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ppt 术后疼痛护理查房知识教育培训PPT 编号18060 ㊣ 精品文档 值得下载

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《术后疼痛护理查房知识教育培训PPT 编号18060》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....两路比特流。本章小结本章主要介绍了本文中所使用的传输格式。第节首先介绍了数字调制的基础,然后从般情况的入手逐步对调制格式做了详细的介绍,包括其基本特性,星座图,码元变换方式及技术优势。第二节和第三节分别分析了在电域和光域的调制解调方法,对光调制原理及马赫泽德调制器的工作原理进行了阐述,并给出了后文将要使用到的光域调制与解调端的构成框图,为后续实际仿真中的调制端与解调端的实现工作做了铺垫。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第三章单纤双向光纤通信系统第三章单纤双向光纤通信系统光纤通信系统传输特性光纤通信是运用光导纤维作为介质来传输通信信号的种方式,相比于其他通信传输方式具有传输容量大,传输损耗小,抗电磁干扰能力强等特点......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....而同时期高锟和霍克哈姆首次提出的用玻璃纤维作为光波导线的材料,进而将其用于通信系统的理论使光纤通信逐渐成为大容量,超高速和超长传输距离的首选传输介质。除此之外光纤通信与传统的电气通信相比还具有线径细重量轻,原料为石英,节省金属材料,有利于资源合理使用绝缘抗电磁干扰性能强并且抗腐蚀能力强抗辐射能力强可绕性好无电火花泄露小保密性强,可以用于特殊环境和军事上等优点。光纤通信的整体发展可以大致分为以下几个阶段年代可以看做是光纤通信的第阶段,可以看做从基础研究到商业应用的开发阶段,在此阶段主要实现了的短波长,的低速传输系统。年代是光纤通信商用真正开始发展的第二阶段,主要目标是提高传输速率和增加传输距离。波长由短波长转移到了和的长波长,传输速率达到,无中继传输距离增加到。年代末到年代初是光纤通信发展的第三阶段,色散位移单模光纤系统和掺铒光纤放大器是这阶段最为重要的两项关键技术,传输速率达到了......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....统光纤通信系统传输特性光纤损耗光纤色散光纤通信系统非线性传输特性受激拉曼散射受激布里渊散射自相位调制和交叉相位调制四波混频系统性能判决方法双向传输系统的关键技术双向传输系统的构成反向瑞利散射双向传输系统中的效应本章小结第四章基于波长移位的双向系统仿真实现系统单信道仿真系统设计光发射模块光接收模块传输光纤链路设计基于的多信道仿真系统设计系统信道划分基于的多信道仿真系统设计基于波长移位的双向传输系统仿真系统设计双向传输系统信道划分基于波长移位的双向传输系统仿真系统设计系统仿真结果分析不同占空比的双向系统性能对比双向传输系统与传统单向传输系统性能对比影响双向传输系统性能的因素探究系统最大传输距离的探究万方数据系统最佳发射功率的探究系统信道参数设置影响探究本章小结第五章总结及展望参考文献附录攻读硕士学位期间撰写的论文致谢万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第章绪论第章绪论选题背景及研究意义自上个世纪年代激光器的问世开始,光纤成为了数......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....年大西洋和太平洋间的海底光缆系统的成功商用标志着以波分复用系统为代表的第四代光纤通信系统到来,传输速率达到。光纤通信系统也变得更为复杂,并不断有新的调制格式,纠错编码和色散管理技术问世用以提高系统的传输性能。进入世纪,人们对于通信的需求不断增加,随之也产生了越来越多的通信业务,通信方式的重心正在从过去传统的语音服务转向新兴的多媒体通信服务上,例如互联网协议电视,远程办公,远程医疗,视频点播,网络云存储,及在线会议等。这样爆炸式的信息量增长速度无疑给全球网络提出了更高制器上偏置电压来改变量子阱的吸收边界,从而改变光束的通断以实现调制的目的。它具有体积小,驱动电压低等特点,但无法实现相位调制,所以并不适用于调制系统。运用的是材料的电光效应。电光效应是指些各向同性的透明物质在电场作用下显示出光学的各向异性,物质的折射率因外加电场而发生变化的现象......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....两个连续的比特流,在经过预编码后形成前后码并具有逻辑关系的同向分量和正交分量。具体编码公式如下万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章光传输原理其中或代表当前信号码元,或代表上信号码元。两路信号分别进入对应的,这里设定两路均工作在最小光传输状态,即偏置电压。当,即输入比特为或为时当,即输入比特为或为时。这里信道需额外加上的相移以获得延时,从而通过计算相位差来确定传输信号。据此可以得到最终输出的信号得到路信号通过光纤链路到达解调端。在光的解调端仍采用平衡接收的模式,但与电信号的解调略有不同。由于进行电光转换的光电二极管只对光信号的幅度敏感,因此解调端的延时工作必须在光域完成。光的解调端如下图所示图光接受端原理框图图中如果设接收端接收的光信号为......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....在光信号通过放大器时处在亚稳态的粒子以受激辐射的方式跃迁到基态并产生个与激发该粒子跃迁的光子相同的新的光子的方式来实现放大过程。掺铒光纤放大器具有增益高,噪声低,频带宽等特点,是专门为工作在的单模光纤设计的光放大器。本文在单纤双向传输系统中选用了多个进行系统的损耗补偿工作。光纤色散光纤的色散是由于不同成分的光信号在光纤中传输时因频率不同和模式不同,因而产生群速度的不同从而引起的种信号畸变现象。它对应于式中这三项。与光纤损耗类似,光纤色散也会引起脉冲展宽和码间干扰,进而影响光纤通信系统的整体性能。光纤的色散按照模式内外来划分可以分为模式内色散和模间色散。模式内色散主要包括材料色散和波导色散,而模间色散则由多模间色散和偏振模色散组成。对于单模光纤来说,由于仅有种模式,因此其主要色散源来自于模式内色散......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....此处光波导由电光材料制成,可以通过两端偏置电压改变其折射率,设到达第二个型分支处两路相位变化分别为和,则输出信号为式也可以表示为三角函数的形式式和的大小是由两端偏置电压和及其半波电压共同决万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第二章光传输原理定的半波电压表示在单臂工作时产生的相位差所需要的电压。由,和三式可以得到由式可知,光束在通过的过程中会进行强度和相位的双重调制。通过有效改变两端偏置电压和和其半波电压的数值可以改变调制方式。光调制与解调的实现确定了调制方法后就可以据此设计光的整体调制端系统。与传统电信号类似,光调制端的构成依然有两种方法并联和串联。并联调制方式相较串联调制方式结构稍显复杂,但具有失调容限较低,受到相位噪声的影响较小的优点。因此仍采用并行调制的方法进行调制电路的构建......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....这些损耗会使光信号幅度减小,波形展宽甚至发生畸变等影响,它们是决定光纤传输系统传输距离,传输可靠性和稳定性的重要因素之。光纤通信系统中的损耗可以分为线性损耗和非线性损耗两类。设光载波的包络表示为则光载波可以表示为,光载波,是时间与传输距离的函数,表示的复共轭,示光载波频率,在满足单模传输条件的情况下,光信号的传播方程可以表示为式中分别代表光纤的各项损耗系数。其中代表线性部分,而,为非线性部分,为非线性系数式中代表非线性折射率,为光纤有效面积,为光波长。对于飞秒级脉冲,式应添加更多的非线性项式可以作为光信号传输的普遍适用方程。相比于式增加的三项分别对应于光纤损耗,与三阶电极化率有关的延滞非线性响应和拉曼增益项。从式中可以看出,光信号传输过程中会受到多种线性和非线性的损耗影响......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....色散及偏振模色散,而非线性特性则包括自相位调制,交叉相位调制,受激拉曼散射,受激布里渊散射及四波混频效应。万方数据南京邮电大学硕士研究生学位论文第三章单纤双向光纤通信系统光纤损耗光纤通信中最常见的线性损耗来自于衰减。光纤的衰减损耗可以定义为它对应于式中这项,其中代表光纤长度,代表光纤衰减系数,其具体数值与光纤工作所在的波长有关。光纤中的损耗主要来源于吸收损耗,散射损耗和辐射损耗三种,其中吸收损耗与光纤自身材料有关,主要是由于掺杂二氧化硅中的杂质所引起散射损耗主要来源于瑞利散射和波导散射,其中瑞利散射占主要部分辐射损耗则是由于光纤的曲率半径受到外力影响而弯曲所引起,这种损耗影响相对较小。克服光纤损耗的方法主要是使用各种光纤放大器来进行对损耗的补偿,通过对光纤通信系统的光纤链路进行合理规划,并在合适的位置上放置光放大器可以实现对系统的完全补偿。掺铒光纤放大器是在如今光纤通信系统中运用最为广泛的放大器......”

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