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(定稿)年生产万吨焦化项目投资申请报告7(喜欢就下吧) (定稿)年生产万吨焦化项目投资申请报告7(喜欢就下吧)

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衡宽所引起的脉冲展宽值。因此,公里光纤由色散引起的脉冲展宽值为其中为光源谱宽为根均方展宽值色散系数越小越好。光纤的色散系数越小,就意味着其带宽系数越大即传输容量越大。例如建议在波长微米处单模光纤的色散系数应小于。经过计算,其带宽系数在以上,是多模光纤的多倍多模光纤的带宽系数般在以下。模场直径模场直径表征单模光纤集中光能量的程度。由于单模光纤中只有基模在进行传输,因此粗略地讲,模场直径就是在单模光纤的接收端面上基模光斑的直径实际上基模光斑并没有明显的边界。可以极其粗略地认为很不严格的说法,模场直径和单模光纤的纤芯直径相近。截止波长我们知道,当光纤的归化频率小于其归化截止频率时,才能实现单模传输,即在光纤中仅有基模在传输,其余的高次模全部截止。也就是说,除了光纤的参量如纤芯半径,数值孔径必须满足定条件外,要实现单模传输还必须使光波波长大于个数值,即,这个数值就叫做单模光纤的截止波长。因此,截止波长的含义是,能使光纤实现单模传输的最小工作光波波长。也就是说,尽管其它条件皆满足,但如果光波波长不大于单模光纤的截止波长,仍不可能实现单模传输。回损反射损耗又称为回波损耗,它是指出光端,后向反射光相对输入光的比率的分贝数,回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。单模光纤的波长单模传输设备所采用的光器件是,通常按波长可分为和两个波长,按输出功率可分为普通高功率分布反馈光器件。单模光纤传输所用的光纤最普遍的是,其线径为微米。波长的光在光纤上传输时,决定其传输距离限制的是衰减因数因为在波长下,光纤的材料色散与结构色散相互抵消总的色散为,在波长上有微小振幅的光信号能够实现宽频带传输。波长的光在光纤上传输时衰减因数很小,单纯从衰减因数考虑,波长的光在相同的光功率下传输的距离大于波长的光下的传输的距离,但是实际情况并非如此,单模光纤带宽与色散因数的关系为其中为光纤的长度,为谱线宽度,对于波长的光,其色散因数为,假设其光谱宽度等于,传输距离为公里,则有单模光纤的传输条件单模光纤就是使光纤中,基模可以传输,他的归化截止频率第高阶模处于截止状态,它的归化截止频率。由模的传输条件可知,要保证光纤只有这种模式传输,则必须要满足上式称为单模光纤的单模传输条件。单模光纤色散色散色散是光纤的传输特性之。由于不同波长光脉冲在光纤中具有不同的传播速度,因此,色散反应了光脉冲沿光纤传播时的展宽。光纤的色散现象对光纤通信极为不利。光纤数字通信传输的是系列脉冲码,光纤在传输中的脉冲展宽,导致了脉冲与脉冲相重叠现象,即产生了码间干扰,从而形成传输码的失误,造成差错。为避免误码出现,就要拉长脉冲间距,导致传输速率降低,从而减少了通信容量。另方面,光纤脉冲的展宽程度随着传输距离的增长而越来越严重。因此,为了避免误码,光纤的传输距离也要缩短。色散分类模式色散又称模间色散光纤的模式色散只存在于多模光纤中。每种模式到达光纤终端的时间先后不同,造成了脉冲的展宽,从而出现色散现象。材料色散含有不同波长的光脉冲通过光纤传输时,不同波长的电磁波会导致玻璃射率不相同,传输速度不同就会引起脉冲展宽,导致色散。波导色散又称结构色散它是由光纤的几何结构决定的色散,其中光纤的横截面积尺寸起主要作用。光在光纤中通过芯与包层界面时,受全反射作用,被限制在纤芯中传播。但是,如果横向尺寸沿光纤轴发生波动,除导致模式间的模式变换外,还有可能引起少部分高频率的光线进入包层,在包层中传输,而包层的折射率低传播速度大,这就会引起光脉冲展宽,从而导致色散。偏振模色散又称光的双折射单模光纤只能传输种基模的光。基模实际上是由两个偏振方向相互正交的模场和所组成。若单模光纤存在着不圆度微弯力应力等,和存在相位差,则合成光场是个方向和瞬时幅度随时间变化的非线性偏振,就会产生双折射现象,即和方向的折射率不同。因传播速度不等,模场的偏振方向将沿光纤的传播方向随机变化,从而会在光纤的输出端产生偏振色散。工艺生产出的单模光纤具有极低的偏振模色散。色散带宽的描述模内色散系数的定义是单位光源光谱宽度单位光纤长度所对应的光脉冲的展宽延时差。对所有类型的光纤,该系数是根据测定不同波长的光通过定长度的光纤的相对时差延时来确定的。根据国际标准和的规定,测量单位光纤长度乘波长的群延时数据,宜用三项表达式来拟合适用于单模和多模光纤。单模光纤色散单模光纤中,模内色散是比特率的主要制约因素。由于其比较稳定,如果需要的话,可以通过增加段定长度的色散补偿单模光纤来补偿色散。零色散补偿光纤就是使用段有很大负色散系数的光纤,来补偿在处具有较高色散的光纤。使得光纤在附近的色散很小或为零,从而可以实现光纤在处具有更高的传输速率。在单模光纤中,另种色散现象是偏振模色散,由于是不稳定的,因而不能进行补偿。∕单模光纤系统单模光纤系统的组成通过前面对系统的理论分析,我们对系统的信号处理过程有了比较全面的认识,因此,在此基础上我们进步研究的单模光纤系统。图为的单模光纤系统组成框图。图单模光纤系统组成框图的系统的基本理论和信号处理过程与前面所讲述的系统是致的,只是该系统从二进制数据流到基带信号的处理过程和从基带信号到二进制数据流处理过程是由计算机来完成的。如图所示,在发送端,信号是通过使用任意波形发生器产生的,并将作为发射器。时域信号是由程序产生的。在该程序中,采用调制方式将位伪随机二进制序列映射到个相应的子载波上,形成符号之后进行逆傅里叶变换将其变换到时域上,并插入保护间隔。使用参数如下子载波总数为,使用编码,保护间隔为观察周期的,个子载波中间的个用来传输,其中的个导频用于相位估计。系统的是个传输数据的子载波来衡量的。由于信号是个复数,它的实部和虚部以速度被上传到,产生两路模拟信号,此时的传输速率为然后两路信号分别进入个光学调制器的和端口,直接将调制到光域上光信号传入光纤环路进行传输,该光纤环路由单模光纤和组成,其中用于补偿链路的损耗。在接收端,从环路中出来的信号,调节本地激光器的频率使其接近发送激光器的频率,使用两个平接收,因而在转数恒定的情况下,液压泵与流量也呈近似双曲线关系,这样液压泵在调节范围之内始终保持恒功率特性。由于液压泵工作压力随外载荷大小而变化,因此,可使工作机构的速度随外载荷的增大而变小,或随外载荷的减小而增大,使发动机功率在液压泵调定范围内得到充分的利用。其缺点是结构和制造工艺复杂成本高。图恒功率控制变量泵在变量系统中,虽然发动机功率在液压泵调定范围内可得到充分的利用,但是其成本太高,性能价格比体现得不明显。而定量系统中,用控制油门大小来改变发动机的转速所得到的变量与控制换向阀开度进行旁路节流相结合可获得适当范围的无级调速,能满足混凝土泵车微调性能的要求,其性能价格比与变量系统比要高。所以采用定量系统。液压系统设计油路组成及其特点垂直支腿油缸在混凝土泵车工作时,支撑着整个机重和输送管中水泥的重量,要求安全可靠,不能发生软腿现象,如发生软腿,就有使整个混凝提泵车有倾覆的危险,另外在车辆行驶过程中不可以发生掉腿现象,因此在支腿油路中设置双向液压锁元件,且直接安装在垂直液压缸上,防止管路破坏或液压缸活塞密封圈损坏时可能发生的事故。为了提高效率及整车调平需要,要求单个水平液压缸垂直液压缸即可同时伸缩又可单独伸缩。液压系统压力选择混凝土泵车液压系统有向高压发展的趋势,但液压元件在克服漏油软管爆破方面存在定的困难,特别是大直径的软管困难更大,同时考虑齿轮泵的额定压力在左右,现多采用系统压力为支腿油路的设计图支腿液压原理图该支腿液压系统由液压泵,电液换向阀,溢流阀,水平支腿液压缸,垂直支腿液压缸,双向液压锁,电磁阀,单向节流阀,滤油器等组成。溢流阀控制泵和支腿油路的最大工作压力,它的调定压力为。电液换向阀只起初步切换液压泵向支腿液压缸油路共有的作用。在图示位置,液压泵卸荷,当将换向阀通电时,液动阀处于位置Ⅰ,液压泵向支腿液压缸油路供油。水平支腿液压缸和垂直支腿液压缸通过电磁阀组并联,适当的控制这些电磁阀,这些液压缸可以单独或同时动作。单向节流阀的作用是控制收腿速度,当打开支腿时,单向节流阀中的单向阀向垂直支腿液压缸的无杆腔供油,而收支腿时是向有杆腔供油,其回油经节流阀回油箱,来控制收支腿的速度,防止收支腿的速度过快。每个垂直液压缸均有双向液压锁,它保证泵车支腿在负载作用下不会缩回,此外,若油管破裂时,液压油缸的活塞杆也不会突然回缩,防止发生翻车事故,当行驶或停放时,支腿不会在重力作用下自动下降,保证起泵送作业行使的安全。其它液压元件的设计计算垂直支腿油的选择计算活塞和活塞杆的密封件的选择。常见活塞和活塞杆的密封件型密封圈加挡圈,型密封圈加弧形挡圈,特康双三角封圈,星型密封加挡圈,型特康格莱圈,特康封,型特康封。型特康斯特封。佐康威士密封圈,因此仍为大多数工程机械采用。闭式系统是指液压泵的排油腔直接与执行元件的进油管相连,执行元件的回油管直接与液压泵的吸油管相连,油液在系统的管路中进行封闭循环图油路。闭式系统油箱尺寸小结构紧凑执行元件回油管和液压泵吸油腔直接连通,减衡宽所引起的脉冲展宽值。因此,公里光纤由色散引起的脉冲展宽值为其中为光源谱宽为根均方展宽值色散系数越小越好。光纤的色散系数越小,就意味着其带宽系数越大即传输容量越大。例如建议在波长微米处单模光纤的色散系数应小于。经过计算,其带宽系数在以上,是多模光纤的多倍多模光纤的带宽系数般在以下。模场直径模场直径表征单模光纤集中光能量的程度。由于单模光纤中只有基模在进行传输,因此粗略地讲,模场直径就是在单模光纤的接收端面上基模光斑的直径实际上基模光斑并没有明显的边界。可以极其粗略地认为很不严格的说法,模场直径和单模光纤的纤芯直径相近。截止波长我们知道,当光纤的归化频率小于其归化截止频率时,才能实现单模传输,即在光纤中仅有基模在传输,其余的高次模全部截止。也就是说,除了光纤的参量如纤芯半径,数值孔径必须满足定条件外,要实现单模传输还必须使光波波长大于个数值,即,这个数值就叫做单模光纤的截止波长。因此,截止波长的含义是,能使光纤实现单模传输的最小工作光波波长。也就是说,尽管其它条件皆满足,但如果光波波长不大于单模光纤的截止波长,仍不可能实现单模传输。回损反射损耗又称为回波损耗,它是指出光端,后向反射光相对输入光的比率的分贝数,回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。单模光纤的波长单模传输设备所采用的光器件是,通常按波长可分为和两个波长,按输出功率可分为普通高功率分布反馈光器件。单模光纤传输所用的光纤最普遍的是,其线径为微米。波长的光在光纤上传输时,决定其传输距离限制的是衰减因数因为在波长下,光纤的材料色散与结构色散相互抵消总的色散为,在波长上有微小振幅的光信号能够实现宽频带传输。波长的光在光纤上传输时衰减因数很小,单纯从衰减因数考虑,波长的光在相同的光功率下传输的距离大于波长的光下的传输的距离,但是实际情况并非如此,单模光纤带宽与色散因数的关系为其中为光纤的长度,为谱线宽度,对于波长的光,其色散因数为,假设其光谱宽度等于,传输距离为公里,则有单模光纤的传输条件单模光纤就是使光纤中,基模可以传输,他的归化截止频率第高阶模处于截止状态,它的归化截止频率。由模的传输条件可知,要保证光纤只有这种模式传输,则必须要满足上式称为单模光纤的单模传输条件。单模光纤色散色散色散是光纤的传输特性之。由于不同波长光脉冲在光纤中具有不同的传播速度,因此,色散反应了光脉冲沿光纤传播时的展宽。光纤的色散现象对光纤通信极为不利。光纤数字通信传输的是系列脉冲码,光纤在传输中的脉冲展宽,导致了脉冲与脉冲相重叠现象,即产生了码间干扰,从而形成传输码的失误,造成差错。为避免误码出现,就要拉长脉冲间距,导致传输速率降低,从而减少了通信容量。另方面,光纤脉冲的展宽程度随着传输距离的增长而越来越严重。因此,为了避免误码,光纤的传输距离也要缩短。色散分类模式色散又称模间色散光纤的模式色散只存在于多模光纤中。每种模式到达光纤终端的时间先后不同,造成了脉冲的展宽,从而出现色散现象。材
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