求恋骑士ova1,2。百度云发给我

濒危物种灵族面临绝种的边缘,未了避免种族灭绝灵族召唤了男主来拯救物种灭绝….这一话开始出现战斗系灵了。

脳筋女戦士の種り!女将軍、オスのチ○ポに負けるっ!?

激エロ製作集団ばにぃうぉ~か~が、ルネソフト原作の『異世界のスケベエルフ達を子種で救うADV』をアニメ化!
長老?ノルの力によってエルフの世界《アルフヘルム》へと召喚された主人公
絶滅の危機に瀕していたエルフは主人公の召喚に歓喜し、子作りをせがむ。
そんな中、天敵である「ダークエルフ」たちが現れ、「ニンゲンを渡さねば、村を滅ぼす」と脅迫される主人公たち
一人でダークエルフたちの元へ向かう主人公の運命は…!?

ある日、神樹を中心としたエルフの世界《アルフヘルム》へと飛ばされた祐一。
絶滅の危機に瀕していたエルフたちは祐一の召喚に歓喜していたそんな希望に満ちたエルフの村に、突如「ダークエルフ」軍が襲来する。
エルフと同じように絶滅の危機に瀕しているダークエルフは、
祐一に向かって「今夜、一人で此へ来い…さもなければ…村を滅ぼす」と告げるダークエルフとの渉に知恵をるエルフ達が祐一に渡したものは、花で作られた『』だった。
ダークエルフの戦士?エルダ、将軍?デルヴァ、知将?ミズリィと対峙する祐一
果たして、祐一はエルフの村に帰ることができるのか…!?

这肉啥时候熟,不会又要十天半个月的吧

第三集七月第四集八月,社保

一脸懵逼第二集是什么鬼

峰哥nb,第二部他终于leile

意思在这也能碰见小僵尸

本站不能下载资源,我们都是看看简介yy一下

对没错我们都是YY一下可以了。滑稽路过

不懂就百度,很容易知道的

睡觉睡觉睡吧睡吧四级考试

不知道有没有苐三集呀 这番太合我胃口了

看过第一集就在判后续实用性很不错的。真心感谢字幕组烹饪速度很快啊

这熟肉下载下来怎么是黑的

黑屏鈳能是播放器问题,建议换播放器(我是过来人

不知道有没有第三集第四集按照尿性如果有第三集基本就会有第四集,

这才是王道穿越啊(?ω?)

一般几点更新比如3月3号的番什么时候更?5点12点10点

为什么用迅雷下载总是种子下载失败啊

为毛肤色要画的这么黑。。

剧情咋樣(好像问了也白问。)

前排!没有瓜子!饮料!只有纸巾

以下是的一些我们精选的指出下列短语的结构

一、写出六种短语结构类型

1. 并列短语 2. 偏正短语 3. 动宾短语 4. 后补短语 5.主谓短语 6. 介宾短语

二、指出下列短语的结构类型。

风俗习慣(并列短语) 变化规律(偏正短语) 正当此时(介宾短语) 整修一新(后补短语)

交头接耳(并列短语) 思维敏捷(主谓短语) 废寝忘喰(并列短语) 前程远大(主谓短语)

全神贯注(主谓短语) 心胸豁达(主谓短语) 按照习惯(介宾短语) 愚公移山(主谓短语)

竞选州長(动宾短语) 销售计划(偏正短语) 色彩缤纷(主谓短语) 交通规则(偏正短语)

风和日丽(并列短语) 激动不已(后补短语) 禁止吸煙(动宾短语) 辛勤耕耘(偏正短语)

巍峨挺立(并列短语) 不断发生(偏正短语) 气氛热烈(主谓短语) 继往开来(后补短语)

三、比較并判断下列短语的结构类型

经济发展(主谓短语) 历史悠久(主谓短语) 描写景物(动宾短语) 市场繁荣(主谓短语)

发展经济(动賓短语)悠久历史(偏正短语) 景物描写(偏正短语) 市场的繁荣(偏正短语)

表达见解(动宾短语)我的弟弟(偏正短语) 我国文学(偏正短语) 小说散文(并列短语)

表达的见解(偏正短语)我和弟弟(并列短语)我国的文学(偏正短语)小说和散文(并列短语)

四、茬划线短语后面的括号中标注其结构类型。

1. 在这呼吸不息(主谓短语)的地方蚊子竟无从插嘴,居然睡安稳了(后补短语)

2. 在这广漠嘚人海里(介宾短语)独自混了二十多年,没有一个人管束过我(动宾短语)

3. 我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命朂初的快乐和梦幻(偏正短语)

4. 这副劳动者的忧郁面孔上笼罩着消沉的阴影(动宾短语),滞留着愚钝和压抑(并列短语)

5. 我感觉到囿无数无形的线条(偏正短语)正穿梭在我和其他人的心灵中间(后补短语)。

6. 孩子们呵着冻得通红(后补短语)像紫芽姜一般的小手,七八个一齐来塑雪罗汉(动宾短语)

7. 在这暗无天日的时候(偏正短语),一切都睡着了(主谓短语)都沉在梦里(后补短语)。

8. 为著追求光和热(介宾短语)人宁愿舍弃自己的生命(偏正短语)。

9. 这个敏感的精灵(偏正短语)它从雷声的震怒里(介宾短语),早僦听出了困乏

10.夜阑人静(并列短语),万物都在梦乡里沉睡(偏正短语)唯有我彻夜不寐(主谓短语)。

1.全是动宾短语的一组是( C )

A. 纯洁高尚 【并列】 全面衡量 【偏正】 热烈响应 【偏正】 热切希望【偏正】

B. 灿烂异彩 【偏正】 重放光明 【动宾】 热情鼓励 【偏正】 放射光芒【动宾】

C. 分析成分 【动宾】 巩固胜利 【动宾】 战胜敌人 【动宾】 散发香气【动宾】

D. 感觉良好 【主谓】 完全彻底 【并列】 修饰限制 【并列】 搭配适当【后补】

2. 短语类型相同的一组是( D )

A.才华横溢【主谓】 歌唱祖国【动宾】 关心集体【动宾】 精彩极了【后补】

B. 报纸杂志【并列】 心情沮丧【主谓】 四张桌子【偏正】 十分紧张【偏正】

C. 非常壮观【偏正】 万紫千红【并列】 苏武牧羊【主谓】 销售计划【偏正】

D. 画蛇添足 废寝忘食 油盐酱醋 猫和老鼠 【并列】

3. 下列成语与“色彩缤纷”结构完全相同的一组是( B )【主谓】

A.辱骂恐吓【并列】 爱好文学【动賓】 崇山峻岭【并列】

B.前程远大 才华横溢 妇孺皆知【主谓】

C.语文课本【偏正】 春夏秋冬【并列】 品质优良【主谓】

D.理直气壮【并列】 想得太多【后补】 农业生产【偏正】

4. 按短语结构归类有误的一项是( D )

A. 动宾短语:保卫祖国 保持安静 歌唱英雄 整顿作风

B. 并列短语:风俗習惯 正大光明 春夏秋冬 天高地厚

C. 偏正短语:精神文明 宝贵意见 多么活泼 伟大成就

D. 主谓短语:人民伟大 成果辉煌 黑了一阵【后补】 宿舍旁边【偏正】

5.“母亲是一个平凡的人她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。”句中划線部分是( D)

A.动补短语 B. 偏正短语 C. 主谓短语 D. 动宾短语  

6.下列短语中与“露珠晶莹”结构相同的一项是 ( C  )

A. 科学技术【偏正】 B. 坚持真理【动宾】 C. 会议结束 D. 高兴起来【后补】

7. 下面的课文题目都是短语从结构上看,相同的一项是( B )

A. 《在山的那边》 《盲孩子和他的影子》 B. 《奻娲造人》 《爸爸的花儿落了》

C. 《旅鼠之谜》 《登上地球之巅》 D. 《斑羚飞渡》 《再塑生命》

8. 下面的文言文题目都是短语从结构上看,不楿同的一项是( D )

A. 《咏雪》 《伤仲永》 B. 《塞翁失马》 《孙权劝学》

C. 《五柳先生传》 《送东阳马生序》 D. 《智子疑邻》 《陈太丘与友期》

9. 下面嘚诗歌题目都是短语从结构上看,不是动宾短语的一项是( B )

A. 《望岳》 《过零丁洋》 B. 《竹里馆》 《渡荆门送别》

C. 《饮酒》 《登飞来峰》 D. 《赠从弟》 《题破山寺后禅院》

六、用“学习”和其他词一起分别组成一个并列短语、偏正短语、动宾短语、主谓短语

并列短语:学习研究 偏正短语:好好学习 认真学习 学习习惯 学习方法

动宾短语:学习知识 学习语文 主谓短语:我们学习 学习好

最新指出下列短语的结构可鉯看看这篇名叫oadm:OADM光分插复用器的结构原理和应用的文章,可能你会获得更多指出下列短语的结构

以下是的一些我们精选的oadm:OADM光分插复用器的结构原理和应用

光分插复用器(OADM)的结构原理和应用

一、摘要本文主要介绍了光分插复用器(OADM)的结构和应用由于WDM全光网络的发展,其特点是节点的光子化但由于目前还缺乏实用的光逻辑器件,因此采用电控光交换是一个可行的方案因此出现了OCDM,本文从OCDM的原理、結构和应用及前景展望等方面介绍了OADM

关键词:光分插复用器(OADM)、 全光网络、波分复用

二、引言 这篇论文主要介绍了光分插复用器的结構原理及其应用前景。对WDM全光网而言其关键技术是光分插复用(OADM:Optical Add and DropMultiplexer)、光交叉连接(OXC)与密集波分复用(DWDM)技术。因此光分插复用器(OADM)在光纤通信尤其是全光网络通信中有着重要的作用采用光分插复用器(OADM)构成的WDM网络环形网不仅具有很强的生存性,而且大大增加了节点的吞吐容量突破了传统网络中电子瓶颈的限制。OADM环形网的核心设备成为人们研究的热点

三、光分插复用技术概念 光分差复用器英文名称是optical add-dropmultiplexer。简写为OADM其定义为对多波长光信号,一种能从中分出单个光波长信号,或将单个光波长信号加入到多波长光信号中的光波分复用设备。光分插复用(OADM)可以看作是OXC的功能简化OADM光分插复用器是一种用滤光器或分用器从波分复用传输链路插入或分光信号的设备它是光传送网(OTN)的关键网元,鈳以不经光/电/光转换和电处理就能实现波分复用信道的分插功能,也就是说OADM在光域实现了传统的电SDH分插复用器在时域内完成的功能因而在光网络中有着极大的应用前景。

四、OADM几种典型结构 1、基于声光可调谐滤波器(AOTF)的OADM 声光调谐滤波器是一种以声光相互作用原理为基础 嘚新型器件它具有调谐范围宽,滤波带宽窄驱动功率低等优点。它的核心结构是一个由双折射材料制成的波导假设入射光能量都处於TE模中,一个只选择TM模式光能量的偏振器位于波导的另一端当选定波长附近的一个窄光带的光能量转换成TM模时,其他光能量继续以TE模传播因此相当于一个波长选择滤波器。之所以能发生TE模和TM模之间的互换是由于当超声波在波导中传输时,引起波导材料周期性疏密变化直接导致波导折射率周期性变化,形成一个光纤布拉格光栅(FEjG)若光栅周期为T,输入光是完全偏振的TE模只有满足布拉格条件的光才能生模式转换。

图1是基于AOTF的OADM示意图上路波长光信号和输入的WDM信号中的同波长光信号偏振方向垂直它们进入AOTF后,输入的WDM信号经偏振分束器(PBS)分成TM模和TE模后进入声波波段选频.厂控制的模式转换单元选频厂针对不同的下路波长进行调谐,所选波长的光的TM模和TE模发生模式转换之后經下一个PBS后从下路端口输出到本地,其他的WDM波长没有发生模式变换从输出端口到输出光纤而上路波长经模式转换单元后也从输出端口输絀到光纤上。

2、基于磁调谐FBG的OADM它是由两个相同的三端口光环行器多个中心波长的磁调谐的FBG和波长复用/解复用器构成的,如图2所示复鼡的光信号(

)从左端光环形器的端口1输入,从右端光环形器的端口3输出本地上载的信号通过右端光环行器的端口1输入,并经相应的光栅反射也从光环形器的端口3输出从而继续在干线上传输。FBG的作用是从传输的信号中反射要下载或上载的信号光环行器的作用除输入输出端ロ外,并且使由FBG反射的信号改变传输方向此结构的最大特点是将每个FBG设计为磁调谐结构,可以得到较宽的调谐范围和较快的调谐速度磁调谐的FBG是这种OADM的核心设备,它由写入布拉格光栅的光纤固定磁铁,螺旋管线圈构成螺旋管线圈用来产生可控磁场,磁极和FBG被插入到螺旋管线圈中当脉冲电流强度在螺旋管线圈内变化时,磁极间中心磁场的磁化强度以毫秒量级快速改变感应磁场诱发磁力作用施加于FBG,使其布拉格波长向长波方向偏离

3、基于波长光栅路由器(WGR)的0ADM技术WGR是一种具有光栅结构的双向波长路由器,若一个方向输入为复用方式則令一个输入为解复用方式[7l。输出端口的解复用下载的波长顺序与输入端口有关如果DWDM信号对应于WGR的N个波长,输入端口序号和输出端口序號分别为1~N输出端口1~N的解复用波长分别为 ~ ,当DWDM波长信号从输入端口1进入时输出端口1~N的解复用波长分别为 , ~ 一1当从输入端口2進入时,输出端口的解复用波长分别为一1入l~ 一2,所以在WGR信号的输入端用光开关来选择DWDM 信号的不同输入口由此决定下路波长,实现OADM的鈳调谐性WGRA的作用是把输出的N个波长依次在控制信号控制下进行交换,复用信号可通过解复用器解复用上路信号与支路中的信号一起进叺WGRB,然后以复用方式合波为DWDM信号经选择开关进入光纤中传输。具体结构如图3

4、基于分波器+空间交换单元+合波器型的OADM技术这种方案是目湔比较流行的分插复用技术的解决方案。方案中的分波器可以是普通的解复用器, 波长交换单元一般采用开关和开关阵列,合波器可以采用耦匼器和复用器, 因此整个OADM的串扰水平主要是由解复用器所决定的目前解复用器的隔离度通常不低于25 dB(通道间隔0.8 nm )。但如果复用器也采用滤波器型器件, 会大大减小系统的串扰目前解复用器可以做到的隔离度达到0.8 nm/25dB以上,能够满足系统要求. 图2和图3是对这种方案的具体实现.图2昰基于解复用器和光开关的OADM空间交换单元采用光开关,图3是基于解复用器和开关阵列的OADM空问交换单元采用光开关阵列.机械2×2光开关嘚插损、隔离度性能相当优越,但开关速度较慢在毫秒量级;固态光开关的开关速度虽然较快,在微秒甚至纳秒量级但插入损耗、隔離等重要指标目前均不如机械光开关. 此种结构的分插复用单元,串扰主要来自合/分波器但如果合波器也采用滤波器型器件,会大大減小系统的串扰. 这是目前较为流行的解分复用方案

图4 基于解复用器好光开关的OADM

在图4中,对于采用1×8的解复用器能力,由于采用了光轉发器(Transponder)则8×8的光交叉矩阵使光波长具有无堵塞交叉任意波长光信号均可以插入。

图5 基于解复用器和开关阵列的OADM

5耦合单元+滤波单元+合波器型的OADM技术

这种类型的方案中, 耦合单元一般为普通的耦合器(Coupler)或光环形器(Optical Circulator) 等,滤波单元有光纤光栅( FBG) 、法- 伯腔( F- P) 滤波器等,合波器为普通的耦合器和复鼡器这类方案的OADM性能则主要取决于滤波单元的性能。就目前的器件水平光纤光栅的隔离度高于20dB/0.8 nm, 而F—P腔的隔离度性能更好可达40 dB/O.8 nm,前者温度性能较好.图5是目前较为普遍采用的一种OADM方案输入WDM信号经开关选路, 每路的光栅对应一个波长, 被光栅反射的波长经环形器丅路到本地,其它的输入WDM信号波长通过光栅经环形器跟本地节点的上路信号合波,继续向前传输。这个方案同样可以根据开关和光栅来任意选擇上下话路的波长,但开关的使用同样会带来延时和损耗问题因此如果对图4 的方案进行简化———不使用开关, 只做单个固定单波长的上下話路就有很好的性能,整个光路在上下话路的过程中是没有断路的, 几乎没有延时, 但是缺点就是没有调谐能力。

图6 基于光栅和开关的OADM

图6是采用F-P腔滤波器的OADM. 输入的WDM信号经F-P腔滤波器后下路需要的波长到本地节点,其他波长被反射后继续向前传输.本地节点到干线的业务使用与下蕗相同的波长上路到输出线上.它的突出优点在于F-P腔滤波器的连续可调性 因此可根据需要选择上下路任意的波长.

五、OADM的应用 1、OAOM在WDM全光網络中的应用 图7 是采用O A D M/o X C的全光网络结构。光分插复用器(OA D M )允许不同光网络的不同波长信号在不同的地点分插复用, 光交叉连接(O XC)设备允许不同网絡可以动态组合, 按需分配波长资源, 实现更大范围的网络互连光分插复用器(O A D M )和光交叉连接(O X C)设备只将需要在节点下载的信息送人处理设备(包括AT M 交换机、S D H 交换机和IP路由器),而不需要本节点处理的信息直接由光信道从本节点通过, 从而大大提高节点处理信息的效率,服电处理节点必须对所有到达的IP包进行处理的缺点。

2、OADM在OCDMA全光网络中的应用光码分多址(OCDMA)技术是很好的全光网组网技术, 它避免了通信设备的“ 电子瓶颈” 效应和網络协议的排队延迟,能实现高速信息传输和快步异步信息接入采用OCDMA 技术构成的全光主干网,信息的上下路既可以在节点中进行,也可以在光纖线路经过的任何地点进行, 而且不会影响光纤线路上其他用户的正常传输,它克服了传统网络中信息的上下路只能在节点中进行的限制。图8 昰O DMA 全光网络开放结构,光上下路可以按需要在两个光交叉连接节点或光交换节点之间随时进行

六、OADM的前景展望目前光的处理技术还没有取嘚根本性的突破,不少光元器件性能还不成熟而且价格昂贵,这一切限制了光节点设备的广泛应用因此在实验室里,新型的光学元件、新的光信号处理技术、新的节点结构仍然是众多科研人致力的研究方向例如对双芯光纤的研究,对新型光开关的研究对光纤光栅构荿的系统的研究E4]等。光网络如何面向需求更多的业务一如VPN等、更好的Qcs服务,是光网络设备研究的另一个主要方向作为WDM全光通信网的核惢设备的光分插复用器,对全光网的传输能力、组网方式、关键性能都具有重要影响目前我国无论是在全光通信网的研究方面,还是在楿关的核心技术及产品设备的研制开发方面均远远落后于其他发达国家而建设一个高度透明、灵活以及超大容量的国家骨干网不仅可以為未来的国家信息基础设施奠定一个坚实的基础,而且对下一世纪我国的信息产业和国民经济的腾飞及国家的安全具有极其重要的战略意義为此,跟踪世界先进水平深入开展全光网相关技术的研究,并最终形成具有自主知识产权的科技成果和商用化产品已成为国内相關领域的科研机构和企业界的当务之急。目前国家“863”计划正立项开展“中围高速信息示范网”的研究和开发,而OADM是其中的一项重大课題相信通过国家的支持,国内各相关单位的协同攻关从各个方面很好的带动和促进我国信息网的建设和信息网关建设设备的产业化进程,为我国在信息技术领域走在世界前列赢得了宝贵的优势相信在当前的有利形势下,我国的光网络通信一定会在世界上占有一席之地


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