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各位同学大家好,今天我们一起来系统学习光纤光缆的核心基础知识。光纤光缆就是现代信息社会的神经网络,是支撑无计、云计算、 ai 算力和家庭宽带的最基础硬件。今天我会按照 ppt 的 完整逻辑,分成光纤基础、光缆基础前沿、光纤技术、产业链全景四个部分, 把所有知识点讲清楚,讲明白。首先我们进入第一部分光纤的基础知识。首先我们搞清楚到底什么是光纤。光纤全称光导纤维,英文叫 optic fiber, 它是用玻璃或者塑料做成的纤维,专门用来传导光信号。 它最主要的用途是通信,也可以用来做传感检测。现在通信里用的基本都是石英系光纤,主要成分就是高纯度的二氧化硅,原材料多,成本低,这也是光纤能在全世界大规模普及的关键原因。 光纤是标准的圆柱形,一共三层,一层都不能少,有高纯度二氧化硅加少量掺杂剂制成,负责传输光信号。包层包裹在纤芯外面,同样是高纯度二氧化硅,但蚀率比纤芯更低, 作用是把光锁在里面,不让它跑出去。涂覆层在最外层用丙烯酸酯、硅、橡胶、尼龙等材料保护光纤不折断、不受潮、不被磨损。 大家可以简单记,先心传光、包层、锁光涂层护光。光纤为什么能传光?核心就是光的全反射原理很好理解,光从反射率高的先心射向反射率低的包层,只要入射角大于临界角, 光就会被完全反射回来,不会穿透高层漏掉,而是沿着先心一路向前传输,就像光在光纤里来回反弹着前进,全程不泄露,损耗还很低。 接下来讲一个关键概念,光先色散。简单说,光信号是由很多不同频率、不同模式的成分组成的,它们在光先里的传播速度不一样,传输一段距离后,这些成分就会不同度,导致信号波形失真,脉冲变宽, 这就是色散。色散会造成码间干扰,直接降低传输速率,限制通信容量和传输距离。 色散主要分四类模式,色散、材料色散、拨导色散和极化色散。那什么是光纤通信啊?就是以光多作为载波,以光纤作为传输寄至的通信方式。一套完整的光纤通信系统只需要三个部分, 光发射设备把电信号转换成光信号发出去。光纤光缆负责远距离传输光信号, 光接收设备把接收到的光信号再转回电信号。可以说,光纤通信就是现代信息社会的高速公路。 光纤通信的优点非常突出,通信容量巨大,带宽超高,中际距离特别长,能达到几千公里,保密性好,不容易被窃听。抗电磁干扰,耐腐蚀、适应能力强,体积小,重量轻,原材料还增幅便宜。当然,它也有缺点, 光纤本性比较脆弱,机械强度差,需要好好保护。切断和连接的技术要求比较高,分路藕合,操作相对繁琐,弯曲半径有限制, 不能折的太小。为了方便大家记忆,我把光纤发展分成五个阶段,原理探索阶段,从一千八百四十一年到一千九百六十年。 水流导光实验贝尔光电话第一条玻璃纤维砥砺了物理基础技术。电机阶段,从一千九百六十一年到一千九百七十九年,高昆提出光纤通信理论, 康明做出第一根实用光纤,中国也拉出了第一根石英光纤。商用普及阶段,从一千九百八十年到一千九百九十九年,单模光纤成熟, 跨大西洋海底光缆建成,我国启动八纵八横骨干网建设。高速发展阶段,从两千年到两千零二十年, 博分副用,技术商用,我国光纤到户,全面覆盖,抗弯曲光纤正式推出前沿突破阶段,从两千零二十一年至今,单根光纤容量突破 e、 p、 b、 s, 空心多芯光纤加速上涨。 光通信里最常用的有三个,核心波长八百五十纳米,是短波长,多用于多模光纤。一千三百十纳米低色散单模光纤常用 一千五百五十纳米。低损耗、长距离骨干网的首选光纤波段分为 o、 五、 s、 c、 l, 有 这几个波段,其中 g 波段是目前最主流 用的最多的传输窗口。还有一个概念叫光纤衰耗,就是光信号在传输中功率会变小, 主要来自吸收损耗、散射损耗和微弯曲损耗,衰耗越响,信号就能传的越远。按传输模式来分,最重要的是两类,多膜光纤和单膜光纤。多膜光纤纤芯比较粗,可以传输多种模式的光,但膜尖色散大, 适合二公里以内的短距离。比如局域网数据中心内部单模光纤纤芯很细,只能传输一种模式的光,色散小、衰减小,适合长距离、大容量传输。 骨干网、海底光缆全都用它。外观上也很好区分,多模光纤一般是橙色,单模光纤一般是黄色。工程上最常用的三种光纤标准, 大家一定要记住! g six hundred fifty to d 是 目前全球用量最大全波段传输,性价比高接入网、成域网、骨干网全都能用。 g six hundred fifty sorry 超低损耗,超大有效面积, 适合四零零 g d 一 hundred g 骨干网和海底光缆。 g six hundred fifty seven a r 抗弯曲能力最强,最小弯曲半径只有七点五毫米, 专门解决光纤到户最后一百米的室内布线难题。最后将光纤的接口和熔接。常见的光纤接口有 s c。 方形 s c、 圆形螺纹、 straight pipe、 o n t p。 多芯接头等。接口后面的 p c a e p c u g c 指的是接头研磨工艺。 p c 最通用。 b p c 十八度倾角回波损耗更低, 多用于广电领域。光纤熔接就是用放电产生的高温把两根光纤融化连接成一体, 主要分两种新潮,新方式是和单根低损耗熔接固定。 v 型槽方式是和多芯光纤一次性接。接下来我们进入第二部分光缆的基础知识,光纤本身很脆弱, 所以我们要给他穿上防护铠甲,这就是光缆。光缆用专门的结构和材料保护光纤,能适应室外、室内架空、直埋等各种复杂环境,比如型号, g y t a 五十三减二十四 b e 意思就是通信用室外光缆。铝护套、双铰装、二十四芯单模光纤。任何一款光缆都由三部分组成,缆芯放置光纤,保证传输性能稳定, 加强原件承受辐射时的拉力。比如钢丝风轮护层,防水抗压、抗腐蚀,保护内部光纤。目前最常见的光缆结构有四种, 层角式是松套管围绕加强芯角合常用。六到二十四型。骨架式是光纤放在骨架凹槽里,抗压抗弯性能好。中心竖管式是光纤放在中间一个套管里, 结构简单,成本低。袋状式是把光纤做成袋状,容量大,一般在一百芯以上, 适合大兴树场景。按使用场景,光缆主要分这几类,室外光缆,比如窄 t、 三 fit, 用于干线和承运网。带状光缆是 g、 y、 d 系列,适合大兴树高密度的骨干网络。 八字光缆是自成式结构,架空辐射雇佣额外挂掉线,施工效率高。室内光缆是 g、 j 系列, 用于楼宇内部线阻燃柔软、易弯折。光缆型号有固定规则,由形式代号加规格代号组成。形式代号分五段分类,加强构建态生特征护套外护层,比如 g、 y 代表通信用室外光缆, y 代表聚乙稀护套, a 代表铝聚乙稀粘结护套, 五十三代表双铠装双护层规格代号则由光纤数量加光纤类别组成, a 代表多模, b 代表单模。接下来我们看两个代表未来方向的前沿技术,空心光纤和多芯光纤。空心光纤也叫空心光纤,它最大的特点是纤芯不是玻璃,而是空气或者惰性气体。 斜阵结构,把光锁在空气心里传输,优点是传输石岩更低,损耗更小,非限性效应更多,还能传输高功率激光,主要用在超低石岩通信、激光传输到精度传感等场景。 目前的挑战主要是结构还需要标准化,批量制造和工程熔接还在完善。多芯光纤就是在同一个包层里面有多根相互独立的先心, 相当于一根光纤能顶好几根用。它的核心技术是空分复用,直接在空间维度扩容,需要重点控制纤芯之间的信号串扰。 它的外部尺寸和普通光纤一样,能兼容现有设备,主要用在超大容量骨干网、海底光缆、数据中心、互联等场景。 这两种技术都是下一代超高速、超大容量通信的核心方向。最后我们来看第四部分 光纤的产业链。光纤产业链分为上中下游,上游是原材料与设备,包括高纯度石英砂、四氧化硅、 光纤、预制棒、涂覆材料和生产设备。中游是制造环节,先做预制棒,再拉成光纤,最后做成光缆,包括电信运营商、数据中心、 五即基站、电力、交通、金融等各行各业。光纤制造有三个核心步骤,首先是预制棒具备,预制棒是光纤的母体,用专用工艺做出精准的蚀蚀率分布, 然后使拉丝把玉质棒高温如融,拉成直径一百二十五微米的细丝,并且立刻涂上保护涂层。最后是后处理与测试,经过张力筛选、着色性能检测 合格之后才能出厂使用。从行业现状来看,两千零二十五年,中国光缆线路总长度接近五千万公里, 产量位居全球第一。随着 ai 发展,数据中心的光纤需求量快速上涨,用量能达到传统数据中心的三到五倍。 行业内的头部企业,国内有长飞横空、烽火中天,国外有康陵古河筑游等。今天我们完整梳理了光纤光缆的全体系知识,从光纤是什么、怎么传光、优缺点、 发展历程到单模多模、主流型号皆可融接,再到光缆结构、型号应用以及空心多芯这些前沿技术, 最后也看懂了光纤产业链、制造流程和行业格局。光纤光缆看似简单,却是整个数字世界的物理底座。 随着六 g a i 算力网络快速发展,光纤光缆会朝着更低损耗、更大容量、更小体积、更强韧性的方向发展,未来依然是通信行业最核心、最基础的硬件支撑。今天的分享就到这里,谢谢大家。

当摄像机既需要 pua 供电,又需要光纤传输,我们如何给它选型?首先可以选择 pua 交换机搭配光纤收发器, pua 端口给所有的摄像机供电,它的上联口连接到光纤收发器的网口,再用光纤把所有的数据传回到远端的机房。 当然也可以选择这种自带光口的 pua 交换机,它就可以直接用光纤连接 把所有的数据传回机房。它的优势在于可以节省空间,成本也相对低一点。而这种搭配的方案,它的优势在于后期可以分开维护。那么你喜欢用哪一种方式呢?

我是光鲜,我的先心是很脆弱的玻璃丝。如果你把我折起来,我就让你家没网。我是光猫,网线必须连我的千兆网口。你要是连百兆网口,我就让你花千兆的钱用百兆的网。我是路由器,我的万口连光猫烂口连设备。 你要是用反了,我就跟你断网。我是网线,你必须按照 t 五六八 b 线序把我整理好了再接水晶头,不然我就把你家网速变慢变没。我是水晶头,接网线的时候必须把我有金属触点的一面向上开口朝向你,才能保证线序不乱。如果线序反了,我就会和网线接触不良,狠狠影响你家网速。


大家好,今天我们来讲一下如何在 ppt 中做出这样的波纹动画效果。 首先我们新建一页幻灯片,删除不需要的部分。 第一步呢,我们来插入一个圆形,我们点击插入选择形状中的圆形,按住 shift 键可以画出一个正圆形。 调整好之后呢,我们来为这个圆形添加动画效果,点击上方的动画,我们先来为他添加出现效果,选择添加动画, 直接找到更多进入效果,在进入效果中呢,我们可以找到一个明 为基本缩放的效果,我们点击然后确定,然后我们点击上方的动画窗格,先来播放看一下效果, 然后呢,再为这个圆形添加一个退出效果,在退出效果中,我们可以直接选择淡化, 然后我们右键淡化效果,选择从上一项开始,这样的话两个动画效果就会同时进行,然后我们再来播放看一下, 这样我们可以发现呢,单独的一个波纹效果已经做出来了,然后我们复制这个圆形,按住键盘上的 ctrl 加 d, 可以直接复制一个圆形出来,将两个 圆形重合,继续按住 ctrl 加 d, 我们多复制几张,这里呢,我复制五个圆形出来,也就生成了五组动画。同样呢,我们按住 ctrl 加 a, 在动画窗格中右键我们选择从上向开始,然后呢,我们再调整每一组动画的进行时间。 调整好之后呢,为了让我们的动画持续的播放,我们再次右键选择效果选项, 在计时中将我们的重复调整为直到幻灯片末尾。为了让我们的动画慢一些,方便我们 直观的去看,我们可以将期间调整为一秒,然后点击确定。调整好之后,我们来调整每一组动画的时间,开始间隔第一组动画,我们将它的延迟调整为零点五秒, 第二组动画的延迟调整为一秒, 第三第四组依次往后递进零点五秒。 全部调完之后,我们再来播放看一下效果,这样呢,我们就可以发现 波纹的动画效果已经做好了,然后我们来为这张图片插入背景,我们点击插入,选择图片。 插入我们为本次 ppt 准备的背景图,插入之后,我们可以看到图片本身没有覆盖到整个页面上, 所以我们这个时候需要按住 ctrl 加 x 将它剪切走。然后在设计中,我们找到设置背景格式,选择图片或纹理填充,再点击剪贴板,这样呢,我们的图片就会变成背景,固定在整个页面上。 我们将圆形移动到这个图片的手机上方,按住键盘上的 ship 的键,适当放大我们的圆形。调整之后呢,我们在形状格式中找到形状填充,可以调整一下圆形整体的颜色,如我们将它调为一个淡蓝色 之后,我们可以直接播放看一下效果,这样呢,我们的波纹动画效果就做好了,学会了这个做法呢,在 ppt 中,我们可以用于着重强调某些事物或者某一些图片效果。 那么以上就是本次课程的全部内容,感谢大家的聆听。

二十秒学会收发器,安装监控摄像头,用网线接到交换机,交换机接出一根网线到收发器 b 端, b 端收发器通过光纤连接机房的 a 端收发器,收发器 a 端用网线连接核心交换机, 核心交换机接出三根网线,一根接录像机,一根接控制电脑,最后一根接解码器,解码器用视频线接到拼接屏。

ppt 里这个看起来毫无存在感的任意多边形,你敢相信居然可以用来做出这种惊艳的效果?比如这类设计感十足的线框素材,其实就是任意多边形的杰作。你只需要在形状库里面找到任意多边形,再按住 shift 键,就可以画出这种水平线以及四十五度的斜线, 接着按一字键就能够结束绘制。如果你能把首尾两段相连,你就能围出一个封闭的形状,加上一点小元素,再组合起来放上文字。看似复杂的科技风素材,其实做法就这么简单, 你也可以将线条单独拎出来作为装饰,看起来一样很帅。还有这种在医疗主题的 ppt 里面很常见的心电图素材,其实只需要你在绘制线条的时候,松开 shift 键,你就可以画出任意角度的线条了。 除了以上装饰用途,任意多边形还可以用来引导读者的视线。比如你看这页 ppt, 图片跟文字的对应关系其实不够明显。我们用任意多边形先按住 shift 键,再在垂直方向上点击几下,就可以画出一根直线跟四十五度的斜线,给 他设置渐变效果,渐变方向设置成为从上到下只保留两个光圈,设置百分百的透明度,最后再微调一下光圈的位置, 把它复制多几条出来,图片跟文字的对应关系就很清晰了,而且还更美观了。再看这种常见的多段内容, ppt 单纯罗列各项成果,显得很无趣。我们继续用任意多边形按住 shift 键,画出这种有着直角转弯的折线,然后借助英豪插件里面的圆角功能,把直角变成圆角, 复制多几套出来,改变一下方向,你就能够做出这种类似成果树的模型图了。同样的思路,我们还可以用来排版 logo, 营造出合作伙伴遍地开花的视觉效果,妥妥收割甲方的满意度。你还可以用任意多边形来代替传统的轴线,效果同样很精细。 就像这种常见的时间轴,一堆的内容都放在一根轴线上,显得很挤,而两侧的空间就会白白浪费掉了。 此时,我们可以按住 shift 键,用任意多边形绘出这样一个弯折的线条,继续借助英豪插件里面的圆角功能,把它改成圆角。 最后我们再依次放上文案,你瞧,这样的轴线不仅能解决文字拥挤的问题,还能让 ppt 看起来更专业。如果再给折线加上一些跟主题相关的素材,不仅能起到点题的作用,而且还更有创意。还有这种用山脉作为轴线的时间关系图, 我们完全可以用任意多边形沿着山脉的走势绘制多一根不规则的线条,既能强化轴线的视觉效果,还可以增加画面的层次感。像这种不规则的线条,还有一种创意用法, 比如你只需要按住鼠标左键,在页面上面随意绘制,最后再让首尾相连,你就能够得到一个有着很多锯齿的粗糙的形状。 把它盖在图片上,修改一下颜色,添加阴影效果。再用同样的方法在右边也画多一个小的形状。最后我们放上文案,加一点装饰,一张有着撕纸效果的古风 ppt 就 出来了。 面对这种多段式的内容时,你也可以横向绘制形状,在这底部添加多一张背景图,我们用线条将页面平分成为四份,加上文案,高级又典雅。你甚至还可以将图片的主体抠出来,叠在原图的最上方。这种破格而出的效果,能震惊老领导一整年。 能理解以上效果的做法,那这种撕纸效果的人物介绍 ppt, 对 你来说应该也就不难了。看到这里,你应该已经发现了,做 ppt 最重要的其实是设计思维,有了思维,再不起眼的功能都能玩出话来。而像这样的系统设计思维,它是可以通过学习练出来的。 如果你想系统学习 ppt, 那 我推荐你开通木友圈 ppt 学习会员,从基础操作入门,到系统设计思维,再到 ai 实战应用,以及高级的 ppt 副业,九门共计两百多节课程,全部免费学, 学习的时候碰到不懂的问题,还有专属的人工课程,打一群,我本人的助教老师都在群里。而以上所有的这些课程以及服务还有资源,开通一个木友圈 ppt 学习会员就能全部免费获取。 现在开通会员,我还免费加赠给你一点二万页的高质量 ppt 模板,里面包括了我所有视频里面展示过的所有 ppt 模板。更重要的是,会员一次开通,长期有效,不会过期, 后续更新的新资源也都是免费的。点开评论区的置顶链接,就可以前往开通会员了,跟两万名已经入圈的会员们一起变强!

上一集呢,我们了解了 pc、 upc 和 apc 三种光纤连接器的物理接触方式, 我们也认识到了他们端面设计的差异对回波损耗的实际意义。 哈喽大家好,欢迎大家回来。那这一集呢,我们就从外观、性能和应用三个方面呢去做精准对比,教大家一眼区分。按需选型,无论是日常使用还是工程部署呢,你都能用得上。 首先呢,我们先来了解最直观的区分方法,也就是它的外观。在颜色上,我们要记准 行业标准中,蓝色是单膜光纤的 pc 或 upc, 水蓝色、玫红色是多膜光纤的 pc 或 upc, 柠檬绿是多膜欧姆绿色专属单膜的 apc, 一 眼就能初步判断。分面结构上呢, pc 和 upc 呢,都是接近零角度抛光, upc 的 圆顶更明显,表面更光洁。 apc 呢,则是八度斜面抛光,这也是它和前两者最核心的外观区别。性能的核心呢,是看回波损耗,它的绝对值越大,它的反射就越小,性能就越好。早期的 apc 呢,因为设计间隙差损偏高, 但是经过抛光技术升级之后呢,它现在跟 upc 的 差损差距已经变得非常小了。它们的关键区别呢,在于反射路径, upc 的 反射光直接回光源, apc 则通过八度斜角把反射光导进包层,不干扰信号。 三者在单模的系统中呢,它的回波损耗典型值分别达到了四十 db、 五十 db、 六十 db。 apc 性能是最优的,性能决定应用场景选型核心看需求, 对回波损耗要求高的高端场景呢,比如 rf 视频传输、 f t d x 光纤入户、无远光网络、高宽带 w d m 系统,选 apc 准没错,信号稳定无干扰。 在当前 ai 的 数据中心呢,超级计算机的应用中呢,对信号的要求就更为严苛了。从而在多模的系统中呢,我们会选择 a p c 的 物理接触方式,比如最新的 v s f f 的 m m c。 连接器中呢,我们就只保留了 a p c 的 选项。 对性能要求不高的基础场景呢,就选 pc 或者 u p c。 pc 的 性价比高,适合电信运营商。基础网络 u p c 的 应用更广,数字电视、固定电话、普通数据系统都能用。 总结一下, a p c 的 回波损耗性能最强, pc 和 u p c 适合基础场景, 记住颜色口诀和场景匹配原则,就能精准选型不踩坑。随着连接需求的多样化,判断哪种端面研磨方式更适合你所在的场景,还需结合具体场景 布线的可代替性等。综合角度,爱德泰呢,可以根据您具体的连接需求,提供精准适配的光连接解决方。 如果有任何关于光纤连接器应用场景的需求呢,欢迎在我们的评论区留言,我们下期再见!

今天给大家介绍一下 f t t r, 一个能告别网络卡顿的家庭网络精装修,我将从以下四点进行说明。首先,什么是 f t t r? 其实 f t t r 就是 光纤到房间的简称,从技术原理上解决家庭网络痛点, 它与传统网络对比,信号覆盖更强。那么我们为什么要选择 f t t r? 第一,它能穿墙,信号还不衰弱,真正实现全屋覆盖,无死角。第二,它能实现真正千兆,延迟更低,无论打游戏、上网课还是视频会议都更流畅。 第三,它更加稳定,能实现十几台设备同时链接不掉线。简而言之, f t t r 的 核心特点就是全无死角,多设备不卡,延迟低真千兆,从根本上解决传统网络痛点。那是不是说每个家庭都应该办 f t t r 呢? 其实不然,一般户型较大,家里安装全屋智能家庭网络需求较大的人才更需要。而且覆盖传统主网来说, f t t r 路线更灵活,更能符合家庭装修风格,兼具美观和实用。


介绍几个常用的光纤接头, lc 杠 pc 就是 常说的小方头,主要用于连接交换机路由器的光模块。 s c 杠 pc 就是 大方头,主要连接光猫和分光器。 圆头 f c 杠 pc 主要连接光配,就是 o d f 架对比图附上,欢迎关注或评论区交流。

太震撼了!就在刚刚,科技圈爆出了一个彻底颠覆认知的疯狂方案,我们能不能干脆不使用内存,直接搞一个两百公里长的光纤,让数据在光速飞行中被存储?你没听错,就是用传网线的光纤 来代替存数据的内存。提出这个方案的不是别人,正是那位地道了毁灭战士和雷神之锤的传奇程序员约翰卡马克。如果这个路子能跑通,可能会直接把现在被炒上天的内存价格打下来。卡马克在原文中算了一笔账,现在的 ai 大 模型推理本质上是权重参数的持续流转, 行业痛点在于计算核心快的离谱,但内存带宽跟不上。他提出,对于这种有固定读取模式的 ai 任务,根本不需要内存,只要让数据在计算核心需要的那一瞬间刚好留过接口就行。这就引出了该方案的核心物理逻辑,延迟限存储。我们知道,光在光纤里的速度大约是每秒二十万公里, 如果铺设一根两百公里长的光纤回路,光纤要跑完这一整圈大约需要一毫秒。关键数据来了!在现代光通信技术下,这根光纤的传输带宽可以轻松达到两百五十六 t b 每秒。 这意味着,在这一毫秒的时间差里,光纤内部其实正在高速传输着大约三十二 g 的 数据。从成本和能效来看,这个方案极具破坏力。 传统的低端内存为了维持数据需要高频刷新,耗电又发热。而光纤存储方案中,除了两头的激光器,数据在传输中间几乎是零能耗的。相比于目前的天价显卡内存,工业级光纤的增长潜力显然更大。这个方案听起来完全是反常识的,但最精彩的是,这个脑洞不仅没被嘲笑,反而引来了爱隆马斯克的公开站台。 马斯克不仅认可了这个思路,还当场给予了工程学上的神助攻。使用空心光纤。他提出的空心光纤直击传统光纤的痛点,光在中空中的速度更快,损耗更低。这意味着在同样的延迟下,我们可以铺更长的线,存更多的数据,让整个系统的上限被进一步爬高。 当然,这个系统有个物理学上的硬伤,延迟。一毫秒的延迟对于 cpu 这种需要随机读写的设备来说是不可接受的。但这个致命缺陷在 ai 大 模型推理场景下却可以被忽略, 因为大模型推理非常守规矩,算法完全知道下一毫秒需要哪部分的参数。系统可以通过精确的流水线调度,让数据像传输带上的零件一样,在 gpu 张嘴的瞬间刚好送到嘴边。在这种场景下,可以利用光纤的极致宽带规避延迟的短板。 如果不单纯把它看作是一个脑洞,一旦这个方案在工程上被真正跑通,那么目前被内存宽带卡住脖子的 ai 服务器架构或许真的会迎来一次彻底重写。你们觉得用两百公里长的光纤来代替内存,这个方案到底可行吗?欢迎在评论区聊聊聊你的看法。