DSP—数字化音频领域的未来
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篇1:DSP—数字化音频领域的未来
`中南地区省级电视台技术协会技术论文二等奖
《西部广播电视》第9期发表
随着数字信号处理技术的日益推进, IT领域的科技成果越来越普遍的应用于视音频领域并大大的推动了视音频科技的进步,其中DSP(Digital Signal Processor即数字信号处理器)在音频领域内的应用就是一个很好的例子。
传统的模拟视音频产品如今逐渐退出,采用数字化技术极其相应产品已呈不可抵挡的趋势。数字化的视音频产品必将涉及将类比信号转换成数字信号后加以传输的问题。而在这种转换的过程中需要做大量的数学运算,因此必须选择运算快速的微处理器才能完成实时(real-time)的数位信号处理。而市面上的微处理有成百上千种,各有其特色及对应的应用场合,DSP以其特有的优势更加适合于完成上述任务。以下就从微处理器的硬件基本架构,来说明DSP与传统微处理器间的差异及其本身的优势。
DSP的优势
要了解DSP的优势,就必须明白DSP与传统微处理器在硬件基本架构上的不同。
Von Neumann与Harvard基本架构
所有的微处理器都是由几个基本的模块所组成:运算器以完成数学运算、存储器和解码器以完成类比信号与数位信号间的转换。在程序中,在每一周期必须告知微处理器要做些什么。因此微处理器必须从储存程序的存储体取得控制指令与一些数据而加以运算。但是对于所有的微处理器并不是使用相同的方法,一般来说可分成Von Neumann与Harvard二种基本架构,同时又有取其二者优点而衍生出多种的混合改良架构,在增加存储器与周边装置后,就成为能作为数字信号处理应用的微处理控制器。
Von Neumann结构成为电脑发展上的标准已超过40年,基本结构是非常简洁,程序与数据二者能够存储在同一存储映射空间(memory-mapped space),这种结构的形成是基于大多数一般用途的程序要求,如x86系列。而其缺点是仅有一条总线来共享数据和程序地址,因此同一时间仅有一数据存储单元或是程序存储单元能被进行存取操作。
能在读取执行程序的同时访问数据存储空间是有效加快数据处理的重要方法,Harvard结构具有分离程序和数据的存储空间,两根总线分别处理不同的地址单元,以确保数据和程序能同时并行的存取,以增加处理速度。这种分离的总线架构可将程序执行分成寻址、解码、读取、执行四个工作阶段,每一指令必须4个指令周期才能完成,并且同一时间可以有4个指令进入微处理器内处理,当在第4个指令周期后,每一指令周期就有一个指令执行,此时程式是以最高的效率的执行。但需要指出的是,当执行选择指令如跳跃或比较指令时,由于必须等到指令执行产生的结果后,才知道要跳跃的位置与下一个指令,在此之前所输入的指令会变的无效,而必须重新输入新的指令,因此会产生所谓的选择延时或选择等待等现象,使得程式执行效率大幅降低至与Von Neumann结构差不多,所以一般当程序需要大量的比较或跳跃语句的场合,如人机交互的介面(这是绝大多数PC机用户的主要操作方式)等,Harvard架构并不会比Von Neumann结构有更好的性能。
毫无疑问,程序执行速度的增加的同时硬件的成本也相应的增加,分离的数据存储空间和程序存储空间就需要两个不同的数据寻址和与程序寻址的硬件接口。因此能发现在价格与性能间取得折衷的方法,才算是一个较佳的解决方案, 于是产生了Modified Harvard架构,这种架构仅有一个外部总线(以减少接口数),同时有程序与数据两个内部总线,可以减少成本并维持顾客对运算速度的要求。
由此可见,在个人电脑这样需要大量的选择跳跃语句进行人机交互的处理器还是选择Von Neumann架构(即传统的CPU 如x86、Pentium等)更加的合理,而在数字视音频领域进行数字信号的传输处理,并不需要大量的选择语句时, Harvard架构及Modified Harvard架构就显得更加的适合。
DSP的Modified Harvard架构
DSP是属于Modified Harvard架构,即它具有两条内部总线,一个是数据总线,一个是程序总线;而传统的微处理器内部只有一条总线供数据传输与程序执行使用; 从上面我们已经看到Modified Harvard架构在大量数学运算方面有着强大的优势,在DSP内部具有硬件乘法器,大量的寄存器,目前最快的可在一个指令周期内完成32bit乘32bit的指令,而传统的微处理器运算系以微代码来执行,遇到乘法运算指令时就得消耗掉好几个指令周期,加上传统的微处理器中的寄存器较少,不得不经常从外部储存器传输数据来进行运算,而DSP指令具备重新执行功能,因此在数学运算速度超越一般传统的微处理器。
例如当执行循环控制语句时,传统的CPU会以某一暂存器当初始循环数index,然后以比较跳跃的方式来达到循环控制的目的,此时程序会重复做比较运算直至index为0;而DSP内建硬体repeat count指令来直接对硬件决定下一个循环指令的执行次数,如此可大量减少程式的执行时间。
又如在做数字信号处理时最常出现乘加的运算(如ax+y),DSP针对此项需求而特别设计了一个硬件的MAC unit,使得在一个指令周期内即可完成乘加的运算,若再配合repeat指令,便可以将乘加运算的速度大大提高。同时因为DSP有分离的程序与数据的总线,所以一条指令能同时定址访问程序和数据的存储单元,完成两个变量的运算。必须注意a为一维常量放在程序存储单元,而X为一维变量放在数据存储单元;若系数a会随程序运算而变动时,DSP内建一小块Dual-Access RAM (DARAM)的存储区域,可由程序将此区域设定为程序存储区域或数据存储区域,利用此存储区域可完成可变系数的计算。
归纳起来DSP具备有以下的特点:(1)内建乘法累加器;(2)指令管线化;(3)多总线与存储空间;(4)循环寻址与位重新寻址;(5)零负荷循环运算;(6)晶片内含存储体与存储体介面。
DSP在音频领域的应用
由于不存在线形放大电路非理想传输函数所造成的失真缺点,运算速度又比传统微处理器快,DSP已普遍应用于视音频领域的合成、辨识与编码;由于对硬盘存储容量的要求日益提高,使得对VCM(VOICE COIL MOTOR)的定位精度的要求也越来越严谨,DSP IC已成为高容量硬盘机的核心元件;DSP还广泛应用在DAT、DLT等磁带机上,用以控制转速与磁头读写位置;应用于全球定位系统(GPS)的接收机之相关器(CORRELATOR)上,提供计算卫星所发射的射频信号至接收器距离的功能。图象处理的离散余弦变换(DCT)应用;电视信号的抗多经干扰(Ghost Cancellation) 。至于对模糊失真控制(Fuzzy Control)的大量浮点运算,能达到即时要求,更是得心应手。
下面将着重介绍一下DSP在音频信号上的各种应用
在音频讯号处理方面的应用,包括如下重点:
主动噪声控制(Active Noise Cancellation) 语音讯号处理(Speech Signal Processing) 音乐讯号处理(Audio Processing)主动噪声控制
传统的被动式隔音方法,单纯以隔音材料阻隔噪声,对中、低频噪音源产生的噪声几乎无阻隔能力,因此必须以厚重的隔音材料方能产生效果。主动噪声控制是以电子闭回路控制的方法,产生和原始噪声反相的声音,以抵消原噪声(如图-1)。其优点在于它对于抑制低频噪声极为有效。其应用上的限制在于它无法控制中高频段的噪声(1.5K赫兹以上)
在通讯的各个环节,都可能产生恼人的噪声,其综合的影响,便是降低通讯效率、成功率。主动噪声控制技术能在很多层面提高信噪比,且和传统简单的滤波器相比,它能动态地适应各种状况,过去滤波器所无法处理的不确定噪声也可相当程度地克服。
语音讯号处理
虽然目前许多资料已由数位编码后,经原有的语音通讯通道收发。但语音仍然稳占所有通讯含量的第一位。对语音讯号的处理的需求,近年来呈现指数增长。语音技术可分为如下四项:语音增强(Speech Enhancement),语音辨识(Speech Recognition) ,语音编解码(Speech Coding/Decoding),回声抑制(Echo Suppression)。语音增强
在语音信号的获取手段上,各种拾音器(麦克风)皆有其不同的频响、方向性、稳定性、拾取机制,多个不同特性的麦克风组合阵列更可满足使用者在各种频段对讯号的多种不同要求(如图-2),在满足噪声控制的任务下所取得的对电声系统的有效把握,使我们能满足各种用户系统对信号拾取的'要求。
图-2
在信号处理上,针对应用场合、背景噪声特性、语音清晰度对可允许的语音失真的相对要求等 ,我们可制定不同的方案,以满足任务需求。例如,语音识别软体对语音信号的要求,就有别于人耳对语音信号的要求,因此,在完成通讯时,和在完成语音识别任务时,需使用不同的程序。针对不同任务研发机构若不能对语音特性具备全面的了解与把握,是无法在这上面取得真正优化的结果。
此外,DSP技术在高速执行单通道信号的检波,多通道信号的对比,其速度可以做到让使用者无法感到时间有延迟,在感觉上完全是实时工作的效果。
语音辨识
语音识别系统的核心,应具有硬件要求少,自含时间矫正,和能量矫正的特点。目前已实际应用的为小辞汇量(200字)系统的独立语音识别,中辞汇量(1800字)的核心亦完成。在自动语音识别的发展方向上,将集中於发展语音控制技术,而非语音输入技术。重点在于首次识别的准确率,而非混合语意的辅助识别。
语音编、解码
由于在DSP具有语音处理上的强大功能,因此才有可能在语音编码的设计、使用上,偏重使用压缩比较高的“编码激励线性预测”(CELP)型算法。目前使用的开放标准为ITU的G.723.1,这种算法广泛使用于IP的编解码上,具有6.3Kbps和5.3Kbps两种传输率,语音品质高,抗噪声能力和计算负荷适中。可提供用户使用於各种平台上。同时,专属的2.4Kbps的语音编码算法也在开发中,预计该算法将在语音品质、抗噪声能力、语音压缩比、计算负荷、计算延时上取得更好的平衡。因以硬体性能不断的提升,会适配较大的计算量的编码方式,根据信息论的原理,若在不降低确定的信号指标的条件下,如果采用高的压缩比方式则必然相对的应用大运算量的编解码方式,以在高压缩比的情况下取得较好的音频性能。
回声抑制
在长距离通讯及活动通讯中,经常会被回声所困扰。无论是线性回声,或是音响回声,当延时超过0.5秒 ,都会在接收端清晰的收到。针对这两种现象,各有适用的回声抑制算法。基于DSP的算法稳定、简洁,不但抑制响应速度快,而且对Double Talk、Near-End-Speech及静音状态,皆能保持降噪性能。同时因为线性回声时间延迟可在1毫秒到900毫秒的大范围内变动,同样有基于DSP专属的算法来克服这种变异性对系统带来的额外负荷(在传统的回声抑制系统中,300毫秒的延时意味者系统性能价格比的急剧劣化)。而这些算法的源代码亦能应用在各种通讯平台上,解决长程通讯各环节所产生的问题。
音乐讯号处理
自从数字化的音乐规范开始流行后,因数字信号处理所附带的弹性因素,已在影音讯号的储存 、传送、播放上,产生了许多开放规范和专属规范。对使用者而言,它们带来的效果,除了更耐久更廉价的储存媒介、更多元化的接收管道外,也包括更绚丽的视听效果。但在终端获得和原始影音信号源相当的影音效果,到目前为止都仍然是昂贵且不见得有效的。为了实现所谓的“环场音效”,目前已有诸如Dolby Surround、Dolby ProLogic、AC-3 、THX等各式开放规范,也有商品化的解码晶片。但整个环节中最弱的一环,是在由扬声系统到人耳的这一段。这一段的传递函数因不同的听音者,不同的听音环境而随机的改变,甚至差异极大。原始录音工程师的心血,在这一段经常被糟蹋无遗。而且和传统音响系统相同,这个性能最不容易把握的环节,往往也是投资昂贵的一个环节。
针对这一环节,DSP提出的解决方案。是独立于上述开放规范之外,来建立一个近似环场音效系统,在信号后期处理阶段,则以更人性化的双声道,来模拟上述规范所要求的四加一或五加一声道的要求,并
且以DSP动态的 补偿声场的变异,基本上可以做到使用一个低成本基于DSP技术的系统去替代昂贵的非DSP的高档系统,完整还原原始录音效果。(如图-3)
总结
DSP以其强大的运算能力及优良的性能价格比已经成为越来越多的数字化视音频设备的核心构件,随着科技的进步,DSP技术的日益完善,相信DSP的未来就是数字化音频领域的未来。
篇2:多媒体信息加工——音频的数字化
【教学对象】高一年级
【课时】1课时
【教学内容分析】
高中教科版《信息技术》必修模块第五章《多媒体信息加工》共6课时,本课是第3课时,要求学生掌握数字化音频的基本原理及存贮空间的计算方法,初步体验音频的加工、合成。
音频的数字化表示是本课的难点。学生明白声音可以用波形来表示,但对波形的特点及波形的描述还不清楚。在本课我通过动画讲抽象的原理形象化,让学生能够直观的了解。在老师的启发下,学生不难理解:采样、采样频率及量化位数的概念。对于本课的重点:音频存储空间的计算,设计让学生自己比较,推导出计算公式,加深理解。
本节内容在一定程度上揭示了计算机的工作原理,有利于学生对计算机工作原理及工作方式的进一步理解,培养学生学习信息技术的兴趣和意识。
本课的设计,以提高学生的信息素养为宗旨,重视学生的主动性、探索性、思考性学习活动,并带动学生进行研究性学习。
【教学目标】
知识与技能:理解音频数字化的基本原理
掌握音频的存储空间计算方法
初步了解并形成自主学习音频处理软件cooledit的使用
过程与方法:使学生简单了解音频合成的基本原理
能归纳利用信息技术解决问题的基本思想方法
情感态度与价值观:利用音频合成,激发学生对多媒体技术的研究兴趣
【教学重点】
1、声波的数字化原理
2、音频(.wav)的存储空间计算
【教学难点】
1、声波的数字化原理
2、采样频率的概念
【教学方法】
讲解与演示,观察与思考相结合;注重问题的设置,强调问题解决
【教学过程】
教学环节
教师活动
学生活动
设计意图
创设情境
课前播放音乐
欣赏优美旋律
创设情境
导入
提问:声音是怎样产生的?
计算机是怎样存储、传播声音的?
思考
由已知引入未知,激发学生好奇心
音频的数字化
讲解计算机音频相关设备
认识设备
如何把波形进行数字化?
展示课件,说明音频的数字化过程——采样频率、量化位数
观看课件,掌握音频的数字化关键
抽象的原理形象化
演示音频采集前的准备
要求学生一起采集三个音频(使用“录音机”)
学生按要求采集音频
体验音频数字化过程
为计算音频大小做铺垫
计算音频大小
提示学生比较刚才录制的三个文件大小
比较文件大小
激发学生自主探究
引导学生推导音频大小的计算公式:采样频率×量化位数×声道数×时间(秒)
学生得出音频的大小和男女声、声音的高低没有关系;和采样频率、量化位数、声道、时间有关
培养学生根据一般现象推断一般原理的学习方法
出示题目:计算音频大小
学生计算回答
巩固知识
音频大小与声音格式
影响音频大小的另一因素——编码
对比自己的实际,理解编码
扩展知识
音频的加工、合成
简单演示cooledit的加工过程
布置任务
提示学生参考教程
学生参考教程,自我探索cooledit的使用方法
完成任务
小组自主探究学习
篇3:试析数字化变电站关键技术及未来展望论文
试析数字化变电站关键技术及未来展望论文
论文摘要:随着变电站自动化程度越来越高,数字化变电站技术在我国得到迅速发展。数字化变电站就是把变电站的信息采集、处理、传输以及输出全部实现数字化。由于这项技术汇集多方面、多层次技术革新,所以它的发展将会是一个比较长期的过程。主要阐述了数字化变电站的背景和特征,着重介绍了变电站数字化过程中的关键技术,同时介绍了变电站数字化之后对未来产生的影响。
论文关键词:变电站;变电站数字化;通信网络
为了提高电力系统的自动化水平和可靠性,提高电网企业的经济效益和管理水平,我国电力企业积极进行变电站的数字化。随着国家标准的不断完善以及智能断路器、非常规互感器和网络技术的发展,数字化将是未来变电站自动化发展的必然趋势。
一、数字化变电站的特点
随着数字化技术的出现和应用,数字化变电站的概念也被提出。数字化变电站可以实现信息的整体和统一处理,同时具备变电站内IED之间、控制中心和变电站之间协同互动运行的能力。一般情况下,数字化变电站具备以下几个技术特点。
1.层次化
由于所具备的功能差异,变电站的结构逻辑可分成间隔层、过程层以及变电站层。间隔层的作用是通过本间隔的数据作用于自身间隔的一次设备。所有与一次设备接口功能的实现是通过过程层完成的。利用全站的数据,变电站层可以对全站的一次设备进行监视以及控制,同时可以实现与远方控制中心进行交换数据。
2.一次设备的智能化
可编程(PLC)控制器可以替换变电站二次回路中的继电器及其配套的逻辑回路,光电数字和光纤将会代替变电站目前普通的模拟信号和控制线路被。
3.二次设备的网络化
变电站的二次设备不设功能装置重复的输入/输出接口,通过网络可以真正实现数据共享、资源共享,普通的功能装置也会演变成逻辑的功能模块。
4.运行管理实现自动化
日常运行、维护、数据记录可以实现无纸化办公和自动化的信息分流交换;变电站发生故障时,及时提出故障原因和维修意见;系统可以自动发出变电站设备状态检修报告。
二、数字化变电站中的关键技术
由于用户对供电质量、可靠性要求以及电压等级和电网容量的不断提高,电力电子、传感器、网络通信和信号处理等技术日渐成熟,所以变电站一次设备智能化、自动化成为发展的必然趋势。当前,该技术主要是智能断路器、集成型智能开关以及电子式电流电压互感器等设备的发展和应用。
1.非常规的互感器
随着计算机技术和光电技术日益成熟,非常规互感器在实际生产中得到了广泛的应用。它具有很强的抗电磁干扰能力、绝缘好、可测量频带宽,新型光电/电子式互感器具有现代光电技术的优点以及电光晶体的各种优异特性,在电力行业有着广泛的应用。同时,结合数字信号处理DSP技术和光电技术,未来将呈现出很好的发展势头。
数字化保护和测控设备可以和非常规互感器直接接口,省去了中间环节。它的优点是:能隔离高低压,绝缘性能良好;由于不含铁芯,铁磁谐振和磁饱可以消除;良好的抗电磁干扰性能,低压侧无开路高压危险;测量精度高,动态范围大;频率响应范围大;无易燃、易爆等危险。
由于以上优点,非常规互感器不仅具有可观的经济效益和社会效益,而且能很好地适应电力系统数字化、智能化和网络化发展的需要,提高了电力系统自动化程度并且能够保证其安全可靠的运行。
2.断路器智能技术
为了改变现有断路器的单一空载分闸特性,自动获得实际开断时电气和机械性能上的最佳开断效果,且由于电网运行过程中会经常有各种开断指令,断路器可以执行相应的智能操作――自动调整执行机构和灭弧室工作条件的选择。通过智能断路器的过程层(I/O)通信接口,输入和输出通信数据,而这些通信数据必须符合IEC61850标准。或者说根据IEC61850提出的标准体系,断路器属于过程层设备,所以控制跳合闸命令的传递以及断路器状态信息传输是通过IEC61850标准的通信数据来实现的。
3.集成型智能开关设备
国外一些大的电力设备生产公司已经推出类似产品,瑞士ABB公司推出的接插式开关系统PASS是最具代表性的。它是ABB公司在生产气体绝缘组合电器GLS和空气绝缘开关设备ALS的基础上研发的一种新型电器设备,而该款产品具备了GLS的优点。从20世纪末应用至今,已在美国、加拿大、英国、瑞典等变电站使用并且用户反应良好。可以说,集成型智能开关设备是电力系统将来一次电气设备的发展方向,它的主要优点是结构紧凑、安装方便、接线简化、占地面积小、自动化程度高、可靠性高和日常维护简单。
三、数字化变电站通信网络结构
建设数字化变电站的基础之一就是从逻辑概念和物理概念上,将通信体系分为三个层次,即间隔层、变电站层以及过程层,并且制定了各层通信接口之间的通信标准。而另一个前提就是制定的IEC61850标准,该标准的制定,有利于实现电力自动化系统的三个功能,即控制、监视和继电保护功能。
由于没有规定通信拓扑,并且对设备之间的通信接口没有任何标准,所以各个厂家只是根据客户需求自行设计和定义物理通信链路上的通信接口,上述的三个层次仅是抽象的概念。由于IEC6185O使用以太网作为基本通信技术,并没有限制实际的网络形式,所以,随着网络技术的进步,同一个网络完全可以融合变电站总线和过程总线。这样的通信系统既有利于变电站与控制中心构成统一的无缝通信网络,而且可以同时实现变电站内的无缝连接。
变电站层有两种功能。变电站层功能是指SAS到各个接口的功能,即到本地站操作员人机接口、远方控制中心遥控接口或远程监视维护工程远方监视接口的功能。另外一个功能是指利用多个变电站或间隔的数据,而且作用到整个站的一次设备或多个间隔。
间隔层是利用分析某个间隔数据,然后可以实现控制该层一次设备的目的。该功能是与任何类型的I/O或智能传感器和执行器通信,即通过一定的逻辑接口在间隔层内通信或与过程层通信。
过程层功能是连接到过程的全部功能。
四、数字化变电站对变电站的影响
1.对二次系统应用的影响
由于现代数字技术的发展以及相关标准的制定,变电站数字化技术得以迅速发展应用。在电气量采集的环节、IED设备数据传输交换方式、变电站信息冗余性、变电站二次系统运行安全性、可靠性等,都将由于变电站数字化技术的应用产生巨大的影响。
2.对变电站整体建设方案的影响
当今,由于土地价格昂贵,缩小变电站的占地面积将是目前变电站建设急需考虑的问题。由于电子式互感器的体积小,方便安装,与其他高压设备集成方便,所以能减少变电站的占地面积。实现数字化的变电站基本上没有电缆,采用光纤通信,造价低,重量轻。可以取消变电站内大部分电缆井和电缆层,建设变电站的成本也可大大减少。
3.数字化变电站对设备调试的影响
数字化变电站不仅可以提高二次系统安全性,而且可以大大简化二次系统的.调试;电压互感器的极性由安装位置决定,所以现场不需要校验;绝缘电阻不需要测试;电子式互感器还可以确保使用数据正确,这是由于该设备传输的数据都有标记,方便识别;除此之外,由于一二次回路接线不需要查线,原来的查线工作大大减少,减轻运行维护人员的工作量;由于绝缘的系统的光纤信号传输回路,所以没有接地,减少了变电站检查接地的工作量。
五、数字化变电站未来的发展
电力系统通过SAS技术的应用,不仅提高了电网运行的安全性、稳定性,而且还大大减少了系统的维护和检修费用,具有十分明显的经济价值。由于变电站是整个电力系统最基本信息源,所以它也是整个系统中数字化的基础。基于以上原因,数字化变电站应具备以下几项技术优点。
(1)过程层信息系统内部互相调用。在数字化变电站过程层的数据化的信息传输都是通过光纤完成的,所以过程层的信息可以实现系统内部互相调。
(2)数字化变电站通信网络技术有及时性、稳定性以及兼容性等优点。
(3)信息模型化和互操作。作为电力系统的信息源头,数字化变电站不仅要提供尽可能多的信息,而且这些信息应建立在统一的电力系统信息模型的基础之上。作为执行终端,实现各种协同功能是数字化变电站最基本的特征,这要求IED之间能够互操作。为了实现设备之间互相操作,变电站信息的标准化是基础。
(4)检测调试方法的变化。由于数字化变电站中的大多数自动化功能都以数据通信的方式实施,所以通信监测设备显得非常关键,不仅用于检查网络的联通性,而且对通信过程和传输信息进行监视,用来分析自动化功能的实施情况。
(5)广域自动化功能。数字化变电站的通信网络建设需求是互相兼容的,传输的信息有同一个标准同时必须能够相互共享,这样才能达到电网与变电站之间协同配合的目的。
六、总结
由于数字化变电站技术涉及到许多通信网络以及新设备的应用,所以从研发到实际应用将会是比较长期的过程。如IEC61850标准体系、智能断路器、电子式互感器、网络通信技术等。由于各种新技术没有经过一定时期的实践检验,所以在现场应用的稳定性需要结合工程实际逐步完善。
国内外数字化变电站的研究和建设也还在起步阶段。我国的数字化变电站建设的总思路是先把低电压变电站(110kV以下)作为建设试点,通过一段时间的摸索,然后应用到高的电压等级的变电站上,在此期间更需要进行大量的理论研究和实践摸索。同时,由于目前大部分变电站都没有经过数字化改造,所以现有的常规变电站就可以为数字化变电站技术的发展提供应用的平台,而电网的发展也为变电站数字化技术提供契机。未来数字化变电站应用技术的成熟,将标志着新一代数字化电网的实现。
但一些数字化变电站关键技术和设备,如电子式互感器、智能断路器技术、网络通信技术等还处于实际应用的起步阶段,需要进行大量的理论研究和运行经验的积累。
篇4:未来审计的重要领域--环境审计
未来审计的重要领域--环境审计
随着经济的发展,人类的生存环境正受到严重的破坏,保护环境的呼声也越来越高,环境审计愈来愈重要.从环境审计的.定义入手,总结了环境审计的特点,分别从政府、企业和民间审计机构三个方面,分析了我国实施环境审计的必要性,提出了开展环境审计的对策,展望了我国环境审计的未来.
作 者:于团叶 YU Tuan-ye 作者单位:同济大学,经济与管理学院,上海,92 刊 名:科技与管理 英文刊名:SCIENCE-TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 年,卷(期): 7(2) 分类号:F239.4 X22 关键词:环境 环境审计 环境管理理论 审计理论篇5:未来最适合创业的八大领域
未来最适合创业的八大领域
1、体育领域
说到体育,我们可以先来看看一组数字。美国的体育产业占GDP的12%;中国的体育产业占GDP的0.7%,大家可以看到这之间的差距,未来的发展空间是多么的大。在中国我们看这个产业链,它有体育服装、体育器材、体育场地、赛事、体育媒体、媒体转播等,既然产业链这么长,在每一个链条的环节里面都值得挖掘,都拥有投资的机会。
我国体育产业结构发展不平衡,体育服务业空间较大。在当下的收入水平下,路跑和户外运动会率先得到发展机会,空间大、持续时间长。其中体育服务行业将会是创业者最大的商机所在地。
商机无限,机遇难求,作为创业投资者只要紧跟市场趋势,在任何一个领域的产业链中都能挖掘出商机。世上无难事,只怕有心人,创业更是这样,我们总是抱怨手里的资金部充足,没有好的创业项目,但是每天都有创业成功的人,并不是我们能力不够,只是没有用心去发现适合自己的创业项目。
2、美容美发服务及配套产业
据行业协会统计,中国目前美容行业市场每年约3000亿元,美容经济平均以每年13%的速度递增,递长率远远超过了GDP的增长率。
高额利润、庞大市场和每年都有难以计数的美容新产品、高科技护理仪器、高科技瘦身设备等问世,为美容行业带来了巨大的商机。《中国美容经济年度报告》指出:中国美容经济正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民第五大消费热点。
其中以消毒毛巾配送为主的美容美发店配套服务、据悉,所谓消毒毛巾配送,是指专为美发店,美容店,浴中心等公共服务场所提供毛巾清洗、消毒、以及配送服务,和现在已经熟悉的消毒餐具配送类似。
目前很多公共服务场所需要消耗大量的毛巾,由于店内自行清洗毛巾成本较高,加上很难做到消毒,卫生标准难以达标,而且一旦毛巾上染上焗油膏、染发剂,就很难清洗掉,造成严重的浪费。
消毒毛巾配送生意能很好地改善市场现存状况,据中国美容美发协会介绍,目前国内有近30%的从业机构在或多或少的使用消毒毛巾,尤其是一些中高档的服务场所,消费者对消毒毛巾的接受程度较高,让他们支付一元钱的毛巾使用费并不困难,且此消费习惯很容易培养。随着消毒毛巾在服务场所的普及,这将是一个巨大而持续发展的赚钱项目。
3、零售业
零售业市场非常广阔,应该也算是时下最火的O2O项目了,这里面可以分两个方面来说明。线下就是百货零售业了,当人们具有一定的购买能力时,就想要拥有一些属于自己的东西。随着中国经济的发展,线下零售业的市场空间会有自己独特的优势。从菜篮子看经济和从货架上看经济都是直观分析的说法。百货零售业从衰到盛,不仅是中国实行市场经济改革的一面镜子,而且对人们预测中国经济前景有参考作用。据统计,过去11年,中国的零售业保持着年均16-37%的增长速度。但是零售业还不够发达,仍处在粗放经营阶段,2001年零售业的营销额占整个国民生产总值的比重仅为3.92%,而早在1995年,美国零售业的销售额就已经达到23000亿美元,占美国GDP的32%。
另一个方面就是在线零售,在互联网的时代,在线零售不仅能取得更快的发展,而且随着人们对个性化商品的偏爱更会从未一个行业热门,其中的商机非常大,也是非常广阔。
因此,这种日趋兴旺,由于成本低、风险小,很少发生亏损,非常适合于民营经济及个人创业。
4、汽车周边服务领域
汽车的拥有量在中国肯定会取得一段爆发期,从我们身边学驾照的人数就能略知一二。随着人们生活水平的提高,作为代步工具的汽车将会普及,汽车周边以及后续服务行业肯定会引爆商机。其中汽车后续服务市场,是指消费者自购车之日起至若干年后报废之日止,期间若干年之内在该车上的.所有花费所引发的商机,如汽车维修,保养,装潢,美容,零部件称之为汽车后市场。甚至以后的汽车咨询服务类市场都会很大,现在很多人买得起车,但是对汽车又知之甚少。汽车咨询服务可以按客户提供的价位及配置用途等特点,推荐车型以及购买网点。还有就是一些人虽然购买了汽车保险,但是不知道怎么去理赔,以及事故责任的认定不明确,因此也应生了汽车交通事故法律咨询机构,不过目前为止好像还不怎么完善。专家预测,在近20年左右汽车产业会一直是中国国民经济发展的支柱产业之一,将一直保持较高的发展速度。虽然整车销售利润将呈现下滑趋势,但与汽车相关的售后服务市场却将是上升势头。
需要提醒各位的是:很多创业者认为搞汽车服务,必须庞大投资。其实汽车服务业的资金起点并不如想象的那么高不可攀,独立投资一家汽车服务企业,启动资金在10-50万元之间皆可。如过对汽车服务行业的经验不足,可以选择一些汽车服务品牌店加盟,某些投资要求少的基础店,启动资金只在为5万左右;投资要求最高的旗舰店,启动资金也只在100万元左右。
据汽车美容用品行业协会专家介绍,在房租和人力成本居高不下的大环境下,业内出现了走高端市场的潮流,即专门为20万元甚至50万元以上的汽车车主服务,主要盈利点是养护业务,因为这部分车主对于一百多元的养护费敏感度低,投资者能获取较高利润。如果经营得法,一般1年左右就可以收回投资,回报率非常高。
随着汽车保有量的不断增加,汽车服务业已成为一座金矿,汽车美容业还存在着巨大的市场潜力。
5、农业领域
在家乡创业,可以免除远离亲人的痛苦,更没有城市高度的竞争力。因此在家乡创业是很多人梦寐以求的想法,那么,如何在乡村找到创业发财的好方法呢,针对农村市场和农民的需求,其中的创业商机很值得关注。农村市场有大量的土地空间,适宜大棚种植和人工养殖,而市场对蔬菜类和肉类的需求永远都不会停止。同时随着越来越多的农村人员远离家乡,留下大量的土地资源,这就从一个侧面提供了更加好的机遇。
无论是大棚种植还是人工养殖,请农民朋友一定要了解清楚您准备从事的项目有没有市场,你自己对此行业是否娴熟,竞争力强不强等一系列因素。确保具有可行性方可入手。
日前,我国农业经济领域还有许多空白没有开发,要调整农业产业结构和提高农民收入,重要的一条原则就是公司+农户+市场的方法,即种、产、销为一体的服务,以加工农副产品为龙头,以农民家庭为农副产品原材料生产基地,以国内外市场为目标。倘若将这方面合理运用,可使创业者顺利开拓一番事业。
6、大数据领域
我们早已进入信息时代,经过这么长的时间积累,大数据应运而生,哪会有哪些商机将会出现呢?数据获取、数据储存、数据分析等一整套的数据服务业都将会拥有巨大机会。就比如虚拟数据空间为什么会从为热门就是因为大量有价值的数据必须被安全的存储好。ShareVault就是其中一个成功案例,它专为企业级客户提供云存储服务。
7、在线教育领域
你能想明天需要考试,有几个知识点没有掌握好,现在就想找人辅导下吗?现在技术更新的日新月异,新人总是会遇到很多问题,但是短时间又很难解决,怎么办,外包话费可能很贵,也麻烦。找人帮你解决一下!现在的培训学校话费太高,学不到实际内容,何不找个行业的老师呢,而且大多数人都能找到同一行业或者岗位的前辈,说不定还能变成实际生活中的朋友呢。国外的Skillshare就是一个非常好的成功案例,它们提供亲身体验课程,费用为20美元,生意做得风生水起。
8、新兴领域
中国入世以后,随着各种体制的深化与改革,许多方面的业务都会通过分包的方式交给小企业经营,从而使这些行业的价值链延长,这些都是可以利用的投资空间。同时,一些新兴行业开始应运而生。在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,规定将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业列为现阶段的重点发展对象。但值得注意的是,这部分行业要求技术工种,虽然回报高,但风险和回报成正比,有意投资的朋友最好慎重考虑。
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