétuo.


Referências (2)


Sobre o autor.


Jeffrey Joyner teve vários artigos publicados na Internet cobrindo uma ampla gama de tópicos. Ele estudou engenharia elétrica depois de um turno de serviço militar, depois se tornou um programador de computadores independente há vários anos antes de se estabelecer em uma carreira de escritor.


Créditos fotográficos.


Hemera Technologies / PhotoObjects / Getty Images.


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