兩束滿足相干條件的信號稱為相干信號,相干條件(CoherentCondition):這兩束信號在相遇區(qū)域:①振動方向相同;②振動頻率相同;③相位相同或相位差保持恒定那么在兩束信號相遇的區(qū)域內就會產生干涉現象。能發(fā)出相互干涉的信號的兩個信號源就叫相干信號源。在相干信號源情況下正確估計信號方向(即解相干或去相關)的關鍵問題是如何通過一系列處理或變換使得信號協(xié)方差矩陣的秩得到有效恢復,從而正確估計信號源的方向。目前關于解相干的處理基本有兩大類:一類是降維處理;另一類是非降維處理。光電流在外部電路作用下形成電信號并輸出。飛博光電30GHZ APD光電探測器展示光電探測器的光電轉換特性必須和入射輻射能量...
光電探測器是光接收器的主要器件之一,用來將光功率轉換為電流。根據系統(tǒng)的性能目標,可以選用PIN或APD(雪崩光電二極管)光電探測器。誤碼率(BER)是用于指定通信傳輸系統(tǒng)可靠性的主要指標,通常與接收機靈敏度值相關,該值定義了必須到達光電探測器的較小平均光功率,以實現所需的BER性能。另外,信道的Q值可以從采樣的信號統(tǒng)計中計算出來,并用于估計系統(tǒng)的誤碼率。光電探測器在定義基本通信系統(tǒng)的較終靈敏度方面起著重要的作用,因為它以散彈噪聲和熱噪聲的形式提供統(tǒng)計擾動,并引入了暗電流及定義響應率來衡量每單位輸入功率獲得多少電輸出。這些特性取決于入射光的波長和傳感器的材料特性和物理設計。光電探測器的光電轉換特...
光電導器件:利用具有光電導效應的半導體材料做成的光電探測器稱為光電導器件,通常叫做光敏電阻。在可見光波段和大氣透過的幾個窗口,即近紅外、中紅外和遠紅外波段,都有適用的光敏電阻。光敏電阻被較多地用于光電自動探測系統(tǒng)、光電跟蹤系統(tǒng)、導彈制導、紅外光譜系統(tǒng)等。硫化鎘CdS和硒化鎘CdSe光敏電阻是可見光波段用得較多的兩種光敏電阻;硫化鉛PbS光敏電阻是工作于大氣紅外透過窗口的主要光敏電阻,室溫工作的PbS光敏電阻響應波長范圍1.0~3.5微米,峰值響應波長2.4微米左右;銻化銦InSb光敏電阻主要用于探測大氣第二個紅外透過窗口,其響應波長3~5μm;碲鎘汞器件的光譜響應在8~14微米,其峰值波長為1...
雪崩效應只是APD的工作原理,和工作模式不是一個東西。APD工作模式分蓋革模式和線型模式,區(qū)別在于線型模式偏置電壓低于反向擊穿電壓,蓋格模式偏置電壓高于擊穿電壓。線性模式下APD就是一個增益高的普通光電二極管。蓋格模式下APD接受到光子后就會進入并一直處于反向擊穿狀態(tài),APD一直通過一個很大的反向電流。這時,通過外部電路使偏置電壓暫時下降至擊穿電壓之下,APD從反向擊穿模式恢復,等待下一個光子,所以蓋格模式通常只適用與單光子計數應用。光電導效應是指在光線作用下,電子吸收光子能量從鍵合狀態(tài)過度到自由狀態(tài),而引起材料電導率的變化的象。高帶寬光電探測器價格對比在光通信領域,更大的帶寬、更長的傳輸距離...
光子型探測器是有選擇性響應波長的探測器件。只有當入射光子能量大于光敏材料中的電子激發(fā)能E時,光子型探測器才有響應。對于外光電效應器件,如光電管和光電倍增管,E等于電子逸出光電陰極時所要作的功,此數值一般略大于1電子伏。因此,這類探測器只能用于探測近紅外輻射或可見光。對于內光電效應器件,如光伏型探測器和本征光導型探測器,E等于半導體的禁帶寬度;對于非本征光導型探測器,E等于雜質電離能。由于禁帶寬度和雜質電離能這兩個參數都有較大的選擇余地,因此,半導體光子型探測器的響應波長可以在較大范圍內進行調節(jié)。例如,用本征鍺做成的光導型探測器,對近紅外輻射敏感;而用摻雜質的鍺做成的光導型探測器,既能對中紅外輻...
現代光電子系統(tǒng)非常復雜,但它的基本組成可用待傳送信號經過編碼器編碼后加到調制器上去調制光源發(fā)出的光,被調制后的光由發(fā)射光學系統(tǒng)發(fā)送出去.發(fā)射光學系統(tǒng)又稱為發(fā)射天線,因為光波是一種電磁波,發(fā)射光學系統(tǒng)所起的作用和無線電發(fā)射天線所起的作用完全相同.發(fā)送出去的光信號經過傳輸介質,如大氣等,到達接收端.由接收光學系統(tǒng)或接收天線將光聚焦到光電探測器上,光電過長距離傳輸后會衰減,使接收到的信號一般很弱,因此需要用前置放大器將其放大,然后進行解碼,還原成發(fā)送端原始的待傳送信號,然后由終端顯示器顯示出來.減小探測器的暗電流能提高光接收機的靈敏度。廣東30GHZ APD光電探測器產品介紹光電導探測器主要是通過電...
當金屬表面在特定的光輻照作用下,金屬會吸收光子并發(fā)射電子,發(fā)射出來的電子叫做光電子。光的波長需小于某一臨界值時方能發(fā)射電子,其臨界值即極限頻率和極限波長。臨界值取決于金屬材料,而發(fā)射電子的能量取決于光的波長而非光的強度,這一點無法用光的波動性解釋。還有一點與光的波動性相矛盾,即光電效應的瞬時性,按波動性理論,如果入射光較弱,照射的時間要長一些,金屬中的電子才能積累住足夠的能量,飛出金屬表面??墒聦嵤牵灰獾念l率高于金屬的極限頻率,光的亮度無論強弱,電子的產生都幾乎是瞬時的,不超過十的負九次方秒。正確的解釋是光必定是由與波長有關的嚴格規(guī)定的能量單位(即光子或光量子)所組成。這種解釋為愛因斯坦所...
光電探測器,屬于光線傳感器的一種,它常用于攝像頭和其他成像設備中。它們可以感知稱為“光子”的基本粒子的圖案,并通過這些圖案創(chuàng)造出圖像。不同的光電探測器用于感知光譜的不同部分。例如,夜視眼鏡中使用的光電探測器就是用于感知肉眼不可見的熱輻射。還有一些光電探測器應用于攝像頭,這些攝像頭通過環(huán)境中化學物質反射光線的方式來辨別它們。光電探測器的多功能程度主要取決于三個因素:運行速度、感知低強度光線的能力、感知的頻譜范圍。通常來說,如果工程師們改善了這三個因素中的某一個,那么另外兩個因素中就會至少有一個變得惡化。當光線照在物體上,使物體的電導率發(fā)生變化,或產生光生電動勢的現象叫內光電效應。高靈敏度光電探測...
在數字傳輸系統(tǒng)中,DPSK和DQPSK的使用已經非常普遍,這就標志著采用相位敏感的編碼和傳輸技術將成為一種趨勢。而檢測靈敏度和頻譜效率是這種趨勢的關鍵所在。其他影響選擇檢測方案的因素還包括物理層的安全可靠性和網絡的自適應性,兩者都可得益于采用相干光技術的幅度,頻率和偏振編碼。相干模擬傳輸與非相干傳輸相比,也同樣具有很大的優(yōu)勢,其中在動態(tài)范圍方面較為很大。雖然模擬通信不及數字通信應用較廣,但是模擬傳輸在很多特殊環(huán)境應用上有很重要的作用。APD雪崩二極管在很多地方使用于雷達、通信、遙控、遙測、儀器儀表中。深圳2GHZ APD光電探測器有什么光子型探測器是有選擇性響應波長的探測器件。只有當入射光子能...
相干接收:在接收設備中利用載波相位信息去檢測并接收信號。非相干接收:在接收設備中不用載波相位信息去檢測就接收信號。主要是在于接收端用不用提供同頻同相的載波。在相干光通信中主要利用了相干調制和外差檢測技術。所謂相干調制,就是利用要傳輸旳信號來改變光載波旳頻率、相位和振幅(而不象強度檢測那樣只是改變光旳強度),這就需要光信號有確定旳頻率和相位(而不象自然光那樣沒有確定旳頻率和相位),即應是相干光。激光就是─種相干光。所謂外差檢測,就是利用─束本機振蕩產生旳激光與輸入旳信號光在光混頻器中進行混頻,得到與信號光旳頻率、位相和振幅按相同規(guī)律變化旳中頻信號。光電探測器的工作原理是基于光電效應。飛博光電低失...
雪崩光電二級管(APD)是得用光生載流子在高電場區(qū)內的雪崩效應而獲得光電流增益,具有靈敏度高、響應快等優(yōu)點,通常用于激光測距、激光雷達、弱光檢測(非線性)。APD雪崩倍增的過程是:當光電二極管的p-n結加相當大的反向偏壓時,在耗盡層內將產生一個很高的電場,它足以使在強電場區(qū)漂移的光生載流子獲得充分的動能,通過與晶格原子碰撞將產生新的電子-空穴對。新的電子-空穴對在強電場作用下,分別向相反的方向運動,在運動過程中又可能與原子碰撞再一次產生新的電子-空穴對。如此反復,形成雪崩式的載流子倍增加。這個過程就是APD的工作基礎。APD一般在略低于反向南穿電壓值的反偏壓下工作。在無光照時,p-n結不會發(fā)生...
PIN光電二極管優(yōu)點在于響應度高響應速度快,頻帶也較寬工作電壓低,偏置電路簡單在反偏壓下可承受較高的反向電壓,而缺點在于I層電阻很大管子的輸出電流小,一般多為零點幾微安至數微安。APD雪崩二極管具有功率大、效率高等優(yōu)點,它是固體微波源,特別是毫米波發(fā)射源的主要功率器件,較廣地使用于雷達、通信、遙控、遙測、儀器儀表中,其主要缺點是噪聲較大。PN結型光電二極管與其他類型的光探測器一樣,在諸如光敏電阻、感光耦合元件(Charge-coupledDevice,CCD)以及光電倍增管等設備中有著廣泛應用。它們能夠根據所受光的照度來輸出相應的模擬電信號(例如測量儀器)或者在數字電路的不同狀態(tài)間切換(例如控...
光電探測器必須和光信號的調制形式、信號頻率及波形相匹配,以保證得到沒有頻率失真的輸出波形和良好的時間響應。這種情況主要是選擇響應時間短或上限頻率高的器件,但在電路上也要注意匹配好動態(tài)參數;光電探測器必須和輸入電路在電特性上良好地進行匹配,以保證有足夠大的轉換系數、線性范圍、信噪比及快速的動態(tài)響應等;為使器件能長期穩(wěn)定可靠地工作,必須注意選擇好器件的規(guī)格和使用的環(huán)境條件,并且要使器件在額定條件下使用。線性度和靈敏度是衡量PIN型光電探測器性能的兩個重要參數。石巖7GHZ APD光電探測器使用方法利用內光電效應制成的光子型探測器是用半導體材料制成的固態(tài)電子器件,主要包括光電導探測器和光伏型探測器等...
光電導器件:利用具有光電導效應的半導體材料做成的光電探測器稱為光電導器件,通常叫做光敏電阻。在可見光波段和大氣透過的幾個窗口,即近紅外、中紅外和遠紅外波段,都有適用的光敏電阻。光敏電阻被較多地用于光電自動探測系統(tǒng)、光電跟蹤系統(tǒng)、導彈制導、紅外光譜系統(tǒng)等。硫化鎘CdS和硒化鎘CdSe光敏電阻是可見光波段用得較多的兩種光敏電阻;硫化鉛PbS光敏電阻是工作于大氣紅外透過窗口的主要光敏電阻,室溫工作的PbS光敏電阻響應波長范圍1.0~3.5微米,峰值響應波長2.4微米左右;銻化銦InSb光敏電阻主要用于探測大氣第二個紅外透過窗口,其響應波長3~5μm;碲鎘汞器件的光譜響應在8~14微米,其峰值波長為1...
光電探測器必須和光信號的調制形式、信號頻率及波形相匹配,以保證得到沒有頻率失真的輸出波形和良好的時間響應。這種情況主要是選擇響應時間短或上限頻率高的器件,但在電路上也要注意匹配好動態(tài)參數;光電探測器必須和輸入電路在電特性上良好地進行匹配,以保證有足夠大的轉換系數、線性范圍、信噪比及快速的動態(tài)響應等;為使器件能長期穩(wěn)定可靠地工作,必須注意選擇好器件的規(guī)格和使用的環(huán)境條件,并且要使器件在額定條件下使用。PIN優(yōu)點在于響應度高響應速度快,頻帶也較寬工作電壓低。深圳高轉換效率光電探測器產品光電二極管的工作原理同光電池一樣,都是基于PN結的光伏效應工作的。主要特點是結區(qū)面積小,通常工作于反偏置狀態(tài)。因此...
在光照射下,半導體PN結中的原子因吸收光子而受到激發(fā)。光子能量大于禁帶時會產生電子-空穴對的非平衡載流子,在內建電場的作用下空穴移向P區(qū),電子移向N區(qū),形成與內建電場方向相反的光生電場,于是在P區(qū)和N區(qū)間建立了光生電動勢。這種光照無偏置的PN結所產生的光生電動勢的現象稱為光生伏特的效應,相當于在PN結兩端施加正向電壓。與光電導效應相反,光伏效應是一種少數載流子過程,少數載流子壽命通常短于多數載流子,也因此光伏效應的光電探測器通常比用相同材料制成的光電導探測器響應更快。光電探測器必須和光信號的調制形式、信號頻率及波形相匹配。廣東2GHZ APD光電探測器哪里好光通信雖然以光作為傳播媒介,但歸根結...
兩束滿足相干條件的信號稱為相干信號,相干條件(CoherentCondition):這兩束信號在相遇區(qū)域:①振動方向相同;②振動頻率相同;③相位相同或相位差保持恒定那么在兩束信號相遇的區(qū)域內就會產生干涉現象。能發(fā)出相互干涉的信號的兩個信號源就叫相干信號源。在相干信號源情況下正確估計信號方向(即解相干或去相關)的關鍵問題是如何通過一系列處理或變換使得信號協(xié)方差矩陣的秩得到有效恢復,從而正確估計信號源的方向。目前關于解相干的處理基本有兩大類:一類是降維處理;另一類是非降維處理。在光線作用下,物體內的電子逸出物體表面向外發(fā)射的現象稱為外光電效應。飛博光電高轉換效率光電探測器有什么光通信雖然以光作為傳...
為了提高傳輸效率并且無畸變地變換光電信號,光電探測器不僅要和被測信號、光學系統(tǒng)相匹配,而且要和后續(xù)的電子線路在特性和工作參數上相匹配,使每個相互連接的器件都處于比較好的工作狀態(tài)?,F將光電探測器件的應用選擇要點歸納如下:光電探測器必須和輻射信號源及光學系統(tǒng)在光譜特性上相匹配。如果測量波長是紫外波段,則選用光電倍增管或專門的紫外光電半導體器件;如果信號是可見光,則可選用光電倍增管、光敏電阻和Si光電器件;如果是紅外信號,則選用光敏電阻,近紅外選用Si光電器件或光電倍增管。PIN缺點在于I層電阻很大管子的輸出電流小,一般多為零點幾微安至數微安。10G多模 PIN光電探測器廠家批發(fā)價為了提高傳輸效率并...
雪崩光電二極管(APD)當二極管PN結上加上足夠強的反向電壓的時候,耗盡區(qū)存在一個很強的場,足夠使強電場飄移的光生載流子獲得充分的動能來通過晶格原子碰撞產生新的載流子,新的載流子再次碰撞形成更多載流子,這樣就實現了雪崩式的載流子倍增。但這同時也會造成噪聲的放大當入射光功率腳較小時,多采用APD,此時引入的噪聲不大,在入射光功率較大時,雪崩增益引起的噪聲貢獻占主要優(yōu)勢,可能帶來光電流的失真,采用APD帶來的好處不大,采用PIN更為合適。光電探測器的電路模型中包含的電阻為其熱噪聲的主要來源。石巖30G PIN光電探測器賣價光子型探測器是有選擇性響應波長的探測器件。只有當入射光子能量大于光敏材料中的...
相干光通信系統(tǒng)的基本結構如下圖所示。在發(fā)送端,采用外調制方式將信號調制到光載波上進行傳輸。當信號光傳輸到達接收端時,首先與一本振光信號進行相干耦合,然后由平衡接收機進行探測。相干光通信根據本振光頻率與信號光頻率不等或相等,可分為外差檢測和零差檢測。前者光信號經光電轉換后獲得的是中頻信號,還需二次解調才能被轉換成基帶信號。后者光信號經光電轉換后被直接轉換成基帶信號,不用二次解調,但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴格匹配,并且要求本振光與信號光的相位鎖定。光電探測器能把光信號轉換為電信號。石巖高轉換效率光電探測器是什么光電探測器必須和光信號的調制形式、信號頻率及波形相匹配,以保證得到沒有頻率失真的輸...
光電導探測器主要是通過電陰值的變化來檢測,以下我將以光敏電阻為例介紹其工作原理。光敏電阻又稱光導管,它沒有極性,純粹是一個電阻器件,使用時既可加直流電壓,也可以加交流電壓。無光照時,光敏電阻值(暗電阻)很大,電路中電流(暗電流)很小。當光敏電阻受到一定波長范圍的光照時,它的阻值(亮電阻)急劇減少,電路中電流迅速增大。一般希望暗電阻越大越好,亮電阻越小越好,此時光敏電阻的靈敏度高。實際光敏電阻的暗電阻值一般在兆歐級,亮電阻在幾千歐以下。所謂相干調制,就是利用要傳輸旳信號來改變光載波旳頻率、相位和振幅。30GHZ APD光電探測器價格合理光電三級管與光電二極管比較,光電三級管輸出電流較大,一般在毫...
1873年,英國W.史密斯發(fā)現硒的光電導效應,但是這種效應長期處于探索研究階段,未獲實際應用。第二次世界大戰(zhàn)以后,隨著半導體的發(fā)展,各種新的光電導材料不斷出現。在可見光波段方面,到50年代中期,性能良好的硫化鎘、硒化鎘光敏電阻和紅外波段的硫化鉛光電探測器都已投入使用。60年代初,中遠紅外波段靈敏的Ge、Si摻雜光電導探測器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(鍺摻金)和Ge:Hg光電導探測器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可變禁帶寬度的三元系材料的研究取得進展。工作原理和特性光電導效應是內光電效應的一種。當照射的光子能量hv等于或大于半導體的禁帶寬...
為了提高傳輸效率并且無畸變地變換光電信號,光電探測器不僅要和被測信號、光學系統(tǒng)相匹配,而且要和后續(xù)的電子線路在特性和工作參數上相匹配,使每個相互連接的器件都處于比較好的工作狀態(tài)?,F將光電探測器件的應用選擇要點歸納如下:光電探測器必須和輻射信號源及光學系統(tǒng)在光譜特性上相匹配。如果測量波長是紫外波段,則選用光電倍增管或專門的紫外光電半導體器件;如果信號是可見光,則可選用光電倍增管、光敏電阻和Si光電器件;如果是紅外信號,則選用光敏電阻,近紅外選用Si光電器件或光電倍增管;探測器表面存在一定寬度的接觸摻雜區(qū)域,其中也會產生光子的消耗。低失真光電探測器有什么相干接收:在接收設備中利用載波相位信息去檢測...
利用外光電效應制成的光子型探測器是真空電子器件,如光電管、光電倍增管和紅外變像管等。這些器件都包含一個對光子敏感的光電陰極,當光子投射到光電陰極上時,光子可能被光電陰極中的電子吸收,獲得足夠大能量的電子能逸出光電陰極而成為自由的光電子。在光電管中,光電子在帶正電的陽極的作用下運動,構成光電流。光電倍增管與光電管的差別在于,在光電倍增管的光電陰極與陽極之間設置了多個電位逐級上升并能產生二次電子的電極(稱為打拿極)。從光電陰極逸出的光電子在打拿極電壓的加速下與打拿極碰撞,發(fā)生倍增效應,然后形成較大的光電流信號。因此,光電倍增管具有比光電管高得多的靈敏度。紅外變像管是一種紅外-可見圖像轉換器,它由光...
光相干接收機的一個優(yōu)點是數字信號處理功能。數字相干接收機的解調過程是完全線性的;所有傳輸光信號的復雜幅度信息包括偏振態(tài)在檢測后被保存分析,因此可以進行各種信號補償處理,比如做色度色散補償和偏振模式色散補償。這就使得長距離傳輸的鏈路設計變得更加簡單,因為傳統(tǒng)的非相干光通信是要通過光路補償器件來進行色散補償等工作的。(傳統(tǒng)傳輸鏈路的色散問題,即光信號各個組成成分在光纖中傳輸時,抵達時間不一樣。)相干接收機比普通的接收機靈敏度高大約20dB,因此在傳輸系統(tǒng)中無中繼的距離就會越長。得益于接收機的高靈敏度,我們可以減少在長距離傳輸光路上進行放大的次數?;谝陨显?,相干光通信可以減少長距離傳輸的光纖架設...
相干接收:在接收設備中利用載波相位信息去檢測并接收信號。非相干接收:在接收設備中不用載波相位信息去檢測就接收信號。主要是在于接收端用不用提供同頻同相的載波。在相干光通信中主要利用了相干調制和外差檢測技術。所謂相干調制,就是利用要傳輸旳信號來改變光載波旳頻率、相位和振幅(而不象強度檢測那樣只是改變光旳強度),這就需要光信號有確定旳頻率和相位(而不象自然光那樣沒有確定旳頻率和相位),即應是相干光。激光就是─種相干光。所謂外差檢測,就是利用─束本機振蕩產生旳激光與輸入旳信號光在光混頻器中進行混頻,得到與信號光旳頻率、位相和振幅按相同規(guī)律變化旳中頻信號。熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而...
光電導探測器主要是通過電陰值的變化來檢測,以下我將以光敏電阻為例介紹其工作原理。光敏電阻又稱光導管,它沒有極性,純粹是一個電阻器件,使用時既可加直流電壓,也可以加交流電壓。無光照時,光敏電阻值(暗電阻)很大,電路中電流(暗電流)很小。當光敏電阻受到一定波長范圍的光照時,它的阻值(亮電阻)急劇減少,電路中電流迅速增大。一般希望暗電阻越大越好,亮電阻越小越好,此時光敏電阻的靈敏度高。實際光敏電阻的暗電阻值一般在兆歐級,亮電阻在幾千歐以下。激光就是─種相干光。深圳高靈敏度光電探測器型號光電探測器必須和光信號的調制形式、信號頻率及波形相匹配,以保證得到沒有頻率失真的輸出波形和良好的時間響應。這種情況主...
相干光通信系統(tǒng)的基本結構如下圖所示。在發(fā)送端,采用外調制方式將信號調制到光載波上進行傳輸。當信號光傳輸到達接收端時,首先與一本振光信號進行相干耦合,然后由平衡接收機進行探測。相干光通信根據本振光頻率與信號光頻率不等或相等,可分為外差檢測和零差檢測。前者光信號經光電轉換后獲得的是中頻信號,還需二次解調才能被轉換成基帶信號。后者光信號經光電轉換后被直接轉換成基帶信號,不用二次解調,但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴格匹配,并且要求本振光與信號光的相位鎖定。光子型探測器是有選擇性響應波長的探測器件。低失真光電探測器交易價格相干光通信的理論和實驗始于80年代。由于相干光通信系統(tǒng)被公認為具有靈敏度高的優(yōu)勢...
雪崩光電二級管(APD)是得用光生載流子在高電場區(qū)內的雪崩效應而獲得光電流增益,具有靈敏度高、響應快等優(yōu)點,通常用于激光測距、激光雷達、弱光檢測(非線性)。APD雪崩倍增的過程是:當光電二極管的p-n結加相當大的反向偏壓時,在耗盡層內將產生一個很高的電場,它足以使在強電場區(qū)漂移的光生載流子獲得充分的動能,通過與晶格原子碰撞將產生新的電子-空穴對。新的電子-空穴對在強電場作用下,分別向相反的方向運動,在運動過程中又可能與原子碰撞再一次產生新的電子-空穴對。如此反復,形成雪崩式的載流子倍增加。這個過程就是APD的工作基礎。APD一般在略低于反向南穿電壓值的反偏壓下工作。在無光照時,p-n結不會發(fā)生...