信道的定义与分类
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加气混凝土定义及分类
1. 定义
加气混凝土是以钙质材料和硅质材料为基本组分,以化学发气方法形成多孔结构,通过蒸压养护获得强度的轻质人工石材。从宏观物理组成看,它的大量的细小均匀的气孔结构说明它属于多孔混凝土一类;从它的基本组成材料和这些材料之间的水化反应及生成物来看,它属于硅酸盐混凝土;从它获取强度的方法来看,它是蒸压养护制品;从它的多孔结构形成的方法来看,它属于材料组分之间通过化学反应产生气体,及所谓“加气”,而不是外加泡沫。因此,加气混凝土是一种以硅钙为主要原料,采用特殊化学发气方法形成多孔结构的蒸压多孔硅酸盐混凝土。
2. 分类
(1)按基本组成材料分为;石灰—粉煤灰加气混凝土,石灰—沙子—水泥加气混凝土;石灰—硅质尾矿—水泥加气混凝土。
(2)按制品烘干以后单位体积的质量(干体积密度)分为六个等级:即 300,400,500,600,700和800.目前,我国主要生产500和600级的制品。600级制品 以承重为主,兼做保温;500级制品可作某些承重材料,也可作保温用。有的工厂正在开展400或300级的保温制品的研制。
(3)按使用功能分为;加气混凝土砌块---墙体砌筑材料;加气混凝土屋面板—屋面受弯构件;加气混凝土墙板---作为内外墙使用的板材;加气混凝土拼装大板---为便于机械化施工,将墙板拼装而成的大型板材。
粉煤灰加气混凝土的结构及其形成机理
粉煤灰加气混凝土是一种多孔硅酸盐混凝土。它是由钙质材料与粉煤灰中的硅质和铝质成分在水热处理过程生成的一系列水化产物、由铝粉发气所形成的气孔结构以及未反应完的原料颗粒共同组成的一个统一体。这种结构是由料将浇注、静停和蒸压养护等生产工序所发生的化学反应和物理变化而形成的。
一、 粉煤灰加气混凝土的结构
粉煤灰加气混凝土在生产过程中形成的结构系由气孔和孔间壁组成。气孔在铝粉发气是生成,并经蒸压养护后固定在混凝土中。孔间壁系由水化产物、未反应的材料颗粒和孔间壁内的孔隙组成。
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HR行业资料 2020 通信信道
□ 通信信道的组成
远程设备之间的 数据链路称为通信信道、通信线路或通信链路。一条通信信道提供了在两至多点间传送数据的 通道。通信信道可以由下述传输设备之一或它们的 某种组合所组成:
1.电话线路
2.电报线路
3.卫星
4.激光
5.同轴电缆
6.微波
7.光纤
数据是按位(0、1信号)存储和传送的 , 信道速度是指每秒钟可以传输的 位数, 又称它为波特率。位/秒与波特率并不完全等同, 但在实际使用时二者是通用的 。
根据波特率一般可以将信道分成三类:次声级、声级和宽频带级。
1.次声级。次声级线路比电话线还低一级。通常, 因硬件技术的 限制使得每秒钟只能输出7个字符时才使用这种线路, 但是目前已经很少, 甚至没有这种需要了。
2.声级。这是常规的 电话线路, 其速率在600波特(位/秒)到9600波特之间。一条常规的 电话线可以被“调节”以高达9600波特的 速率传送数据, 而且相当准确。当然随着这种能力的 增加而必然带来用户成本相应提高。如果具体看声级线路速度, 那么, 一条具有1200波特速率的 线路每秒钟大约可以传送120个字符。声级线路主要用于计算机与群控器之间的 高速链路, 但是它也能用于低速的 、计算机到计算机的 通信。
3.宽频带级。宽频带级信道具有超出1兆波特的 容量, 而且主要用于计算机到计算机的 通信上。 1 / 3
HR行业资料 2020
□ 信道的种类
一个公司要为自己在费城与纽约之间架设一条同轴电缆线是不切实际的 ,
更不用说是不合法的 。同样, 要建立自己的 微波中继站或发射卫星也是不切实际的 。鉴于这些原因, 大多数公司都转向去租用公用的 载波线路, 例如,
去租用美国电话电报公司(AT&.T)和西方联盟(Western Union)为他们的 数据网络提供的 信道。
湿地的定义与分类
1.湿地的定义
根据《湿地公约》的定义,湿地系指天然或人工、长久或暂时性沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有或静止或流动、或为淡水、半咸水、咸水水体者,包括低潮时水深不超过6m的海域。
2.湿地分类标准
根据中国的实际情况以及《湿地公约》分类系统,《全国湿地资源调查与监测技术规程》将全国湿地划分为5大类28种类型,各种类型及其划分标准如下:
Ⅰ、 近海及海岸湿地(低潮时水深6米以内的海域及其沿岸海水浸湿地带):
Ⅰ1 浅海水域:低潮时水深不超过6米的永久水域,植被盖度<30%,包括海湾、海峡。
Ⅰ2 潮下水生层:海洋低潮线以下,植被盖度≥30%,包括海草层、海洋草地。
Ⅰ3 珊瑚礁:由珊瑚聚集生长而成的湿地。包括珊瑚岛及其有珊瑚生长的海域。
Ⅰ4 岩石性海岸:底部基质75%以上是岩石,盖度<30%的植被覆盖的硬质海岸,包括岩石性沿海岛屿、海岩峭壁。本次调查指低潮水线至高潮浪花所及地带。
Ⅰ5 潮间沙石海滩:潮间植被盖度<30%,底质以砂、砾石为主。
Ⅰ6 潮间淤泥海滩:植被盖度<30%,底质以淤泥为主。
Ⅰ7 潮间盐水沼泽:植被盖度≥30%的盐沼。
Ⅰ8 红树林沼泽:以红树植物群落为主的潮间沼泽。
Ⅰ9 海岸性咸水湖:海岸带范围内的咸水湖泊。
Ⅰ10 海岸性淡水湖:海岸带范围内的淡水湖泊。
Ⅰ11 河口水域:从近口段的潮区界(潮差为零)至口外海滨段的淡水舌锋缘之间的永久性水域。
Ⅰ12 三角洲湿地:河口区由沙岛、沙洲、沙嘴等发育而成的低冲积平原。
Ⅱ、 河流湿地(本次调查仅限于河床(枯水河槽)平均宽度≥10米,面积大于100hm2的全国主要水系的四级以上支流) Ⅱ1 永久性河流:仅包括河床,同时也包括河流中面积小于100hm2的水库(塘)。
Ⅱ2 季节性或间歇性河流
Ⅱ3 泛洪平原湿地:河水泛滥淹没(以多年平均洪水位为准)的河流两岸地势平坦地区,包括河滩、泛滥的河谷、季节性泛滥的草地。
摘 要
在一般的广义通信系统中,信道是很重要的一部分。它是传输信息的载体,其任务是以信号方式传输信息、存储信息。因而研究信道就是研究信道中能够传送或存储的最大信息量,即信道容量问题。信源输出的是携带着信息的消息,而消息必须首先转换成能在信道中传输或存储的信号,然后通过信道传送到收信者。并且认为噪声或干扰主要是从信道中引入,它使信号通过信道后产生错误和失真。故信道的输入和输出信号之间一般不是确定的函数关系,而是统计依赖的关系。只要知道了信道的输入信号、输出信号,以及它们之间的统计依赖关系,则信道的全部特性就确定了。
实际的通信系统中,信道的种类很多,所包含的设备也各部相同,因而可以从不同的角度进行分类。
根据信道用户数量
(1)单用户信道:只是一个输入端和一个输出端,信息只朝着一个方向(单向)传输。其信道容量为一个确定的非负数。
(2)多用户信道:输入端或输出端至少有一端有两个以上的用户,信息在两个方向上(双向)都能传输。其信道容量为一个二维或多维区间的一个限定区域的界限。
根据信道输入端和输出端的关系
(1) 无反馈信道:输出端的信号不反馈到输入信号,即输出信号对输入信号没有影响。
(2) 反馈信道:信道输出端的信号反馈到输入端,影响输入端信号发生变化;
根据信道的参数与时间的关系
(1) 固定参数信道:信道的参数(统计特性)不随时间变化而变化,如光纤、电缆信道。
(2) 时变参数信道。信道的参数(统计特性)随时间变化而变化,如无线信道的参数会因天气、周围环境的变化而发生较大的变化。
根据信道所受噪声种类的不同
(1)随机差错信道:噪声独立随机地影响每个传输码元,如以高斯白噪声为体的信道。
(2)突发差错信道:噪声、干扰的影响前后相关,错误成串的出现,如实际的衰落信道、码间干扰信道,这些噪声可能是由不同的脉冲干扰或闪电等引起的。
根据输入和输出信号的特点
(1)离散信道:输入和输出信号在时间和幅度上均离散。