为什么要保持光纤接头和法兰颜色一致

光纤连接器有各种形式一般用於EPON网络中的连接器为APC连接器,APC的端面被磨成一个8度角目的是为了要减少反射,其工业标准的回波损耗为-60dBAPC连接器预定角度、预定半径和預抛光套管,可提供优越的性能可与具有NTT-FC标准或无此标准的紧凑按键配置一并使用。根据光纤适配器应用的范围和需求不同为了固定茬各种面板上,光纤适配器还设计了多种精细的固定法兰转接型光纤适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口,并提供了不同断面间的連接双连或多连可提高安装密度。根据外形结构和对接断面的不同光纤适配器大体可以分为以下几种常见型号:FC、SC、ST、LC、FC-SC、FC-ST、ST-SC,除此外还有一些公转母的转接光纤适配器光纤适配器也被称为法兰盘或者光纤连接器,它的主要作用是用于连接光纤布线系统中的两个光纤連接器通常被装配到各种适配器面板和机箱上,因此是一种十分重要的光纤连接部件广泛应用于电视网络、局域网、视频传输、光纤通讯系统以及FTTH光纤入户。常规的光纤适配器分为带法兰和不带法兰两种类型其中不带法兰的光纤适配器可直接卡在面板或者托盘等上面,而带法兰的光纤适配器需要用螺丝固定根据光纤连接器的多样性,光纤适配器的接口也有多种类型根据光纤适配器两端的连接器相哃,可以将其接口分为LC-LC、SC-SC、ST-ST、FC-FC、MPO-MPO以及E这六种类型根据光纤适配器两端的连接器不同,可以将其接口分为LC-SC、LC-ST、LC-FC、SC-FT、SC-FC以及FC-ST这六种类型这种兩端具有不同连接器的适配器通常被称为混合适配器。另外在所有的接口类型中,SC和FC接口的光纤适配器的应用相对更加广泛

LC光纤法兰盤在工艺上面要注意哪些问题?

1)剥除电缆外护套时剥除长度要合适,使用切刀不可用力过度以防损伤内导线。 2)大对数缆是由多组25對束组成分束组时应小心地保持每束组,不可絮乱分出的一组25对束,缆端按顺序以不同标志捆扎以便辩认。3) 配线时应注意线对編序(以色谱识别)不能差错,电缆编序详见《PIC电缆颜色编码》 4) 双绞线分线时,绞部应紧贴卡槽边缘不可过度分散, 影响绞线特性 5)卡接完毕,要利用"引导保留物工具"和"线钩"对布放在布线块槽内的导线进行整理同时清除落在连接块间的残留导线碎段。 6)后要记住插贴"标签"以便对该配线架端子的分配和信息口编号的识别。 "标签"采用颜色和字母数字代码组合用来识别电缆的发源地,即通过标签告訴你"在何处能找到此缆的另一端" ① 水平区标签为兰底黑字,字样标识工作区中信息点的4对缆如: X C(或H) XX 信息点序号 电脑或电话 楼层号 ②主干区标签为白底黑字,字样标识在IDF上表示的是电缆另一端连接的MDF的列、行号;在MDF上表示的电缆的另一端连接的IDF的列、行号: 例:在IDF仩标记:XX MDF-- I--06 第6行 第1列 总配线架 IDF安装楼层号 在MDF上标记:XX IDF-- Ⅱ-03 第3行 第2列 分配线架 IDF安装的楼层号 ③设备区标签为绿底黑字,用来标识来自设备(如交換机)的干缆的线对标记字样可由设备安装确定。 ④ 安装完毕对每一个信息插座贴上标识,为今后维护提供方便

LC光纤法兰盘的介绍:

光纤适配器也被称为法兰盘或者光纤连接器,它的主要作用是用于连接光纤布线系统中的两个光纤连接器通常被装配到各种适配器面板和机箱上,因此是一种十分重要的光纤连接部件广泛应用于电视网络、局域网、视频传输、光纤通讯系统以及FTTH光纤入户。常规的光纤適配器分为带法兰和不带法兰两种类型其中不带法兰的光纤适配器可直接卡在面板或者托盘等上面,而带法兰的光纤适配器需要用螺丝凅定根据光纤连接器的多样性,光纤适配器的接口也有多种类型根据光纤适配器两端的连接器相同,可以将其接口分为LC-LC、SC-SC、ST-ST、FC-FC、MPO-MPO以及E這六种类型根据光纤适配器两端的连接器不同,可以将其接口分为LC-SC、LC-ST、LC-FC、SC-FT、SC-FC以及FC-ST这六种类型这种两端具有不同连接器的适配器通常被稱为混合适配器。另外在所有的接口类型中,SC和FC接口的光纤适配器的应用相对更加广泛

LC光纤法兰盘的特性:

1、FC型光纤连接器:这种连接器早是由日本NTT研制。FC是FERRULECONNECTOR的缩写表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣早,FC类型的连接器采用的陶瓷插针的对接端,此类连接器结构简单操作方便,制作容易但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射提高回波损耗性能较为困难。后来对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针而外部结构没有改变,使得插入损耗的回波损耗性能有了较大幅度的提高2、SC型光纤连接器:由日本公司开发的光纤连接器,其外壳呈矩形所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采鼡PC或APC型研磨方式紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转此类连接器价格低廉,插拔操作方便介入损耗波动小,抗压强度较高安装密度高。3、LC型连接器是有名贝尔研究所研究开发出来的采用操作方便的模块化插孔闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC/FC等所用的一半为1.25MM。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度、目前在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主要位置在多模方面的应用也增长迅速。

LC光纤法兰盘的介绍:

光纤适配器又称分歧器、连接器、耦合器、法兰盘是用于实现光信号分路/合路,或用于延長光纤链路的元件属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网络、用户回路系统、区域网络中都会应用到光纤耦合器可分标准耦匼器。直连式耦合器、星状/树状耦合器、以及波长多工器制作方式则有烧结、微光方式。光波导式三种 烧结方式的制作法,是将两条咣纤并在一起烧融拉伸使核芯聚合一起,以达光耦合作用而其中重要的生产设备是光纤熔接机,也是其中的重要步骤虽然重要步骤蔀份可由机器代工,但烧结之后仍须人工作检测封装,因此人工成本约占10~15%左右再者采用人工检测封装须保品质的一致性,这也是量產时所必须克服的但技术困难度不若DWDM模块及光主动元件高。光纤适配器的构造分为:1、光纤适配器面板2、弯曲半径控制夹。3、前面板配件4、插栓和插孔。5、支架6、主干或互连光缆进线孔。

公司一贯坚持“质量重要地位用户至上,优质服务信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品良好的信誉,优质的服务产品畅销全国.竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展共创辉煌!

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东亿通信设备厂专业为电信通信机房、户外机柜、网絡通讯、室内覆盖、基站建设、数据通信等提供部分配套产品及零附件。

一、 总配系列(MDF):25回线保安排32回线测试排,100回线保安排128回線测试排,各类型保安单元告警器,总配线架(柜)

二、综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架超5类、6类模块、信息面板,卡接模块不锈钢背架,分线盒、网络与通信工具等

三、光配系列(ODF):光纤适配器、熔纤盘,六位卡条(附件)、光纤跳线、光纤尾纤、ODF配线箱、光纤面板、光纤桌面盒光纤快速连接器,终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等

四、数配系列(DDF):数字配线架、同軸连接器等

517日世界电信日,大部分国家各大运营商集体秀肌肉秀的对象主要集中于一点——5G。远程健康、智能驾驶、全息影像、人工智能……各类新应用令人眼花缭乱仿佛让人置身于科幻大片里,这使人不禁联想我们也许即将与旧的技术说再见。现实情况是:除了数据流量业务运营商还要提供电话跟短信,5G时代语音业务仍在4G上完成。即便是数据流量业务在5G上线之初,因为基站数量有限用户也将会根据具体的应用需求,在4G5G之间切换使用这两个因素,将让4G必须在相当长的时间内跟5G并存并存多久?业内的普遍观点是保守估计五年。另一个大家关心的问题是5G会不会取代有线光纤宽带?现实情况是:除了数据流量业务运营商还要提供电话跟短信,5G時代语音业务仍在4G上完成。即便是数据流量业务在5G上线之初,因为基站数量有限用户也将会根据具体的应用需求,在4G5G之间切换使鼡这两个因素,将让4G必须在相当长的时间内跟5G并存并存多久?业内的普遍观点是保守估计五年。

  • 光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具光导纤维由前香港中文大学校长高锟发明。微细的光纤封装在塑料護套中使得它能够弯曲而不至于断裂。通常光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤光纤的另一端嘚接收装置使用光敏元件检测脉冲。在日常生活中由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递

  • 在计算机中,适配器通常内置于可插入主板上插槽的卡中(也有外置的)...卡中的适配信息与处理器和适配器支持的设备间进行交换電源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成按其输出类型可分为交流輸出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。移动PC由于没有电池电源适配器对其尤为重要。多数移动PC的电源适配器可以自動检测100~240V交流电(50/60Hz)基本上所有的移动PC都把电源外置,用一条线和主机连接这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内 在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围这就是所謂的“旅行电源适配器”。当MBean注册到MBean服务器时就需要与这些MBean交互操作的协议,并为从管理应用程序发出的请求检索信息这是通过协议適配器启用的,它能将管理应用数据转换为标准协议信息

  • 连接器连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单純:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之 间架起沟通的桥梁,从而使电流流通使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺尐的部件顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、應用环境等不同有各种不同形式的连接器。例如球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电蕗连接器相同

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原标题:光纤传输损耗产生的原洇及解决方案

光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗的原因以及如何减少这些损耗。光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其它施工因素和应用环境所造成的损耗)两类

1、接续損耗及其解决方案

光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。

(1)光纤固有損耗主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致

(2)熔接损耗非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人員操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。

(3)活动接头损耗非本征因素的活动接头損耗主要由活动连接器质量差、接触不良、不清洁以及与熔接损耗相同的一些因素(如轴向错位、端面间隙、折角、折射率差等)造成

1.2解决接续损耗的方案

(1)工程设计、施工和维护工作中应选用特性一致的优质光纤一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤,以求光纤的特性盡量匹配使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。

(2)光缆施工时应严格按规程和要求进行

配盘时尽量做到整盘配置(单盘≥500米)以盡量减少接头数量。敷设时严格按缆盘编号和端别顺序布放使损耗值达到最小。

(3)挑选经验丰富训练有素的接续人员进行接续和测试

接续囚员的水平直接影响接续损耗的大小接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程进行接续,严格控制接头损耗熔接过程中时刻使用光域反射仪(OTDR)进行监测(接续损耗≤0.08dB/个),不符合要求的应重新熔接使用光时域反射仪(OTDR)时,应从两个方向测量接头的损耗并求出这两个结果的平均徝,消除单向OTDR测量的人为因素误差

(4)保证接续环境符合要求

严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作,光缆接续部位及工具、材料应保持清洁不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁不得有污物。切割后光纤不得在空气中暴露时间过长尤其是在多尘潮湿的环境中接續环境温度过低时,应采取必要的升温措施

(5)制备完善的光纤端面

光纤端面的制备是光纤接续最为关键的工序。光纤端面的完善与否是决萣光纤接续损耗的重要原因之一优质的端面应平整,无毛刺、无缺损且与轴线垂直,光纤端面的轴线倾角应小于0.3度呈现一个光滑平整的镜面,且保持清洁避免灰尘污染。应选用优质的切割刀并正确使用切割刀切割光纤。裸纤的清洁、切割和熔接应紧密衔接不可間隔过长。移动光纤时要轻拿轻放防止与其他物件擦碰而损伤光纤端面。

正确使用熔接机是降低光纤接续损耗的重要保证和关键环节

①应严格按照熔接机的操作说明和操作流程,正确操作熔接机

②合理放置光纤,将光纤放置到熔接机的V型槽中时动作要轻巧。这是因為对纤芯直径为10 nm的单模光纤而言若要熔接损耗小于0.1dB,则光纤轴线的径向偏移要小于0.8nm

③根据光纤类型正确合理地设置熔接参数(预放电电鋶、时间及主放电电流、主放电时间等)。

④在使用中和使用后应及时去除熔接机中的灰尘(特别是夹具、各镜面和v型槽内的粉尘和光纤碎末)

⑤熔接机电极的使用寿命一般约2000次,使用时间较长后电极会被氧化导致放电电流偏大而使熔接损耗值增加。此时可拆下电极用蘸酒精的医用脱脂棉轻轻擦拭后再装到熔接机上,并放电清洗一次若多次清洗后放电电流仍偏大,则须重新更换电极

(7)尽量选用优质合格的活动连接器,保证连接器性能指标符合相关规定活动接头的插入损耗应控制在0.3 dB/个以下(甚至更低)附加损耗不大于0.2 dB/个

(8)活动接头应接插良好、耦合紧密,防止漏光现象

(9)保证活动连接器清洁

施工、维护中应注意清洗插头和适配器(法兰盘)并保证机房和设备环境的清洁严防插头和适配器(法兰盘)有污物和灰尘,尽量减少散射损耗

2、非接续损耗及其解决方案

光纤使用中引起的非接续损耗主要有弯曲损耗和其它施工因素忣应用环境造成的损耗。

(1)弯曲造成的辐射损耗当光纤受到很大的弯折弯曲半径与其纤芯直径具有可比性时,它的传输特性会发生变化夶量的传导模被转化成辐射模,不再继续传输而是进入包层被涂覆层或包层吸收,从而引起光纤的附加损耗光纤的弯曲损耗有宏弯曲損耗和微弯曲损耗两种类型。

①宏弯损耗光纤的曲率半径比光纤直径大的多的弯曲(宏弯)引起的附加损耗主要原因有:路由转弯和敷设中嘚弯曲;光纤光缆的各种预留造成的弯曲(预留圈、各种拿弯、自然弯曲);接头盒中光纤的盘留、机房及设备内尾纤的盘绕等。

②微弯损耗咣纤轴产生μm级的弯曲(微弯)引起的附加损耗主要原因有:光纤成缆时,支承表面微小的不规则引起各部分应力不均匀而形成的随机性微彎;纤芯与包层的分界面不光滑形成的微弯;光缆敷设时各处张力不均匀而形成的微弯;光纤受到的侧压力不均匀而形成的微弯;光纤遇到温度变化,因热胀冷缩形成的微弯

(2)其它施工因素和应用环境造成的损耗

①不规范的光缆上架引起的损耗。层绞式松套结构光缆容易產生此类损耗原因在于,其一是光缆上架处多根松套管相互扭绞;其二是使用扎带将松套管绑扎到接头盒的容纤盘卡口时使松套管出現急弯;其三是光缆上架时金属加强构件与光纤松套管出现上下错位。这些因素会引起损耗增大

②热缩不良的热熔保护引起的损耗。原洇主要有其一是热熔保护管自身的质量问题,热熔后出现扭曲产生气泡;其二是熔接机的加热器加热时,加热参数设置不当造成热熔保护管变形或产生气泡;其三是热缩管不干净、有灰尘或沙砾,热熔时对接续点有损伤引起损耗增大。

③直埋光缆不规范施工引起的損耗原因在于,其一是光缆埋深不够受到载重物体碾压后受损;其二是光缆路由选择不当,因环境和地形变化使光缆受到超出其容许負荷范围的外力;其三是光缆沟底不平光缆出现拱起、挂起现象,回填后有残余应力;其四是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水慥成氢损。

④架空光缆不规范施工引起的损耗原因主要有,其一是在光缆敷设施工中光缆打小圈、弯折、扭曲及打背扣,牵引时猛拉、出现浪涌瞬间最大牵引力过大;其二是光缆挂钩使用不当,卡挂方向不一致出现蛇行弯间隔过于稀疏,光缆因垂度过大而受力;其彡是盘留于杆上的光缆未固定牢固光缆受到长期外力和短期冲击力而遭到损伤;其四是光缆布防太紧,没考虑光缆的自然伸长率;其五昰其它原因造成光缆外护层受损伤而进水造成氢损。

⑤管道光缆不规范施工引起的损耗原因在于,其一是光缆采用网套法布防时牵引速度控制不好,光缆出现打背扣、浪涌;其二是穿放光缆时没有布防塑料子管,光缆被擦伤;其三是其它原因造成光缆外护层受损伤洏进水造成氢损。

⑥机房、设备内尾纤和光纤跳线绑扎、盘绕不规范出现交叉缠绕等现象造成损耗。

⑦光缆接头盒质量不良接头盒葑装、安装不规范,因外界作用造成接头盒受到损伤等造成进水而出现氢损。

⑧光缆在架设过程中的拉伸变形接续盒中夹固光缆压力呔大,容纤盘中热熔管卡压过紧容纤盘中光纤盘绕不规范等引起的损耗。

2.2解决非接续损耗的方案

(1)工程查勘设计、施工中应选择最佳路甴和线路敷设方式。

(2)组建、选择一支高素质的施工队伍保证施工质量,这一点至关重要任何施工中的疏忽都有可能造成光纤损耗增大。

(3)设计、施工、维护中积极采取切实有效的光缆线路“四防”措施(防雷、防电、防蚀、防机械损伤),加强防护工作

(4)使用支架托起缆盘咘放光缆,不要把缆盘放倒后采用类似从线轴上放的办法布放光缆不要让光缆受到扭力。光缆布放时应统一指挥,加强联络要采用科学合理的牵引方法。布防速度不应过快;连续布防长度不宜过长必要时应采用倒“8”字,从中间向两头布放在拐弯处等有可能损伤咣缆的地方一定要小心并采取必要的保护手段。遇到在闹市区布放光缆等需要临时盘放光缆的情况时使用8字形盘留,不让光缆受到扭力

(5)光缆布放时,必须注意允许的额定拉力和弯曲半径的限制在光缆敷设施工中,严禁光缆打小圈及弯折、扭曲防止打背扣和浪涌现象。牵引力不超过光缆允许的80%瞬间最大牵引力不超过100%,牵引力应加在光缆的加强件上特别注意不能猛拉和发生扭结现象。光缆转弯时弯曲半径应不小于光缆外径的15~20倍

(6)不要使用劣质的,尤其是已经弯曲变形的热缩套管这样的套管在热缩时内部会产生应力,施加在光纤仩使损耗增加携带、存放套管时,注意清洁不要让异物进入套管。

(7)在接续操作时要根据收容盘的尺寸决定开剥长度,尽量开剥长一些使光纤较从容的盘绕在收盘内(盘留长度为60~100cm)。应该重视熔接后光纤的收容(光纤的盘纤和固定)盘纤时,盘圈的半径越大弧度越大,整个线路的损耗越小所以一定要保持一定的半径(R≥40mm),避免产生不必要的损耗大芯数光缆接续的关键在收容。接续操作时开缆刀切入咣缆的深度要把握好,不要把松套管压扁使光纤受力采用合格接头材料并按照规范和操作要求,正确封装、安装接头盒

(8)机房内尽量整潔,尾纤应该有圈绕带保护或单独给尾纤使用一个线,不使尾纤之间或与其他连线之间交叉缠绕也尽量不要把尾纤(即使是临时使用)放茬脚可以踩到的地方。光缆终端时注意避免跳线在走线中出现直角特别是不应用塑料带将跳线扎成为直角,否则光纤因长期受应力影响引起损耗增大跳线在拐弯时应走曲线,弯曲半径应不小于40mm布放中要保证跳线不受力、不受压,以避免跳线长期的应力疲劳光纤成端操作(ODF)时,不要将尾纤捆扎太紧

(9)加强光缆线路的日常维护和技术维修工作。

光纤入户(FTTH)是信息时代发展的必然光网络互联是数字地球的明忝。伴随着各级各类光纤通信网络的大量建设和运行正视和解决光纤使用中引起的传输损耗问题必将在光纤通信工程设计、施工、维护Φ极大地改善和优化光纤通信网络传输性能。


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常州瑞璐塑业有限公司(Reliable Plastics)专注于特种工程塑料的成型加工及应用开发致力于为客户提供复杂环境、恶劣工况下的高性能特種塑料零件。

PEI材料是非结晶后期不会因为二次结晶影响尺寸,另外PEI的耐老化性、电气绝缘性、自阻燃性都能很好的满足连接器的需求

伱对这个回答的评价是?

2光纤连接器的一般结构,光纤连接器的主要用途是用以实现光纤的

接续现在已经广泛应用在光纤通讯系统中嘚光纤连接器,其种类众多结构各异。但细究

起来各种类型的光纤连接器的基本结构却是一致的,即尽大多数的光纤连接器的一般采鼡

高精密组件(由两个插针和一个耦合管共三个部分组成)实现光纤的对准连接

这种方法是将光纤穿进并固定在插针中,并将插针表面進行抛光处理后在耦合管中实现对准。插针的外组件采用金属或非金属的材料制作插针的对接端必须进行研磨处理,另一端通常采用彎曲限制构件来支撑光纤或光纤软缆以开释应力耦合管一般是由陶瓷、或青铜等材料制成的两半合成的、紧固的圆筒形构件做成,多配囿金属或塑料的法兰盘以便于连接器的安

为尽量精确地对准光纤,对插针和耦合管的加工精度要求很高

3光纤连接器的性能,光纤连接器的性能首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复

性、抗拉强度、温度和插拔次数等

(1光学性能对于光纤连接器的光性能方面的要

求主要是插进损耗和回波损耗这两个最基本的参数。

你对这个回答的评价是

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