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文档简介

1、光纤通信基础复习题1光通信的发展大致经历几个阶段?光通信的发展大致经历如下三个阶段可视光通信阶段:我国古代的烽火台,近代战争中的信号弹、信号树,舰船使用的灯塔、灯光信号、旗语等,都属于可视光通信。大气激光通信阶段:光通信技术的发展应该说始于激光器的诞生。1960年美国人梅曼发明了第一台红宝石激光器,使人们开始对激光大气通信进行研究。激光大气通信是将地球周围的大气层作为传输介质,这一点与可视光通信相同。但是,激光在大气层中传输会被严重的吸收并产生严重的色散作用,而且,还易受天气变化的影响。使得激光大气通信在通信距离、稳定性及可靠性等方面受到限制。光纤通信阶段: 早在1950年,就有人对光在光纤中

2、的传播问题开始了理论研究。1951年发明了医用光导纤维。但是,那时的光纤损耗太大,达到1000 dB/km,即一般的光源在光纤中只能传输几厘米。用于长距离的光纤通信几乎是不可能。1970年,美国康宁公司果然研制出了损耗为20dB/km的光纤,使光纤远距离通信成为可能。自此,光纤通信技术研究开发工作获得长足进步,目前,光纤的损耗已达到0.5dB/km(1.3m)0.2dB/km(1.55m)的水平。2. 光纤通信技术的发展大致经历几个阶段?第一阶段(19661976)为开发时期. 波 长: = 0.85um, 光纤种类: 多模石英光纤, 通信速率: 3445Mb/s, 中继距离: 10km.第二

3、阶段(19761986)为大力发展和推广应用时期. 波 长: = 1.30um, 光纤种类: 单模石英光纤, 通信速率: 140565Mb/s, 中继距离: 50100km.第三阶段(19861996)以超大容量超长距离为目标,全面推广及开展新技研究时期. 波 长: = 1.55um, 光纤种类: 单模石英光纤, 通信速率: 2.510Gb/s, 中继距离: 100150km.3.光通信基本概念:光通信: 利用光波进行信息传输的一种通信方式。光纤通信: 利用光导纤维作为光波传输介质的一种通信方式。光波导: 传输光波的介质。例如光纤。光纤通信的三个窗口: 0.85um 1.30um 1.55um

4、.4.推导光纤数值孔径公式NA称之为光纤的数值孔径。NA是反映光纤扑捉光线能力大小的一个参数。NA = n1- n2n2no c a 1 n1 图2-3 光波在光纤子午截面内的传播由图可知:sinc = n2 / n1 sin1 /sina = n1 / n0 sina = sin(90- c) = cos csin1 / cos c = n1 / n0 sin1 = cosc n1/n0=1-sinc n1/n0又 sinc = n2 / n1 故 sin1 =1-(n2 / n1) n1 / n0n0 sin1 =n1- n2 n0 sin1 = NANA = n1- n2 5.何谓光纤的

5、损耗?光纤的传输损耗有哪几种?光纤损耗:指光能在传输过程中逐渐减小或消失的现象。 光纤传输损耗主要有三种:吸收损耗散射损耗微扰损耗吸收损耗: 吸收损耗是由光纤材料吸收光能并转化为其他形式能量而引起的损耗。吸收损耗可分为两种: 固有吸收损耗、非固有吸收损耗散射损耗这是由光纤材料在微观上的颗粒状结构和气泡等不均匀结构引起的损耗。散射损耗分为线性散射损耗和非线性损耗。微扰损耗是指光纤的几何不均匀性引起的损耗.包括内部因素和外部干扰引起的不均匀性.如折射率、直径的不均匀性、微小弯曲等。6. 何谓光纤的色散?光纤的色散有哪几种?指具有一定谱线宽度的光脉冲信号在光纤中传输时由于各波长的群速度不同引起光脉冲

6、展宽的现象。光纤的色散可以分为四种:材料色散 材料的折射率n是波长的非线性函数,从而使光的传播速度随波长而变.光脉冲通过光纤时,由于速度不一样,到达终端的时间不一样,造成光脉冲的展宽。波导色散 又称结构色散。是由光纤几何结构引起的色散,例如横向尺寸沿光轴的波动,使部分光波进入包层。模式色散 存在于多模光纤中.在多模光纤中存在多种传播模式,即使是同一波长,每个模式到达光纤终端的时间不同,造成光脉冲的展宽。由模式引起的色散叫模式色散。偏振色散 单模光纤中存在双折射时,偏振方向相互正交的两个基模传播速度不同,由此引起的色散叫偏振色散。7.光无源器件有哪几种结构形式?何谓自聚焦棒透镜?有三种结构形式:

7、 体块型、全光纤型、波导型。自聚焦棒透镜,用梯度折射率光纤制作,如图所示。 L 图4-1自聚焦棒透镜自聚焦棒透镜的长度: L = P/4 P = 2 /A A =n(0)-n2/2 n(0) (渐变)或A =n1-n2/2 n1 (阶跃)8.光纤间连接时可能存在哪几种连接缺陷? 光纤间连接时可能存在的连接缺陷如图所示。 (a) 存在间隙 (b)存在横向错位 (c) 倾斜 (d) 端面不平滑 光纤纵向连接的有效性可用传输系数T来表示。T = PR / PT 模场半径分别为s1、s2的两条单模光纤在不同情况下的传输系数。 存在纵向间隙时的功率传输系数T = 4(4+s1/s2)/4+(s1+s2)

8、/s2+4s2/s1(4-9)当 = 0时,即光纤间的间隙为0,则: T = T0 = (2s1s2)/(s1+s2) (4-10)存在横向位移时的传输系数T = T0exp-2d/(s1+s2) (4-11) 当s1=s2 时:T = exp(- d/s) (4-12)存在倾斜角时的传输系数T = T0 exp-(k0n2s1s2)/2(s1+s2) (4-13)k0 = 2/n2光纤包层折射率9.透镜耦合式光纤连接器有那几种形式?透镜耦合式连接器有如下三种形式: (a)薄球面透镜式(b)球或柱面式( c)自聚焦棒透镜式 图4-15 透镜耦合式连接器的形式10. 22定向耦合器的结构及工作原

9、理? 图4-21 22定向耦合器22定向耦合器是最基本的耦合器,是用两光纤的芯子尽量靠近制作而成的。方法:侧面研磨法、熔锥法 22定向耦合器的工作原理:靠倏逝场的作用而工作的。侧面研磨法制作时两光纤间的距离计算:d(Z)= d0 + 2(RR + Z) (4-34) d0 -两光纤的最小间距R-光纤轴线的弯曲曲率半径Z耦合长度坐标11. 如何用22定向耦合器测定光纤故障点的位置?如图所示。测试系统由光源及脉冲驱动电路、22定向耦合器、ADP、示波器组成。半导体激光器输出光脉冲,在光纤中传输到故障点时产生部分反射,测量反射脉冲的延迟时间就能计算出故障点的位置L。L=ct/2LD及其脉冲驱动电 路

10、ADPtL同步信号示波器22定向耦合器至断点的距离光纤 断点 图4-22 光纤故障点的测试 12有相同频率间隔的8路光信号进入由22定向耦合器组成的88星形耦合器,绘图说明它是如何合波的?f1f8f1 f1f8F8 88星形耦合器 8个输入端8个输出端 每个输入端子1个输入信号 每个输出端子8个输出信号13绘图说明F-P型光滤波器工作原理?F-P腔的构成 体块型F-P腔光滤波器工作原理如图所示。反射镜M1、M2间的距离为L、反射率为r1、r2、透过率为t1、t2。一平面光波垂直入射到反射镜M1上,此时有部分光反射,部分光进入F-P腔,在腔内经多次反射与透射后,则在腔的左右两侧各有一组光束输出。

11、在左方输出的一组光束叫反射光,在右方输出的一组光束叫传输光。两组光束都产生多光束干涉,而呈谐振现象,因而具有频率选择特性。因透射型光滤波器使用方便,所以在此讨论传输光。传输光At1At2At3M1M2反射光平面入射光L 图4-29 F-P腔滤波原理设入射光的复数振幅为Ai,以t1透过M1进入F-P腔;到M2分成两部分,一部分透出腔外,振幅为At1,一部分在M2上反射,留在腔内继续传播。如此进行多次反射、折射,形成多束反射光和多束透射光。透射光由复数振幅为At1、At2、At3的各次透射光束组成。每次透射光束比前次透射光束在相位上延迟= 2L= 4nL/0 = 4nLf/c,每次振幅都减小,因此

12、须乘以因子r1r2。令:h = r1r2 exp(-j) (4-39)则:At1 = Ai t1t2 exp(-j)At2 = h At1At3 = h At1 (4-40)透射光的复数振幅为各次透射光的叠加At = At1 + At2 +At3 += At1(1+ h+ h+)= At1/(1- h) = Ai t1t2 exp(-j)/(1- h) (4-41) 若r1=r2= r,t1=t2=t 则R= r ,T= t。在无损耗的情况下R+T= 1,则 At=AiTexp(-j)/1-Rexp(-j) (4-42)输出光强为It = At = IiT/(1-R)+ 4RSin(/2) (

13、4-43)设F-P腔的功率传输系数为,即输出光强与入射光强之比。则= It / Ii (4-44a)由式(4-43)得=T/(1-R)+4RSin(/2) (4-44b)以T=1-R代入,再分子分母除以(1-R),得:= 1/1 + 4R/(1-R)Sin(/2) (4-44c)将/2=2nLf/c代入得= 1/1 +(2F/)Sin(2nLf/c) (4-44d) F = R /(1-R)最大透过率=1,因此 (2F/)Sin(2nfL/c)=0 Sin(2nf/cL)=0 2nLf/c = q (q=0,1,2,3) (4-45) 在多个q值对应的频率上,呈现谐振现象,出现峰值。与峰值对应

14、的频率叫谐振频率。谐振频率Foq或谐振波长oq可用下式表示: foq = c q/2nL (4-46) oq = 2nL/ q (4-47) (f=c)由此可以看出:F-P腔具有选频特性,对于某一级谐振频率而言只要调整L即可。14绘图说明波导型MZ光滤波器的结构和工作原理?波导型M-Z干涉仪的结构原理图见图。 DC1 L2 1+2 DC2L1 1+2PZT12图4-32波导型M-Z干涉仪它用两个22定向耦合器构成。DC1、DC2是分光比为1:1的22定向耦合器,光纤L1、L2的长度不相等,可通过PZT来调整。当从DC1的输入端同时输入波长为1和2的两个光信号时,在DC2中会分选出光波1和2,最

15、后从、端输出。其工作原理与传统M-Z干涉仪相同。工作原理光纤L1、L2中光波的光程差L为: L = n(L1 - L2) (4-51) 光纤L1、L2中光波的相位差为: = k.L = 2L/= 2.L.f/c(4-52) 相干条件: 2.L.f1/c = (2q-1) (4-53) 2.L.f2/c = 2q (4-54) 则在、端分别输出f1、 f2两个信号。峰值响应频率f1 = (2q-1) c / 2n.L (4-55)f2 = q c / 2n.L (4-56)峰值间隔 f = f2 - f1 = c / 2n.L (4-57)f1f44f4f2ff1、3、5、7f1、3、5、72f

16、f1f5f3f7f1、5F3、715. 画出8分波 M-Z滤波器组成图 ?f2、4、6、8f2ff5f8 4f4f2ff6f4f8f2、6F4、8 图4-34 多级M-Z滤波16以光栅方程说明,为什么用闪耀光栅作波分复用器? 衍射光栅的光栅方程 d(sinsin)=m (4-79)各级极大值的位置(或方位角),由下式确定: Sin()= m/d sin (4-80)(m=0,1,2,) m = 0,为零级极大值,位于sin)= sin处,零级极大位置只与平面波入射角度有关,与波长无关,即无分光作用. m 0, 由光栅方程Sin()= m/d sin (m=0,1,2,)知: 各次级极大位置与波

17、长有关,而且以零级极大位置为参考点,由短波长向长波长依次散开。此特性叫光栅的角色散特性,是光栅作解复用器的原理。 m越大,级次越高,不同波长的间隔越大,分辨波长的能力越强。 这种光栅制作解复用器的问题是:零级极大集中的光能最多,但无色散作用;次级极大集中的光能最少,但有色散作用。因此,要想即最大利用光能又能分光,必须寻找新的光栅。解决此问题的方案是采用闪耀光栅。 闪耀光栅又称定向光栅,是一种反射式光栅。其形状与一般光栅不一样。如图所示。da 闪耀光栅闪耀光栅的刻痕形状与平面光栅不同,由按一定要求刻出的反射面组成。它把光能由原来的零级极大移至由刻痕形状决定的反射光方向,从而使与这一级次相应的极大

18、既有大的色散作用,又集中了较强的光能。 图4-28表示了闪耀光栅的截面形状。它以抛光的金属板或镀金属膜的玻璃板为坯,在其上刻出一序列的锯齿状槽面。槽面与光栅宏观表面的夹角叫闪耀角,锯齿周期d为光栅常数,a为光栅长度。闪耀光栅的各级极大值的方向由光栅各槽之间的干涉作用决定,不受光栅形状的影响,其光栅方程仍为: sin sin = m/d 但是,单槽衍射的入射角和发散角就不再以光栅法线而是以光栅槽面法线为参考了。为了区别用带撇的字母表示:sin+ sin=m/d (4-81) 它的中央最大值,满足下式:sin+ sin=0 (4-82) 因而 = - (4-83) 可见中央最大出现在反射波的方向。

19、如干涉图样中某级次的最大也出现在这个方向,则可得到加强,称为闪耀。 这就可将光能转移到有色散作用的非零级极大中去。 17电光效应?普克尔效应?克尔效应? 电光效应 指介质的光参数折射率n随外加电场强度E的变化而变化的现象。即n是E的函数。为讨论方便,常采用一个叫做介电抗渗系数的参数表示。与n的关系为: =0/=1/n (4-91)会随外加电场强度E的变化而变化,即是E的函数.二者之间的关系可用下式表示: (E)= (0)+ E + E (4-92)上式为电光效应数学表达式。第一项(0) = 1/n,是未加外电场时的介电抗渗系数值,n是未加外电场时的折射率。第二项E表明与外加电场E呈线性关系,叫

20、普克尔电光效应,相应的系数叫线性电光系数。第三项 E表明与外电场E的平方成正比,叫做克尔电光效应,相应的系数叫非线性电光系数。对普克尔材料,其(E)的表达式简化为(E) =(0) + E =(0) + (4-93)其中 = E 由可求出相应的n值. = 1 /(n +n) - 1 / n -2n/n (4-94)故 n = - n/2 = - nE/2 (4-95)那末 n(E) = n + n = n(1- nE/2) (4-96) n 是未加电场时的晶体折射率n是加电场后的晶体折射率变化可见,n(E)也是外加电场的线性函数。当信号电场作为外加电场而变化时,介质的折射率也随着发生线性变化。1

21、8体块型相位调制器的结构及工作原理?体块型电光相位调制器如图所示。 LLVV光轴 (a) 纵向调制 (b)横向调制 图4-41 体相位调制器 在一块电光晶体的横向或纵向通过电极加上调制电压V,便在晶体中产生电场强度E。由普克尔效应知,在此电场的作用下,晶体的折射率发生变化: n(E) = n + n = n(1- nE/2) 当光波通过此晶体时,经受的位相变化为: = k0 n(E) L = L n(1- nE/2) 2 /0 =2n L/0 - nLE /0 = (0)- nLE/0 (4-97)式中:0 为光波波长;(0)= 2 n L/0,是未加电场时的相位。 上式表明:光波相位与信号电

22、场强度E成正比,受到了信号电场的调制。电场强度E和电压V的关系如下:根据外加电压方式不同其关系式不同横向相位调制:外加电场的方向垂直于光波的传播方向。E和V的关系: E = V/d 横向调制器 (4-98)纵向相位调制:外加电场的方向平行于于光波的传播方向。E和V的关系: E = V/L 纵向调制器 (4-99)半波电压V: 相位变化时所需加的电压。将V代入(4-97): = (0)- nLE/0 可得: = (0)- V/V (4-100)则:横向调制器的半波电压 V = d0 / nL (4-101)纵向调制器的半波电压 V =0 /n (4-102) 19. 何谓相位调制器的半波电压?推

23、导横向相位调制器的半波电压的表达公式?半波电压V: 它定义为: 相位变化时所需加的电压。推导横向相位调制器的半波电压表达公式:V = d0 / nL横向相位调制器的相位变化表达式为:= (0)- nLV/d0 根据定义 nLV/d0 =V = d0/nL纵向相位调制器的相位变化表达式为:= (0)- nV/0根据定义 nV/0 =V=0/n 20. 波导型M-Z干涉强度调制器的结构及工作原理?波导型M-Z干涉仪强度调制器如图所示。V0调制光输入光波导型马赫-泽德干涉仪调制电极图:波导型M-Z干涉仪强度调制器 波导型马赫-泽德(M-Z)干涉仪强度调制器应用了两个Y形分支作为分波器与合波器。由输入

24、光纤送来的输入光强度为Ii,在输入Y分支按1:1的比例分成两束光信号, 通过干涉仪的两臂,并在一个臂上进行相位调制,两臂的输出强度各为Ii/2,但两束光信号产生了相位差,其大小为,则调制器输出端的光强为: IO = Iicos(/2) (4-103)传输系数为: = IO / Ii =cos(/2) (4-104)设两臂的相位各为1,2,由于臂1中有相位调制,故 1 = 1(0) V / V (4-105)1(0)是未加调制电压时的相位。那末, 两臂的相位差为: = 12 = (0) V / V (4-106)第一项(0)=1(0) 2是未加电压时两臂的相位差,为常数。第二项由调制电压引起,因

25、而正比于电压V。传输系数为: (V)= cos(0)/2 V /2 V (4-107) 该调制器可作线性调制器。此时需使(0)= / 2,因而未加调制信号时 (V)=cos(/4)=1/2 (4-108)以便使其工作于(V) V曲线的线性段的中点。 由图可知: 改变V, 可使调制器的传输系数在1,0之间转换,构成光开关,或称开关键调制器。21. 体偏振型强度调制器的结构及工作原理?体偏振型强度调制器的构成如图所示。它是在两个正交的偏振器之间加一个电控的相位延迟器而成。延迟器的主轴与两偏振器成45角放置。4545主轴偏振方向 图4-45偏振型强度调制器 相位延制器的工作原理: 相位延迟器由各向异

26、性介质构成,其快慢轴上的折射率不同,各为n1、n2;电光系数不同,各为1,2。在外加电场的作用下两方向的折射率各为: n1(E)= n11 n1E/2 (4-109a) n2(E)= n22 n2E/2 (4-109b)在传输L的长度之后,快慢轴方向两个正交模的相位延迟量(差)为: = n1(E)n2(E) k0L = n1-1 n1E/2 - n2 +2 n2E/2 k0L=(n1n2)k0L(1 n12 n2)k0 L E/2 (4-110)半波电压:因为E = V/d,根据半波电压定义,则(1 n12 n2)k0 L E/2 = 又 E = V/d (1 n12 n2)L V/d =0V

27、 = d0/(1n12n2)L (4-111)令 (0)= k0(n1n2)L式(4-110)可写成 =(0) V / V (4-112)可见上述结构是一个延迟量与外加电压成正比的动态相位延迟器。将上述延迟器如图4-45那样置于两偏振器之间就构成强度调制器。设输入光强为Ii,它将平分到与之成45角的延迟器快慢轴方向。通过延迟器后这两部分光场的相位差为,如式(4-112)。因此,通过第二偏振器后其输出光强为:I = Ii sin (/2) (4-113)传输系数为(V)= I/Ii = sin(/2) = sin (0)/2 V /2 V (4-114) 当改变V时,传输系数在0,1之间变化。如

28、选择(0)= / 2,则(0)=0.5,在曲线线性段的中点。再使V V,则 (V)= sin /4 V /2V 1/2 - V /2 V 可见,(V)是V的线性函数,构成线性调制器。22. 偏振控制器结构及工作原理?结构如图4-53所示。它由两个相位波片PP1和PP2构成。PP1是/4波片, PP2是/2波片。两波片皆可绕轴旋转,即主轴方向是可变的。通过变化波片主轴的方向可达到改变光的偏振态的目的。 CPP2(/2) BPP1(/4) A光主轴方向y y y yx x图4-53 偏振控制器原理工作原理:假如在A点输入一个任意的椭圆偏振光,要求在C点输出y方向的线偏振光。/4波片会使通过他的偏振

29、光产生/2的相位延迟量,它的作用是改变光主轴到合适的方向,使任意的椭圆偏振光变为线偏振光。而/2波片,有的延迟量,它的作用是改变光主轴的方向,将任意方向的线偏振光变到指定方向。 如图所示,在输入点A,在xoy坐标系中,椭圆偏振光的方位角为,而在xoy坐标系中,椭圆偏振光的方位角为=0,为一正椭圆。通过/4波片后,变成了一束振动方向与x轴成角的线偏振光,再经过/2波片,线偏振光的振动方向与y轴一致,实现了偏振方向的控制。23. 绘图说明光隔离器的结构及工作原理?光隔离器的结构如图4-56所示。它由两个线偏振器中间夹一个法拉第旋转器而成。x 法拉第旋转器y偏振器B返回波 输入波 偏振器A 图4-5

30、6 光隔离器原理结构图 工作原理 利用法拉第旋转效应,使通过它的偏振光的振动方向发生旋转。法拉第旋转效应:当在偏振光的传播方向外加磁场时,其偏振方向旋转一个角度: = VBL V是费尔德常数; B是外加磁场的磁感应强度; L是材料厚度。偏振光的旋转方向:不管光的传播方向如何,迎着外加磁场的方向观察,偏振光按反时针方向旋转。而且这种转向性是不可逆的。光隔离器常用钇铁石榴石晶片外加磁场做成。它在长波段有较小的损耗和较大的费尔德常数。偏振器 有一透光轴,凡沿透光轴方向偏振的光就能完全透过,而与之垂直偏振光完全被阻止。光隔离器的工作原理:偏振器A的透光轴在x方向,偏振器B的光轴与之成45角。法拉第旋转

31、器的旋转角=45。对正向光,入射光经偏振器A,偏振方向沿x轴,经法拉第旋转器反时针旋过45角、与偏振器B的透光轴方向一致,因而能顺利通过。对反向光,由偏振器B出来的偏振光经法拉第旋转器后仍沿反时针方向转过45角,恰与偏振器A的透光轴垂直,因而完全被阻止。为便于与光纤耦合,可做成准光纤型或全光纤型。24. 说明掺铒光纤放大器的光放大原理? EDFA的基本结构如图所示。WDM泵浦源滤波器信号光输入光隔离器光隔离器信号光输出掺鉺光纤 图5-1 EDFA原理性光路图WDM 为波分复用器,它的作用是将不同波长的泵浦光和信号光混合而送入掺鉺光纤。光隔离器的作用是防止反射光对光放大器的影响,保证系统工作稳定

32、。滤波器的作用是滤除放大器的噪声,提高系统的信噪比。掺鉺光纤在泵浦源的作用下,通过光与工作物质的相互作用,泵浦光将自己的能量转移给信号光而将其放大。EDFA的工作原理基本原理: 掺鉺光纤中的鉺是以三价离子的形式参与工作的。光纤中鉺离子参与光放大过程的有三个能带。见图。980nm 1480nm 1520nm1570nm 4I15/2 4I13/2 4I11/2 E1 E3 E2 图5-3 EDFA的工作能级E1为基态。E2为受激辐射的高能态。E2到E1放出光子,其频率为h fs =E2 - E1 = 15201570nm。 所能放大的信号频率即在此范围内。E3 是泵浦的高能级。泵浦光的泵浦作用发

33、生在E3与E1能级之间,泵浦频率为h fp = E3 - E1。在外界泵浦光的作用下,处于基态的粒子吸收泵浦源的光子,跃迁到E3能级,E3能级上的三价鉺离子通过无辐射形式转移到E2上。E2能级上的粒子寿命较长(大于10ms),容易形成E2与E1能级之间的粒子数反转分布。当粒子从E2转移到E1时,放出光子,对信号光产生加强作用,即光放大。35原文已完。下文为附加的原创公文,如不需要,下载后可以编辑删除,谢谢!副县长在2016年县政府全体会议上的讲话 按照会议安排,我就今年分管工作简要讲5个方面: 一、强化调度管理,着力抓好项目建设。一方面,要着力抓好全县项目调度管理。每季度召开一次经济运行分析、

34、项目调度会议,及时查改问题,抓好宏观经济运行调控管理和主要经济指标月度监测预警,确保全县经济运行健康有序,项目建设顺利推进。要抓争取。紧盯争取项目资金增长10%、谋划储备项目150项、向上申报80项以上、争取到位60项以上的目标,继续严格落实责任目标考核制,深谋细研国家、省市的战略意图和政策导向,用足用好政策,主动争抢,争取让更多项目挤进上级的大盘子。要赶进度。按照3月上旬全面开工,6月份完成一半以上实物工作量,11月底圆满完成年度建设任务的总体要求,健全完善重点项目推进和督查考核机制,落实重大项目分析报告制度,特别是对43个千万元以上项目,县发改局要坚持每周一报告,每月一分析,每季一调度,及

35、时研究解决具体问题,全力加快建设进度。要严管理。严格执行项目建设基本程序,切实落实好立项、设计、评审、用地、规划、开工许可、竣工验收以及“四制”管理要求,主要负责同志要对项目质量、资金运行等情况进行全程监管,跟踪问效,确保工程安全、资金安全、干部安全。特别要强调的是,项目建成后要在3个月内完成竣工决算,并按规定报请有关部门进行验收,发现问题及时整改。今后,凡建设项目未进行决算验收的,在资金拨付过程中将适当暂扣部分资金,直至决算验收;对擅自扩大投资规模、变更建设标准和建设内容的,超出部分的资金由单位自行解决,情节严重的还要追究相关人员责任。另一方面,要着力抓好分管项目的组织实施。全面完成2015

36、年易地扶贫搬迁项目,建成移民住宅280户;启动实施2016年易地扶贫搬迁项目,新建集中安置点11处,开工建设移民住宅733户,年内完成70%工程量;认真做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目,在50个村实施村内基础设施建设项目50个;全面完成2015年巩固退耕还林成果项目、世行贷款可持续发展农业项目和高标准农田建设项目各项任务。 二、围绕提速提质,着力抓好新型城镇化建设。投资10亿元,实施城镇基础设施建设项目36项,着力抓好四个方面的工作:一要瞄准国家政策导向搞规划。积极吃透新型城镇化建设有关精神,做好与省市新型城镇化规划和城镇体系规划的对接,认真调研,科学编制我县新型城镇化发展规划和县

37、域城镇体系规划。全力抓好新一轮县城总体规划修编,完成4个中心村庄风貌规划,*历史文化名镇规划,*两镇镇区给排水专项规划和部分县城重大基础设施建设分项规划,为争取国家对县城和小城镇支持项目打下规划基础。二要强化工程质量进度抓建设。按照“新区提速、老城提质、组团开发、整体推进”的思路,全力抓好*开发、商品房开发、居民迁建安置、保障性住房建设、集中供热、路网改造、绿化亮化、市政设施维修改造“八大工程”20个具体项目建设,扎实推进各项前期工作,确保3月上旬所有续建工程、路网建设、城区绿化亮化和市政设施维修工程全面开工,5月底前商品房开发、保障性住房和居民安置楼建设工程全面开工,11月底前行政中心、多功

38、能文化中心、法院审判庭、公安局业务技术用房、污水处理厂、路网工程、绿化亮化工程全面竣工,集中供热工程确保投用。特别是要把城区居民搬迁安置作为今年县城建设的一件大事来抓,中台镇和国土、住建等相关部门要克服困难,全力参与,各方齐用劲,拧成一股绳,务必于5月底前完成协议签订,并启动安置楼建设,力争尽快建成搬迁,为县城建设腾开步子。三要整合执法力量抓管理。推行城市管理相对集中处罚权试点,理顺城市管理体制,整合执法力量,扎实推进环境卫生、市容市貌、交通秩序、市政设施管理。深入开展“三项创建,六大整治”活动(即:示范街、文明个体户、文明工地创建和汽修汽配市场、市容环境、建筑市场、户外广告清理、城区校园周边

39、环境、专业市场整治),下功夫解决县城区废品收购、汽配维修、乱堆乱放等突出问题。要下硬手查处违建问题,坚决遏制乱修乱建、抢修抢建、谋取征迁私利的势头。四要延伸城市公共服务抓村镇建设。4个重点镇要抓住国家支持建制镇建设的政策机遇,找准功能定位,优化发展布局,积极争取项目支持,全力实施好道路、给排水、集中供暖等基础设施配套项目23项,稳步推进小城镇提质扩容。其他乡镇在现有基础上,以完善功能、强化配套为重点,加强小城镇日常管理,合理控制城镇建设规模。坚持点面结合、以面为主、整村推进的思路,以优先保障住房最危险、经济最困难的群众为前提,持续推进农村危房改造,年内完成危改2000户9万平方米,进一步改善群

40、众居住条件。特别是在危改对象确定过程中,要严格按照“一申二评三核四批”的程序,实行三级审批,三榜公示,做到公平、公正、阳光操作。 三、坚持征管并举,着力抓好财税工作。坚定不移地抓好收支调度、资金争取和财经监管,确保财税收入实现新突破,监管水平实现新提高。一要突出财政增收加强预算执行。继续严格执行部门和乡镇税收考核制度,完善征税激励机制,不断健全社会综合治税,扩大税源基础。建立月调度、季考核的财政工作机制和财政收入定期通报制度,避免工作上前松后紧、增幅大起大落,确保收入均衡入库、平稳增长,上半年实现“双过半”,全年突破亿元大关,达到*万元。各涉税业务部门要积极配合开展代征代扣业务,确保各项税收和

41、非税收入应收尽收。要切实保障好农业、教育、医疗卫生、社会保障、保障性安居工程、公共文化等重点支出需要。严格控制一般性支出和“三公经费”,规范会议费、差旅费和车辆管理,降低行政成本。二要突出资金争取狠抓财源建设。紧紧抓住上级投资导向积极论证申报项目,年内力争争取到位各类财政专项资金8亿元以上,比上年提高10%以上。加大财政对工业、农副产品加工、牛果菜农村主导产业等支持力度,设立专项扶持基金,落实税收优惠政策,优先帮助申报项目资金,培育新的稳定财源。三是突出改革创新加强财政管理。积极推进金财工程一体化平台建设,完善国库集中支付改革,逐步取消纸质凭证和单据流转。加快部门电子化预算进程,启动金财工程部

42、门预算模块。健全预决算公开机制。认真实施营改增试点。继续扩大政府采购范围和规模,规范政府采购行为。加强国有资产管理,加大清理清查力度,严防流失。推进预算绩效管理,加大对民生项目和政府投资重大项目的财政监管力度。加强政府性投资项目评审和结算。进一步加强政府性债务管理,建立债务风险预警机制。四要突出金融改革破解资金难题。针对当前财力不足,产业发展、项目建设等资金短缺的问题,各金融机构要积极探索,创新金融服务“三农”、助推扶贫攻坚和中小微企业发展机制,探索开展“三权”抵押,量身订作符合企业实际的金融产品和产业链融资等信贷模式,积极支持全县经济发展。 四、严守耕地红线,着力抓好国土资源管理工作。按照保

43、红线、保发展的要求,严格耕地保护,大力推进节约集约用地,强化执法检查,确保国土资源管理科学有序。一要全力保护耕地资源。持续加大基本农田保护力度,从严控制非农建设占用耕地,确保耕地保护红线不突破。全面完成农村集体土地“三权”确权和农民宅基地确权登记颁证工作。争取立项土地整治项目12个,争取资金1000万元以上。全面完成*不稳定斜坡治理工程和*等7个乡镇14个村6个土地整治项目,整理土地1161.69公顷。各乡镇要抓建较高标准的土地复垦整理示范点1处,确保耕地占补平衡。二要有力保障发展用地。按照“增量上努力争取、存量上积极盘活、利用上节约集约”的原则,积极盘活土地存量,优先保障重大建设项目、民生工

44、程、基础设施用地,切实保障战略性新兴产业、节能环保、保障住房建设等领域的项目建设用地需求。积极抓好土地资产运营,完成土地出让收益2000万元以上。三要着力保障发展环境。加大国土资源执法监察力度,着力控制未报即用、批少占多等违法用地多发的态势,严肃查处国土资源违法案件,有效保障土地开发利用秩序稳定,确保我县卫片执法检查“零通报、零问责、零约谈”。 五、坚持统筹兼顾,着力抓好审计等其他各项工作。审计工作要按照审计监督全覆盖的要求,以财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、政府投资项目审计、民生专项资金审计、行政事业单位财务收支审计等为重点,加大审计力度,扩大审计覆盖面,深刻揭示突出问题,及时提出有

45、价值、有针对性的建议,强化审计查出问题的督促整改,有效维护正常的经济秩序。统计工作要深入推进统计制度改革,切实搞好经济运行和社会发展监测服务。加强统计基础建设和统计巡查监管,推进统计能力建设,提高统计质量。法制工作对县政府各类规范性文件从严审核,修订和废止一批现行文件,切实规范约束行政行为。县政务服务中心和乡镇便民服务网点要进一步加强规范化运行,加强人员管理,健全服务制度,完善服务功能,推进审批服务事项办理集中化和网上办理审批、缴费、咨询,最大限度缩短办理时间,提高政务服务效率。物价工作要综合运用多种调控手段,不断强化价格监管和服务。全力争取省级价格调节基金项目支持,在县城建设蔬菜冷贮配送中心

46、1处。防震减灾工作要认真落实建设工程抗震设防要求,实现工程抗震设防全覆盖。 全县抓农村基层党建促脱贫攻坚工作经验材料 *县是大别山连片特困地区片区县,地处皖西南边陲,皖鄂赣三省交界处,总控制面积1357平方公里,辖10个乡镇、118个村、17个社区,人口63.5万;党员28033名,其中农村党员23087名;基层党组织1217个,其中党委13个、党总支157个、党支部1047个。2014年,按照精准扶贫的要求全面进行建档立卡,全县识别贫困村60个、贫困户3.62万户12.74万人。20142015年共减贫1.13万户4.56万人,到2015年底,全县贫困户及贫困人口已减至2.47万户8.14万人。近年来,*县坚持把脱贫攻坚作为主战场,把强化责任落实、措施落细、服务落小、考核落准作为党建助推脱贫攻坚的着力点,扎实推进农村基层党建与脱贫攻坚深度融合。 一、主要做法 (一)坚持目标引领,把责任落实。中央和省、市脱贫攻坚大会后,县委、县政府明确提出将脱贫攻坚作为“十三五”时期“六大攻坚战”之一,紧扣全面建成小康社会目标,用3年左右时间实现县摘帽、村出列、户脱贫。围绕这一目标,层层压紧压实包保帮扶责任。建立了县、乡镇、村、组

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