简介:摘要:随着当前科学技术快速发展,我国社会正式迎来了 5G通信时代, 同时我国联合国际电联社共同启动了 5G通信标准,该标准的正式实施为我国进入 5G通信时代开创了全新的技术研发体系。 5G通信系统在运营过程中应当确保通信系统在建设中 保持最优化的性价比,并 提供稳定且安全的通信保障,这就需要在5G通信系统中融入 NSA等多种通信网络。本文主要基于 5G通信系统研发的基础上,系统地分析了 5G通信系统共存电源在运行中存在的干扰控制,进而提出一种科学合理的共存电源干扰控制方案,通过自干扰抵消链路、参考电源自动电平控制电路、仿真模拟控制系统、共存电源检测电路等相关技术,提高 5G通信系统共存电源在干扰控制中的系统接入满意率和带宽运行等方面的优势。
简介:摘要:小学生在求学过程由于心智还尚未成熟,难免会出现浮躁以及急于求成、爱钻牛角尖等问题,老师始终不忘初心,育人为本,让心中的“理”与师爱同行。教育学生做人要讲道理,“以理服人,明理做事”才能走得更远,飞得更高;鼓励学生“理性对待难题,合理安排时间”以最好的姿态面对人生;做人要“言之有理,不要蛮不讲理”才能赢得别人的尊重以及臣服;鼓舞学生“理想”不分大小,只要心存理想,不负韶华,努力编织五彩斑斓的人生,方可赢得更多的掌声。
简介:【摘要】: 目的 分析 综合护理对抑郁焦虑共存 患者的临床效果 。方法 选择我院 2018 年 3月至 2019 年 3 月收治的 86 例 抑郁焦虑共存 患者为研究对象 ,随机将其 分为综合 组与对照组,每组各有患者 43 例。对照组患者 采用常规护理措施 ,综合 组在对照组 的基础上采用综合护理干预。比较 两组患者干预 前后的汉密尔顿抑郁量表评分( HAMD)、焦虑量表评分( HAMA),评价两组患者的护理满意度 。结果 干预后,两组患者的 HAMD 以及 HAMA 评分均明显降低,差异有统计学意义( P<0.05 )。综合组干预后 HAMD 以及 HAMA 评分较对照组降低更加显著,差异有统计学意义( P<0.05 )。综合组患者的护理满意度为 97.67% ,明显高于对照组的 81.40% ,差异有统计学意义( P<0.05 )。 结论 综合护理方法干预可以 显著改善抑郁焦虑观察 患者的抑郁焦虑程度 ,提高患者的护理满意度,具有在临床上广泛推广应用的价值 。
简介:摘要非酒精性脂肪性肝病和酒精(乙醇)相关性肝病是全球范围内流行的慢性肝病,是造成脂肪肝的主要原因。非酒精性脂肪性肝病患者也会有不同形式的饮酒,肥胖与饮酒共存时脂肪肝的病因诊断更加困难。饮酒量和饮酒模式与慢性肝损伤、2型糖尿病、心血管疾病等多种代谢相关疾病间可能存在"J"型关系,即少量~适量饮酒可能对上述疾病带来一定的益处,但过量饮酒可能促进肥胖发展,加重肝病和代谢异常,增加发生肿瘤的风险。当肥胖与饮酒共存时,除评估肝脏病变情况外,也应重视筛查代谢相关疾病的风险。改变不良生活习惯,减重和限酒仍然是治疗脂肪肝和代谢紊乱的基础,对于有药物治疗指征的患者,充分考虑利弊及与患者充分沟通后可以慎重选择。终末期患者可以考虑肝移植,术后亦应重视改善生活方式。
简介:摘要目的探讨Castleman病与CTD共存时的关系,减少误诊误治。方法回顾性分析2001年1月至2017年5月北京协和医院收治的疑诊CTD最终诊断Castleman病患者的临床及实验室资料。结果① Castleman病合并或模拟CTD 11例,占同期Castleman病患者的5.7%(11/194),发病平均年龄(51±17)岁,男性6例,女性5例;②常见的临床表现依次为多发浅表淋巴结肿大(10/11)、发热(8/11)、浆膜腔积液(6/11)、关节肿痛(5/11)、脱发(2/11)、雷诺现象(1/11)、光过敏(1/11);③实验室检查表现为ESR增快(11/11)、低白蛋白血症(11/11)、hs-CRP升高(10/11)、IgG升高(7/11)、蛋白尿(5/11)、镜下血尿(5/11)、ANA阳性(5/11);④疑诊的CTD包括SLE 5例,IgG4相关性疾病2例,成人Still病2例;合并SS 2例;⑤ 11例均由活检病理明确诊断为多中心型Castleman病,浆细胞型10例,混合型1例。结论Castleman病可出现发热、多浆膜腔积液、关节肿痛、蛋白尿等合并或模拟CTD的表现,诊断和治疗需谨慎,必要时行淋巴结或肿物活检,减少误诊误治。
简介:摘要: 主要详细的介绍了在紧急情况下,卫星通信在应急行动中所起到的作用。首先,简单介绍了应急通信系统;其次,具体阐述了卫星通信系统在应急通信情况下的优势 。随 着 我 国卫 星 通 信 技 术 的 快 速 进 步 和 我 国经 济 的 快速 发 展 .卫 星 通 信被 广泛 的应 用 。应 急 通 信 系统 的 服 务 能 力越 来越 强 ,卫 星 通信 将 会 更 大程 度提 高应 急通 信 系统 服 务 能 力 。能 够 有力减 少对社会和人民的损 害,提 高紧急情 况的救援能力。 基于卫星通信技术对应急通信系统集成了各方面的业务融合,为成立应急抢修移动指挥调度系统奠定了基础,通过应急演练,已经 应用在大型工作中。随着通信技术的发展,基 于卫星通信的移动应急系统和有线传输技术将成为通信网络保障的基础。
简介:摘要:随着电力系统的快速发展,光缆作为电力通信网的基础设施,得到了越来越广泛的应用。光缆通信的安全可靠影响着整个电网的安全运行。所以,在当今信息时代,认真完成电力通信光缆故障维修工作,使电力通信畅通无阻运行下去显得越来越重要。本文就通信光缆的故障定位及处理措施进行了探讨。 关键词:电力通信;通信光缆;故障定位 1 电力通信网络和通信光缆故障监测 1.1自动监测管理的原理 在智能电网中,电力通信光缆网络和 GIS系统之间存在密切关联,因此可通过 GIS技术的拓扑关系,再结合计算机信息技术实现对通信光缆故障的快速监测。 1.2OTDR光纤在线监测的实现 电力通信光缆传统的运维管理必须要人工进站,人工在进行检修时还需要暂时停止部分业务,用 OTDR人工对光缆进行扫描,根据扫描结果判断通信光缆的运行状态,并根据监测结果来决定是否需要采取相关的措施。 而采用外置的 OTDR无需人工进站,也无需停止业务,不仅能直接实现对通信光缆的在线监测和分析,还能将检测获得的结果自动生成数据报表,根据获得的数据既能评估光缆的工作状态,还能有效的分析通信光缆的故障点隐患,极大的提升 了通信光缆的管理水平和质量。具体监测步骤如下: 1.2.1测试脉冲波长的选择 对脉冲波长的选择要考虑多方面因素,如衰耗、监测方式、抗干扰性能等,基于这些方面的考虑,一般选择波长更长的 1625 nm。究其原因关键在于如下几方面: 第一,部分业务波长为 1550 nm,如果选择同样的波长进行监测,很可能对业务波造成干扰,选择 1625 nm能确保测试信号在有效频带之外; 第二,选择的 1625 nm波长对通信光缆的弯曲更加敏感,一旦在通信光缆的弯曲处发生故障,其衰耗比 1550 nm要大很多。 1.2.2具体测试方案 按照应用场景的不同,通常采用下述两种测试方案: 第一种,业务光纤测试。在对电力通行光缆进行测试时,由于通常选择不同波长的信号进行测试,因此需要通过相关设备将测试和业务信号复用到同一根光纤不同的波长上,然而将这些脉冲传输到其它站点,进入接入站。 第二,备用线芯测试。按照贝尔实验室得到的研究结论可知,对通信光缆来说,一条光缆内部的纤芯受到外界环境影响时发生的物理变化基本相同,因此只需对某条备用纤芯进行测试就可以获得通信光缆纤芯物理性能的变化。与业务纤芯相比,备用纤芯的测试更加便捷,简单,仅需要在备用光纤端点的局点安装外置的 OTDR和 OSU,并将备用光纤接入相关端口就能进行测试。 1.2.3告警信息的输出 通信光缆发生故障时的告警也是监测管理的重要环节,在 GIS系统中通过设备告警采集接口就能对光缆进行实时监测,一旦电力通信光缆在运行过程中出现故障,光功率减小到预设值以下,或者光纤在运行过程中出现异常衰耗,就会立刻发出告警。 在对通信光缆进行实施监测时,系统能根据设定的程序判断光缆的“接头松动、脱落、弯曲”等故障类型,并发生对应的告警信息,当告警信息发出后,系统就会立刻激活 OTDR对出现故障的通信光纤线芯进行测试,以实现对故障的准确定位。 2 GIS技术在电力通信光缆故障定位中的应用 当电力通信光缆线路发生故障后,首先要故障发生点进行快速定位和显示,这对赢得宝贵的抢修时间十分重要,网络的恢复也会加快,能有效减少故障带来的各项损失。 GIS技术在电力通信光缆故障定位步骤如下。 2.1距离测量 要测量电力通信光缆发生故障点距离机房的光学距离,可根据 OTDR原理测量出对应的光纤长度。为了确保测量的精确度,可在测量之前根据光缆的具体状况设置好 OTDR的折射系数,并将光标沿着波形置于正确的位置。 采用这种方法进行测量时存在偏差,这种偏差是 OTDR上指示的距离读数,通常情况下大于实际距离。电力通信光缆一旦发生断路故障,信号在断路故障处会发生突变,因此用 OTDR能准确测量到故障点距离机房的距离。 2.2故障定位算法 从上述步骤中获得故障点距离机房距离后可从数据库中进行搜索,由于电力通信光缆衔接处存在盘绕或者余留,所以测量距离大于实际距离,然后从搜索到的数据中取差的最小值进行计算,计算结果越小越接近要找的故障点记录,依据这些能够在显示屏上确定故障点到机房距离及坐标。一旦确定故障点的位置,就可以通过采用 GIS系统查看附近的信息,进而确定故障点的具体位置。 故障点算法主要按照下述程序进行: 第一步,获得测量距离 D; 第二步,从数据库中找到 D>=d的记录; 第三, min( D-d); 第四步,根据对应的记录确定故障发生的具体位置; 第五步,显示。 2.3确定故障点 当电力通信光缆发生故障后,通过上述故障定位算法能够得到故障点距离测量中心的距离,但是仅有这些信息并不能确定故障的具体位置,工作人员还必须能够获知故障点周围附近比较明显的标志物或者地貌信息,只有这样才能从地面上迅速确定故障点的准确位置。根据光纤测量获得故障点到测量点的距离,然后在 GIS系统上查询出故障点附近的地理信息,就能实现对故障点的准确定位。维护、抢修人员可以根据数据库提供的详细直接到达故障点处理故障。 3 如何提高光缆线路障碍点定位的准确性 3.1建立光缆线路资料库 注意收集平时处理障碍点所产生的相关资料,每次的测试所使用的仪表以及参数的设定都要详细记录,归类整理分析存档,保留最真实可信的数据资料,以便准确定位测量障碍点,避免重复出错。 3.2熟练使用测试仪表 只有正确无误使用测试仪表,正确设定仪表上的相关参数,选择合适的测试范围档,才能让接下来的得到资料减少误差,为准确测试创造条件。 3.3尽量保证测试条件的一致性 保持测试条件的一致性,是为了记录数据的时候减少误差。同一个条件下所使用的仪表,设定的参数具有稳定性,不同条件下的测试所得到的信息是不一样的,把各个条件下所得的资料进行对比分析,以便以后使用。 3.4灵活运用知识判断分析 不同的环境会有不同的处理方案,不要局限于惯性思维以及旧方法。原始资料只是一个参考,最终做出判断的是人,操作人员如果有清晰的思路,会对问题的解决产生巨大的作用。 4 结束语 在日常的电力通信中通信光缆故障维护过程中,以前很难预测通信光缆的故障点进行确切定位。基于 GIS的故障定位算法,对实现通信光缆故障点的准确定位,并且根据 GIS系统的相应原理而实现光缆的快速的故障定位和故障维护。维修人员可以尽快的找到错误地点,从而加快了维修效率,尽可能的缩短了故障的维修时间,在一定程度上减少了故障带来的损失,同时为以后的电力通信中通信光缆故障准确定位提出了新的解决途径。 参考文献 [1]陈建华 .基于 GIS的电信光纤网络资源管理系统设计 [J].电信工程技术与标准化, 2007( 1): 18-19. [2]王丽颖 .基于 GIS 的通信光缆故障检修保障系统研究 [J].黑龙江科技信息, 2014, 32: 49-52.