【丰田皇冠 史泰格】车主平时听歌时间很多,耳朵逐渐变刁,原车喇叭已经不能满足,所以去改装了一套高品质音响。前声场倒模安装三分频,音质清晰、细节丰富,三频的层次分明,听感也更加饱满。后声场补充同轴喇叭,整车听感更加立体、自然。加一台DSP功放,能够优化音频信号、输出更强的功率,大大提升了听音品质。
改装配置:
主机:原车主机
DSP: 爱威DSP6 V2功放
前声场:意大利史泰格ML653C三分频
后声场:意大利史泰格音响MS650同轴
隔音:大麦四门隔音

纤亿通 OTN2800多业务光传送平台有哪些突出功能?

1.1. 交叉调度能力

OTN2800提供光层波长级、电层子波长级业务的混合调度能力。

光层调度能力:光层提供 OADM波长调度方式,可预先规划输入/输出固定波长,也可采用AWG输入/输出所有波长,需要上下业务的波长连接到业务板卡,无需上下业务的波长采用尾纤跳接调度。

电层调度能力:提供ODU0/ODU1/ODU2/ODU2e/ODU3/ODU4 颗粒的分布式电交叉,相邻槽位交叉容量达到100/200Gbps。

1.2. 传输容量

OTN2800 可配置为 40 波、80 波复用系统:
· 波系统通道间隔为 100GHz,单波可支持 10Gbps 和 100/200Gbps 两种速率;

· 80波系统通道间隔为 50GHz, 单波可支持 10Gbps 和 100/200Gbps 两种速率;

由以上分析知,在配置为 80 波×200Gbps系统时,C 波段传输总容量可达到16Tbps。

1.3. 传输距离

OTN2800通过普通 FEC 编码、超强 FEC 编码、SD-FEC 编码,RZ调制格式、 PM-QPSK、8/16QAM等调制格式以及分布式拉曼放大等传输技术的组合应用,可实现超长跨距和超长距离的传输能力。本产品还支持电中继再生多级级联功能,中继再生传输距离可达上万公里。说明:

· 对于 40波系统的 10G或100Gbit/s 速率,支持最大 25x22dB 的无电中继传输规格。

· 对于 80波系统的 10G或100Gbit/s 速率,支持最大 18x22dB 的无电中继传输规格。

· 对于 40 波系统,支持 1×44dB 单跨超长距传输(基于EDFA放大,无拉曼和遥泵放大)。

1.4. 业务接入能力
1.4.1.业务种类

OTN2800支持SDH(Synchronous Digital Hierarchy)业务、SONET(Synchronous Optical Network)业务、以太网(Ethernet)业务、SAN(Storage Area Network)存储业务、OTN(Optical Transport Network)业务等多种接入业务类型。

1.4.3.多种映射方式

OTN2800支持以下多种映射方式,使其在不同厂家进行业务的互联互通时,可灵活选择对应的映射方式。

· AMP:Asynchronous Mapping Procedure,异步映射规程。

· BMP:Bit-synchronous Mapping Procedure,比特同步映射规程。

· GMP:Generic Mapping Procedure,通用映射规程。

· GFP-F:Frame mapped Generic Framing Procedure,通用成帧规程。

1.5. 管理和辅助接口

· OTN2800支持电源板1+1热备份,通过配置两块电源板提供主备双路电源输入,确保在任意一路电源故障时设备均能安全工作。

· 两块电源板支持独立插拔和互换,对系统供电不受任何影响。

· 支持电源输入过流、过压保护,防止输入电流、电压过大,造成设备的损伤。

1.6.1.2. 主控单板1+1保护

OTN2800支持主控板1+1的热备份功能,正常情况下,系统配置的主从SC单板都同时工作,备用状态SC单板只接收数据,不向外发数据,支持手动切换或者网管切换主备,保证业务无损,保证硬件板卡的无缝升级。在主用SC单板不能正常工作时(例如:掉电、复位、发生故障),备用状态SC单板自动切换为工作状态。

1.6.2.网络级保护

OTN2800提供完善的网络保护机制,根据保护倒换发生的层面可分为电层和光层两类,具体应用时可能存在电层和光层保护的联合应用,其中电层和光层又分别包括多种方式,如表 2‑4所示。

表 2‑4网络级保护列表

保护类型


描述

光层


光通道波长1+1保护


运用 OLP 1+1单板的双发选收功能,在OTU波长转换单元前实现对主备光通道波长1+1保护。

光通道路由1+1保护


运用 OLP 1+1单板的双发选收功能,在OTU波长转换单元后实现对主备光通道路由1+1保护。

光线路1+1保护


运用 OLP 1+1单板的双发选收功能,在相邻站点间利用主备路由对线路光纤提供保护。

光复用段1+1保护


运用 OLP 1+1单板的双发选收功能,在光复用段落间利用主备路由对线路光纤提供保护。

电层


ODUk SNC保护


运用ODUk层的双发选收功能,实现业务主备路由的保护。

ODUk环网保护


运用ODUk层的双发选收功能,实现业务的环网保护。
1.6.2.1. 光通道波长1+1保护

OTN2800支持光通道波长1+1保护,通过OLP1+1板卡实现。光通道波长1+1保护中,OLP板卡位于客户侧设备与OTU之间,利用OLP板卡的并发选收功能,将客户信号并发至不同OTU,即将业务并发至不同的波长通道,避免单个OTU失效引起的业务中断。

1.6.2.2. 光通道路由1+1保护

OTN2800支持光通道路由1+1保护,通过OLP1+1板卡实现。光通道路由1+1保护中,OLP板卡位于OTU与ODU/OMU之间,利用OLP板卡的并发选收功能,将OTU输出的特定波长信号并发至不同OMU,即将业务并发至不同的光缆路由,实现业务在本、对端OTU之间的完全保护。

1.6.2.3. 光复用段OMSP 1+1保护

OTN2800支持光复用段OMSP1+1保护,通过OLP1+1板卡实现,保护倒换时间小于50ms。该保护类型对应的保护区间为本端OMD与对端ODU或本、对端光分插复用单元之间,即避免因光放大单元失效、光纤线路劣化或中断引起的业务中断。

1.6.2.4. 光线路1+1保护

OTN2800支持光线路1+1保护,通过OLP 1+1板卡实现,保护倒换时间小于 50ms。OLP板卡位于光中继段内,该保护可对段内的线路光纤提供 1+1 保护,避免因光纤线路劣化或中断引起的业务中断。

1.6.2.5. ODUk SNC保护

OTN2800支持光通道的ODUkSNC保护,利用板内交叉或相邻槽位板间交叉,实现光通道信号的并发选收,倒换时间小于50ms。

该保护与光通道1+1保护均属于光通道的保护,区别在于本保护倒换发生在电层,由板内或板间交叉完成。光通道1+1保护发生在光层,由OLP板卡配合光转发单元完成。

1.6.2.6. ODUk环网保护

OTN2800支持ODUk环网保护。该保护类型适用于分布式业务网络,保护倒换时间小于 50ms。

1.7. 网管监控
OTN2800可由NMS3000网管系统统一管理,该系统基于B/S架构,具备性能管理、故障管理、配置管理和安全管理等四大功能,并且采用图形化用户界面,操作灵活,功能完善。通过NMS3000网管系统,可提高网络服务质量、降低维护成本,为合理使用网络资源提供保证。

配置和监控项目

· 支持网络级、板卡级故障监视、统计、定位分析,并能提供直观、简便的帮助系统。

· 支持告警、性能管理,可提供基于G.709建议的告警性能监视,提供波长、光功率、OSNR等关键指标的监测,并能够预测网络的性能趋势,形成统计报表。

· 支持线路各个波道业务类型、主备状态等信息的直观显示。

· 支持网元属性、单板属性、端口/通道属性配置、开销管理。

· 支持单盘自动发现功能。

· 支持WDM业务管理,支持OCh、ODUk颗粒业务交叉调度,支持OTUk、ODUk、OPUk开销管理。

· 支持保护管理,支持保护的配置、状态查询及手动倒换命令,支持光通道保护、光复用段保护和光线路等网络保护类型。

· 支持波长、子波长端到端管理功能,路径模型满足G.872、G.798建议要求,提供端到端波长、子波长路径调度功能,并提供基于波长、子波长路径的告警和性能管理。

信道监控方式
OTN2800可提供OSC(OpticalSupervisory Channel)和ESC(ElectricSupervisory Channel)两种监控信道,并支持OSC和ESC的混合组网。

GDS三轴仪
根据力学试验原理,假定一土体保持平衡状态,则其中某一点必有三种作用于互相垂直面上的应力。如从上体中切出一小立方体,如图“主应力与主应力面”所示,图中平行于X、Y、Z三个方向的力,分别称为大主应力σ1、中主应力σ2、小主应力σ3。与三个主应力垂直的作用面分别称为大主应力面、中主应力面和小主应力面。三个主应力值的大小为σ1>σ2>σ3,且互相垂直,主应力面上只有法向应力,无剪应力。这种应力状态,可以在室内用一个立方体试样进行模拟。如图“刚性板结构的真三轴仪示意图”所示,利用六块可以互相移动的刚性板,分别施加σ1、σ2、σ3力于试样,使之达到破坏,并测定试样三个方向的变形和体积变化,这种试验称为真三轴试验。
中文名
GDS三轴仪
原理
力学试验原理
优点
应用范围较广
试验类型
应力路径试验
快速
导航
动三轴仪
什么是三轴试验
三轴试验原理
真三轴试验所施加的应力和所测得的强度参数以及变形参数能较真实地反映实际情况。然而这种试验的仪器构造复杂、操作麻烦。除了作研究用外,很少被岩土工程师用于实际的工程勘察设计。
许多土工问题如土坡、路堤、挡土墙、码头等均属于平面问题,在设计上作为平面应变状态处理,即只考虑σ1和σ3。在一些特殊情况下,如油罐基础,常按轴对称问题处理,即σ2=σ3。三轴试验就是使试样在轴对称的应力状态下进行试验。由于三轴试验比真三轴试验简单方便,因此得到了广泛应用。
主应力与主应力面
三轴试验类型
三轴试验的主要用途是测定土的强度和应力应变有关参数。也常用来测定土的静止侧压力系数Ko、消散系数Cv、渗透系统K等。三轴试验主要有以下几种类型:
1、强度试验
用三轴试验测定土的强度参数,有几种不同方法。根据试验过程中排水条件,通常可分为不固结不排水剪(UU)、固结不排水剪(CU)和固结排水剪(CD)。试验方法的选择,要根据设计要求、土的性质、施工速度、工程运用条件等而定。
2、应力路径试验
前述三种常规试验方法的UU试验、CU试验和CD试验是用同一种加荷方式,在不同排水条件下进行的。如用不同的加荷方式,在不同排水条件下进行试验,则称为应力路径试验。
应力路径是模拟土体在实际施工或运行过程中的应力变化,对试样进行加荷减荷的试验程序。这种应力状态变化是以岩石的加荷过程中土体内某平面上应力变化的轨迹来表明应力增长或减小的路径。不同的加荷方式有不同的应力路径。
3、三轴静止侧压力系数Ko试验
在天然土层或人工填土中的任何一点,水平有效应力σ,h一般不等于垂直有效应力σ,v。这两种应力之比称为侧压力系数或侧应力比,即:Ko=σ,h/σ,v。Ko的最小值相当于土体破坏时的应力比,以Kf表示。工程中,设计者所需要的是静止侧压力系数,即土体在垂直应力作用下,无侧向变形的静止侧压力系数,以Ko表示。
Ko试验是假定土体各向同性均匀一致,应力σ与应变ε呈线性关系,其比值σ/ε即为弹性模量E。
4、孔隙压力消散试验
孔隙压力消散试验是测定试样施加作用力后,试样中产生的孔隙压力在排水条件下随时间而消散的过程。根据这种试验可测得土的固结系数Cv(也称消散系数)和体积压缩系数mv。
5、三轴渗透试验
三轴渗透试验,利用三轴仪按常规不排水剪试验方法安装好试样,对试样施加有效围压σ3,使水在一定压力差作用下通过试样流出,保持稳定流量Q,测定土的渗透系数。对同一试样,可以施加不同围压σ3,使之达到固结排水稳定后,分别测定其渗透系数k。
三轴试验优缺点
三轴试验的优点是:应用范围较广,可用以测定土的强度参数、应力变形参数、土的消散系数、静止侧压力系数及渗透系数等。适用于各种土类,如原状土、重塑土的黏性土及砂砾等;在测定强度方面与直接剪切试验比较,其优点是试样的剪切面不是固定的,面是沿最弱的面产生剪切;对于有结构面的土,如裂缝土,它能较真实地反映土的应力应变特征;在试验方法方面,可以根据工程设计的施工和运用条件控制排水,测定孔隙压力,较可靠地测定试验过程中试样的体积变化(包括饱和式样和非饱和试样)。可以模拟工程现场的应力状态,施加主应力及加荷路径。在试样饱和方面,可以施加反压力或CO2气体,使试样达到完全饱和状态。此外,在孔隙压力消散试验、渗透试验方面,试样可以在近乎实际的应力状态(如各向均等应力、各向不等应力)条件下进行试验。许多实际工程的资料表明,用三轴试验所测定的强度参数c、Φ,静止侧压力系数Ko,孔隙压力消散系数Cv及渗透系数k比其他试验方法所测得的计算参数更为合理、可靠,能较真实地反映土的特质。
三轴试验的不足之处是:试验过程中施加的应力是轴对称的,即σ2=σ3;而大多数的实际工程则是近似平面问题,如土石坝、路堤、挡土墙、隧道、房屋基础等,因而与实际的应力状态有差别,其中主应力(σ2)不能变化,不能模拟平面应变条件,主应力方向不能逐渐改变。试样的末端如不采取减少摩擦的措施,则受到约束,从而影响应力、应变、体积变化及孔隙压力直剪的关系。
三轴试验的应用不足之处是试验操作复杂、费时,需要有试验技术熟练的人员操作。因而试验结果的质量与试验人员的技术水平有很大关系。仪器设备较直剪仪或固结仪复杂且费用较高,试验要求较多的试样。
对于许多实用目的而言,三轴试验的优点远大于其缺点。根据许多工程实例,一些重要的工程问题中,试验室试验结果和现场稳定性探测之间的关系都能很好的符合。
动三轴仪
什么是动三轴试验
土工建筑物及其地基,除了承受静荷载作用外,有时还会受到动荷载的作用,如地震引起的地震荷载,车辆及机器振动引起的振动荷载,爆炸引起的爆震荷载等,相对地说,静荷载及其在土体中引起的静应力的大小及作用方向是不随作用的时间而变化的,动荷载及其在土体中引起的动应力的大小及作用方向则是随着作用的时间而变化的。这种变化,有的属于随机波,如地震引起的地震应力;有的则类似于正弦波,如往复式机器引起的振动;有的则为瞬时作用的脉冲型震动。如煤震在土体中引起的应力。
人们在评估动荷载作用下土工建筑物及其地基的稳定性和变形时,需掌握和了解有关土料的动力工程性质,诸如土的动强度特性、液化特性和动应力应变特性等。为了尽可能正确地了解各种土料的这些性质,除了在现场进行某些原位测试外,还需在室内进行各种动力试验,如动三轴试验、动扭剪三轴试验、动单剪试验、振动台试验和共振柱三轴试验等。
动应力作用下土的力学性状与动剪应变幅γ的关系大致如下:
γ≤10-5为弹性阶段;γ=10-5-10-4为弹性向塑性的过渡阶段;γ=10-4-2х10-2为弹塑性阶段;γ>2х10-2为塑性变形阶段。
通常所说的小应变指γ≤10-5;中等应变为γ=10-5-10-3;大应变指γ=10-3-2х10-2;破坏应变指γ≥2х10-2。
当γ>10-3时,由于往返加荷,土的特性会发生较大的变化,饱和土的孔隙水压力会发生变化,干土或非饱和土则会发生体积变化。
共振柱试验适用于γ=10-5-10-3;动三轴、动单剪、动扭剪及振动台试验则适用于γ=10-4-10-1。
研究型动三轴仪
动三轴仪一般由三轴压力室、轴向及侧向加压系数、测量、记录和监视系统等主要部分组成。可按试样尺寸、激振方式及受力方式等分类如下:
(1)按照试样尺寸分类,可分为小型动三轴仪、中型动三轴仪及大型动三轴仪。
(2)按激振方式分类,分为惯性力式动三轴仪、电磁式动三轴仪、电液伺服式动三轴仪、电气式动三轴仪、摆式加荷动三轴仪。
(3)按接受力方式分类,可分为单向激振式动三轴、双向激振式动三轴、振动扭剪三轴仪、共振柱仪、平面应变动三轴仪。
英国GDS动三轴仪国内使用最多,南京工业大学、东南大学、中南大学及中科院成都山地灾害与环境研究所等30多家岩土科研单位在使用GDS动三轴。代表型号为:
电机控制的动三轴仪
电机控制的动三轴仪将三轴压力室和动力驱动器合为一体,从压力室底座施加轴向力和轴向变形。压力室由装有马达驱动的基座螺旋传动。当没有选择径向动力驱动器时,通过平衡锤消除动态试验对恒定围压的影响。系统由在MS Windows中运行的GDSLAB软件来控制。任一循环的数据都可以实时记录和显示出来。
动三轴仪有2Hz、5Hz及10Hz等版本,其中10Hz系统可实现双向振动三轴试验。 https://t.cn/RC4OzyP


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