模式选择技术

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金融错配与企业技术创新模式选择

金融错配与企业技术创新模式选择

金融错配与企业技术创新模式选择摘要:由于忽视我国货币错配的性质,国内部分学者对我国货币错配程度测算的准确性令人质疑。

文章紧紧把握我国货币错配的债权型特征,在参考国内外相关文献的基础上提出新的货币错配测算公式,并运用公式对我国1985~2006年共22年间的货币错配指数进行了测算,对测算结果的分析表明,我国近年来债权型货币错配有加速增长态势。

关键词:债权型货币错配;原罪;汇率制度货币错配是指经济主体拥有的资产和承担的债务用不同的货币计值,或者其业务经营活动中收入与支付用不同的货币计价,并且没有采取任何工具与手段规避汇率风险的现象[1]。

在现行国际货币制度下,由于缺乏一种共同的国际货币或者共同的货币锚,加上主要国家货币间汇率的动荡不定,绝大部分国家出现严重的货币错配现象,我国也不例外。

准确测算和全面把握债权型货币错配程度是防范货币错配急剧扩张进而危及经济金融安全的必要前提。

为此,本文在借鉴国内外有关货币错配测算方法的基础上构建了新的货币错配测算公式,运用新的测算公式对我国1985~2006年共22年的货币错配指数进行了测算,并结合测算结果对我国20世纪80年代后期到现在的货币错配演变过程进行了分析,期望能对后续研究作一些有益的铺垫。

1对国内外货币错配测量方法的简要评述由于目前对货币错配的定义尚未达成一致,因而国内外学者对如何定量货币错配莫衷一是。

早期文献中,学者们喜欢用比较简单的指标,如短期外债/国际储备、广义货币(m2)/国际储备、净外币敞口头寸等来反映总体货币错配程度这些简单指标很难反映货币错配的全貌,尤其是一些结构性因素。

到目前为止,国际上较有影响的测量货币错配的方法一种由原罪论者提出,BarryEichengreen,RicardoHaus-mannandUgoPanizza 在《原罪之痛》(“ThePainofOriginalSin”)一文中用三个指标即OSIN1、OSIN2和OSIN3来衡量一国的原罪程度,并作为货币错配的替代指标[4]。

无人机操作技术详解

无人机操作技术详解

无人机操作技术详解无人机(Unmanned Aerial Vehicle,简称UAV)作为一种无人驾驶的飞行器,已经在各个领域展现出了广泛的应用前景。

然而,要熟练地操作无人机并使其完成各种任务,并不是一件简单的事情。

本文将详细介绍无人机的操作技术,包括控制器操作、飞行模式选择、飞行姿态调整以及安全注意事项等内容。

1. 控制器操作在操作无人机之前,我们需要熟悉无人机的控制器。

控制器是用来操控无人机飞行的手持设备,通常包括遥控器、手机APP等形式。

在控制器上通常有两个摇杆,左摇杆用来控制无人机的升降和旋转,右摇杆用来控制无人机的平移和俯仰。

2. 飞行模式选择无人机通常有多种飞行模式可供选择,常见的有手动模式、定高模式、定点模式、自动模式等。

手动模式下,无人机完全由操作者控制,适用于有经验的飞行员。

定高模式下,无人机会自动维持一个恒定的飞行高度,不需要手动操作油门杆。

定点模式下,无人机会根据GPS信号自动悬停在一个指定的坐标点上。

自动模式下,无人机会按照预设的任务路线进行飞行。

3. 飞行姿态调整无人机的飞行姿态通常包括横滚(Roll)、俯仰(Pitch)和偏航(Yaw)三个方向。

横滚是指无人机绕着机身横轴旋转,俯仰是指无人机绕着机身纵轴旋转,偏航是指无人机绕着机身垂直轴旋转。

在飞行过程中,需要根据任务需要调整无人机的姿态,保持飞行的稳定性。

4. 安全注意事项在操作无人机时,安全是至关重要的。

首先,要选择合适的飞行区域,避免在禁飞区域、人群密集区域或有障碍物的区域飞行。

其次,要保持视线可见,避免在远距离或遮挡物后飞行。

此外,要保持充足的电量,避免在电量不足时继续飞行。

在飞行过程中,还要及时关注无人机的状态和飞行参数,确保飞行的稳定和安全。

总结:无人机操作技术包括控制器操作、飞行模式选择、飞行姿态调整以及安全注意事项等内容。

操作者需要熟悉无人机的控制器,并选择合适的飞行模式进行飞行任务。

在飞行过程中,需要根据任务需要调整无人机的飞行姿态,并严格遵守安全规范,确保飞行的稳定和安全。

资源禀赋视角下绿色福利的创新模式选择:自主创新还是技术引进?

资源禀赋视角下绿色福利的创新模式选择:自主创新还是技术引进?

资源禀赋视角下绿色福利的创新模式选择:自主创新还是技术引进?摘要:绿色福利创新模式是一种引人注目的话题,因为它与生态保护和贫困问题相关。

本文以资源禀赋视角为出发点,探讨绿色福利创新模式的选择,自主创新和技术引进两种模式逐一解析其优劣。

本文发现,虽然自主创新具有更好的技术适应性和发展潜力,但一些因素如技术门槛的提高、成本问题等,使得技术引进仍然是当前的创新方式。

因此,本文提出未来应把握好两种创新方式的平衡,优化技术引进的实现条件,以推动绿色福利创新的加速发展。

关键词:绿色福利,创新模式,自主创新,技术引进,资源禀赋一、绪论绿色福利创新模式涉及到与生态保护和贫困问题相关的技术和政策内容,成为现代社会关注的焦点问题,是论文研究的重要内容。

绿色福利指的是在保障生态环境、促进社会福利的前提下构建社会安全网。

我国处于工业化快速发展阶段,环境问题日益凸显,人民对环境的关注度越来越高。

同时,中国也是一个发展中国家,贫困问题超过环境问题同样引起广泛关注。

如何在环保和贫困之间达到平衡,构建绿色福利,是摆在决策者和研究者面前的一道难题。

本文从资源禀赋视角入手,分析绿色福利创新模式选择的影响因素及其优劣势,并提出未来发展方向的参考意见。

文章包含如下几部分:1.资源禀赋视角下绿色福利创新模式的概念及意义2.自主创新和技术引进绿色福利创新模式的优劣势3.资源禀赋视角下的绿色福利创新模式选择的原则和实践二、资源禀赋视角下绿色福利创新模式的概念及意义资源禀赋指的是地理、人文、科技、自然等方面的资源及其剥夺情况,长期以来资源的禀赋情况会对国家、城市等地区的发展产生巨大的影响,资源禀赋也是研究绿色福利创新模式的必要视角。

绿色福利是指在生态环境得到保护和贫困人口得到帮助的前提下,利用可再生资源和绿色技术创造的社会福利。

绿色福利创新模式的选择和实践,不仅关系到环保事业的推进和社会福利的提升,更为重要的是,在保护生态环境的同时推进经济发展,促进社会安全稳定,是建设和谐社会、构建可持续发展的必要发展模式。

新激光第六章激光器模式选择技术PPT课件

新激光第六章激光器模式选择技术PPT课件
模式匹配实现
实现模式匹配需要对激光器的结构参数进行调整,如改变反射镜的曲率半径、调整激光介 质的折射率分布等。同时,还需要对激光器的工作条件进行优化,如控制泵浦源的功率、 调整冷却水的温度等。
模式稳定性分析
01
模式稳定性定义
模式稳定性是指激光器在长时间运行过程中,输出光束模式的稳定性和
一致性。
02 03
80%
法布里-珀罗标准具
一种具有极高光谱分辨率的光学 滤波器,可用于精确选择特定波 长的纵模。
100%
光纤光栅
利用光纤光栅的波长选择性反射 特性,实现特定波长的纵模选择 。
80%
声光调制器
通过声光效应改变谐振腔内光场 的分布,从而控制特定纵模的增 益或损耗。
03
激光器横模选择技术
横模产生原因及影响
采取隔离措施,如使用隔震平 台、减少外部振动对激光器的 影响,以及降低环境温度波动 等,可以提高激光器的模式稳 定性。
采用自适应控制技术
通过自适应控制技术,如自适 应光学系统或电子控制系统, 可以实时监测并调整激光器的 输出光束模式,以保持其稳定 性和一致性。
05
新型激光器模式选择技术探讨
微纳激光器模式选择技术
纵模影响
多个纵模同时存在会导致激光输 出光谱展宽、功率不稳定、光束 质量下降等问题。
纵模选择方法
被动选择法
利用谐振腔的自然选模特性,通过调 整腔长、反射镜反射率等参数实现纵 模选择。
主动选择法
在谐振腔内引入额外的光学元件或非 线性效应,主动控制特定纵模的增益 或损耗,实现纵模选择。
典型纵模选择器件
量子点模式选择
01
通过控制量子点的尺寸、形状和组成,实现量子点激光器的模

智能车辆的自动驾驶模式选择和切换技巧(六)

智能车辆的自动驾驶模式选择和切换技巧(六)

智能车辆的自动驾驶模式选择和切换技巧随着智能科技的飞速发展,智能车辆正逐渐成为我们生活中的一部分。

自动驾驶技术是智能车辆最重要的特性之一,它为我们的出行提供了更加便利和安全的选择。

然而,在开启自动驾驶模式之前,我们需要了解不同模式的选择和切换技巧,以确保在不同的驾驶场景下能够充分发挥自动驾驶技术的优势。

首先,我们需要了解智能车辆的不同自动驾驶模式。

目前,主流的自动驾驶模式可分为高度自动化、部分自动化和条件自动化三种。

高度自动化是指车辆能够在所有驾驶场景下完全自主驾驶,不需要人工干预。

部分自动化则是指车辆仅在某些特定场景下能够实现自主驾驶,需要人工干预。

而条件自动化则介于两者之间,车辆在特定条件下才能实现自动驾驶。

了解不同自动驾驶模式的特点和适用场景,可以帮助我们更好地选择和切换不同的模式。

其次,选择合适的自动驾驶模式需要综合考虑多个因素。

首先是当前的路况和环境特点。

如果道路拥挤或复杂,我们可以选择部分自动化或条件自动化模式,也可以选择完全手动驾驶,以免因为车辆无法适应复杂情况而导致安全隐患。

其次是车辆的技术水平和驾驶员的驾驶经验。

如果驾驶员经验丰富且车辆配备了高度自动化系统,可以选择高度自动化模式,享受完全自主驾驶带来的便利和舒适。

最后是乘客的意愿和需要。

有些乘客可能喜欢亲身体验驾驶的乐趣,而有些人则更愿意放松身心,选择自动驾驶模式。

根据不同的需求,我们可以灵活选择和切换自动驾驶模式。

切换自动驾驶模式需要注意安全和平稳性。

首先,在切换模式之前,我们应该确保车辆处于安全的驾驶状态,没有其他车辆或行人附近。

在选择切换模式时,应先减速至合适的速度并保持稳定。

切换模式时,我们要根据车辆的提示和指示灯进行操作,避免突然切换或频繁切换模式,以免影响驾驶安全。

此外,我们还需要定期检查和更新车辆的自动驾驶系统,确保其正常运行和适时升级。

在使用自动驾驶模式时,车辆的技术状态和用户的使用习惯决定了车辆的性能,因此要密切关注车辆的维护和保养。

技术创新的主要类型和模式

技术创新的主要类型和模式

内部环境分析 知识、经验 资源、能力 约束、缺陷 趋势、倾向
具体的目标、方针和计划
技术创新过程管理
产品创新计划内容
内容类别 产品竞争领域 产品类型和档次 产品的最终用途 顾客群 技术资源 发展目标(率先进入市场、更新新有产品、转移阵地等) 市场态势(开拓型、发展型、维持型、收缩型) 特殊目标(产品多样化、产品结构合理化、避免被收购、改善企业形象等) 确定关键性创新要素的涞源(技术、生产制造、市场营销等要素) 确定创新方式的创新的技术变化程度(根本性创新与渐进性创新、自主创新与合 作创新) 选择进入市场的次序和时机(率先进入、敏捷反应、谨慎反应) 突发事件:市场突然衰退、专利保护、没有足够资金、渠道不畅、关键技术人员流 矢等 具体内容
技术推动模式
需求拉动模式
综合作用模式
创新效果
技术体系变化
易于商品化
技术需求相互促进
四、技术创新的作用
提高企业竞争力 提高企业经济效益 形成新的产业机会,促进新产业的发展 提高经济增长质量
五、技术创新过程管理
• (1)创新计划的制定
计划制定一般程序
总体目标与背景描述
外部环境分析 市场、顾客 竞争、技术 社会、经济 法律、政策 问题、威胁、机会、选择 时间要求、费用和收益
三、技术创新过程的基本模式
以研究与发展为基础的技术创新过程模式
基础和应 试验 生产 试制 批量 销售 以引进、消化吸收先进技术为基础的二次创新模式 用研究 发展 工程 试销 生产 服务
技术 选择
技术 引进
消化 吸收
改进
二次 创新
技术 服务
交互作用模型
强调技术与市场这两大创新要素的交互作用和有机结合 单纯的技术推动和需求拉动只是特例

水产养殖中的几种常见混养模式及技术要点

水产养殖中的几种常见混养模式及技术要点

水产养殖中的几种常见混养模式及技术要点水产养殖中常见的混养模式有多种,每种模式都有自己的特点和适用范围。

以下是几种常见的水产养殖混养模式及其技术要点。

1. 渔-藻混养模式:这种混养模式是指将养殖渔类和藻类放在同一个水域中共同生长。

渔类在吃藻类的同时产生二氧化碳,促进藻类生长,而藻类则提供氧气和养分给渔类。

需要注意的是,藻类的种类选择要合适,不能引起水质污染,并且要定期检测水质。

2. 鱼-虾混养模式:这种混养模式是将鱼类和虾类放在同一个水域中共同生长。

鱼类可以吃掉虾类的废料,避免废料积累导致水质恶化;虾类则可以吃掉鱼类的寄生虫,减少病害发生。

但需要注意的是,不同种类的鱼类和虾类相互之间的兼容性,以及合理设计水域的结构,使得鱼类和虾类都能得到适宜的生长环境。

3. 鱼-鸭混养模式:这种混养模式是将鱼类和鸭子放在同一个水域中。

鸭子可以吃掉水中的杂草和藻类,保持水质清洁;鱼类则可以吃掉鸭子的粪便和剩余饲料,减少污染。

但需要注意的是,鸭子和鱼类之间的数量要相互协调,并定期检测水质。

在进行水产混养养殖时,还需要注意以下技术要点:1. 合理选择混养的物种和品种:混养的物种和品种之间要相互协调,不能互相竞争或被互相捕食,同时要考虑其耐受性和抗病性等因素。

2. 合理设计混养水域结构:水域的大小、深度、与温度的关系、流动性和遮荫度等要根据所养的种类和品种进行合理设计,以提供适宜的生长环境。

3. 定期检测水质:水质是混养养殖成功的关键因素,要定期检测水质的PH值、溶解氧浓度、氮、磷等营养物质的含量,以便及时调整饲料和养殖方式。

4. 合理饲养和管理:根据混养的物种和品种的特点,提供合适的饲料,控制饲料量和投喂频率,并且注意养殖环境的清洁和消毒,防止疾病传播和污染。

混养模式的选择和技术要点的把握是水产养殖成功与否的关键,充分考虑混养物种和品种的特点,合理设计养殖环境,并严格按照养殖管理要求进行饲养和管理,可通过混养模式提高养殖效益,减少资源浪费,实现可持续发展。

农业可持续发展的战略和模式选择

农业可持续发展的战略和模式选择

农业可持续发展的战略和模式选择农业可持续发展是指在保持自然资源持续利用和生态平衡的基础上,维持农田生产力和实现农业经济的合理增长,提高农民生活水平和生态效益,达到可持续利用和发展的目标。

针对全球性的环境问题和生存问题,加强农业可持续发展,是推动生态保护、绿色发展和持续经济发展的必要条件。

以下是农业可持续发展的几个关键策略和模式选择:一、尊重自然规律自然规律是农业生产的基础,所以我们必须尊重自然规律,建立正确的农业生产技术体系,制定有利于农业生产的政策法规。

我们可以加强对土地资源的管理和保护,发展有机农业、生态农业,并采用新型的农业科技进行信息管理。

尊重自然规律,还要保障生态平衡,尽可能减少农业生产对环境的污染和破坏。

二、促进农业现代化促进农业现代化,是实现农业可持续发展的重要保障。

推行农业科技和高效化生产技术,发展科技农业、智慧农业,运用现代化技术解决农业的生产技术难题,提高农业生产效率和品质,实现农业可持续发展。

三、积极参与国际贸易农村地区的经济乃至国家经济的发展,必须要更多地参与国际贸易。

通过政策引导,加强农产品贸易,增加出口农产品的比重,不断扩大农村地区的贸易规模,打造国内外知名农产品品牌,提高农产品的竞争力,推动农业可持续发展。

四、推广生态农业生态农业是一种尊重自然规律和生态环境的农业,其可持续发展与环境保护、土地资源保护、生态建设紧密相连。

生态农业可以通过适应农业资源的利用,节约用地和保护农业资源,保障农业生产的可持续发展。

五、发展农产品深加工农产品的深加工是促进农业可持续发展的重要手段之一。

通过开发农产品深加工产业,增加了农产品的附加值和竞争力,延长了农产品的供需周期,利用农村地区优势资源发展现代农产品产业,以此为基础加快农业的发展速度。

综上所述,只有在尊重自然规律、促进农业现代化、积极参与国际贸易、推广生态农业和发展农产品深加工等方面做到多方面实施,才能实现农业可持续发展的良性循环。

模式选择技术

模式选择技术
标准具的反射精细度标准具的自由光谱区标准具的带宽具有最大透过率的相邻二频率的间隔自由光谱区sincos132选模原理当把标准具放在腔内时除了处于标准具最大透过率频率的光之外其他频率的光由于反射损耗大不能振荡激光的振荡频率受到限制实现单一纵模的条件
第五章 模式选择技 术
激光技术及控制基础
第五章 模式选择技术
2.影响衍射损耗的因素 ①与腔型和g参数有关,不同的腔型和g,衍射损耗不同。 ②同一种腔型,不同横模,衍射损耗不同。 TEM 00模 00 越来越大。 最小,随着模序数增加, 1 2 a ③同一种腔型,菲涅尔数 N ( )不同,衍射损耗不同。 L
TEM 00 和 TEM10 模的衍射损耗曲线,这是选模的设计依据。 在不同N,g下,

要得到单一的模式,除了合适的方法之外,还需要 注意以下几个问题: 1.光泵均匀 2.固体工作物质的光学均匀性好 3.腔镜调整:尽量对称使轴线重合,否则模式畸变。 4.光学表面清洁 5.动态比静态困难 6.破坏问题 只有合理的选模方法,并克服种种不利因素,才能得 到高质量的激光模。
横模测量
直接测量:
(1)法布里-珀罗标准具(F-P) F-P原理:由两块平行板玻璃组成,它是利用多光束的干涉原理 做成的。它对光的透过率和反射率均是频率的周期函数。
1 1 T ( ) 2F 2 4R 2 2 1 ( sin ) 1 sin ( nd cos ) 2 2 (1 R)
在选模中,不但选出单一基模,而且应尽可能使选择的 腔型增大模体积-输出功率增大。
横模选择方法 1.稳定腔中的模式选择 (1)腔参数g、N选择法-利用衍射损耗来进行选模。 (2)元件选模法 ①小孔光栏法-在腔中加一小孔光栏使 10 ↑来实现选模。 ②聚焦光栏法-加入聚焦透镜,在焦点处放小孔光栏。 (3)长腔法-增加腔长(适当的增加),能改善激光的模式。 2.介稳腔的选模 平行平面腔- TEM 00模的光束沿轴向传播,无偏折损耗,只有透射损 耗;而高阶模偏离轴向传播,有偏折损耗和透射 损耗。 为偏折损耗和透射损耗之比,它大则偏折损耗大即 高阶模的 损耗大,对选模有利。在平平腔中利用提高 的方法进行选模。

水库大坝调度方案

水库大坝调度方案

水库大坝调度方案1. 引言水库大坝调度是指通过科学合理的方式,对水库蓄水、泄洪、发电等活动进行统一的协调和管理。

它是水利工程中非常重要的环节,能够实现水资源的合理利用和保护,以及对洪水的防控能力。

本文旨在介绍水库大坝调度方案的概述和基本原则,以及涉及的关键技术和调度过程。

2. 概述水库大坝调度方案是指根据水库的特点和需求,制定一套水位调度、泄流方式以及发电模式等规则和方案,以实现多目标的平衡。

常见的目标包括洪水控制、蓄水供水、发电等。

3. 调度原则水库大坝调度需要遵循一定的原则,以确保调度方案的科学性和合理性。

常见的调度原则包括:3.1 公平原则公平原则是指根据各方的合法利益,统筹考虑各种需求,使各项需求能够得到公平满足。

3.2 安全原则安全原则是指要保证水库大坝的稳定和安全运行,防止发生水库坝体决堤等问题。

3.3 经济原则经济原则是指尽量通过优化调度方案,减少资源的浪费,提高水库的效益。

3.4 灵活原则灵活原则是指调度方案应具备一定的适应性,以应对突发情况和异常情况的发生。

4. 调度技术水库大坝调度需要使用一系列技术手段来实现,以保证调度方案的科学性和可操作性。

4.1 水位预测技术水位预测技术通过统计历史水文数据和气象数据,建立水位与入库流量、降雨量等指标之间的关系模型,以预测未来的水位变化情况。

4.2 泄洪方式选择技术泄洪方式选择技术通过考虑水库流域的地理、水文等条件,综合分析不同泄洪方式对洪水峰值的削减效果以及对下游影响的评价,选取合适的泄洪方式。

4.3 发电模式选择技术发电模式选择技术是指根据电能市场和电力需求情况,综合考虑水库水位、负荷预测、发电设备运行情况等因素,选择合适的发电模式,以最大限度地发挥水库的发电潜力。

5. 调度过程水库大坝的调度过程通常包括水情监测、决策预报、调度控制和效果评估等环节。

5.1 水情监测水情监测是指通过布设水位、流量监测站,实时监测水库的水位、入库流量、出库流量等指标,并及时反馈给调度人员。

智能车辆的自动驾驶模式选择和切换技巧(四)

智能车辆的自动驾驶模式选择和切换技巧(四)

智能车辆的自动驾驶模式选择和切换技巧智能车辆是当下科技发展的热点之一,自动驾驶技术的快速崛起也让智能车辆成为了现实。

在实现自动驾驶的过程中,选择合适的驾驶模式和灵活切换的技巧显得尤为重要。

本文将深入探讨智能车辆的自动驾驶模式选择和切换技巧,以期帮助读者更好地理解和应用。

1. 自动驾驶模式的选择自动驾驶模式的选择是智能车辆行驶过程中的第一步,它直接影响到整个驾驶体验的质量和安全性。

目前市场上有多种自动驾驶模式可供选择,其中常见的包括全自动驾驶、半自动驾驶和适应性巡航控制。

全自动驾驶模式是指车辆完全依赖自身的感知和决策系统进行行驶,无需人工干预。

这种模式适用于高速公路等相对单一且预定路线的场景,能够提供高效和安全的驾驶体验。

半自动驾驶模式是指车辆与驾驶员之间形成一种合作关系,由车辆完成特定的驾驶任务,如巡航或插队行驶,但需要驾驶员随时准备接管控制权。

这种模式可以在满足一定条件下提供舒适和便利的驾驶体验,但也需要驾驶员时刻保持警惕。

适应性巡航控制是指车辆根据周围环境和交通情况自动调整车速以保持安全距离的功能。

这种模式仅实现巡航功能,但能够提高行驶的舒适性和安全性。

在选择自动驾驶模式时,驾驶员需要根据实际情况进行判断和决策。

需要考虑的因素包括路况、交通情况、驾驶目的地等,选择适合当前驾驶环境的模式,以确保行驶的顺利和安全。

2. 自动驾驶模式的切换技巧在智能车辆的自动驾驶过程中,灵活切换不同的驾驶模式能够提供更好的驾驶体验和安全性,以下是一些自动驾驶模式切换技巧:- 监控环境:在切换自动驾驶模式之前,驾驶员需要对当前的驾驶环境进行充分的监控。

观察路况、交通信号和其他车辆的行为,判断是否适合进行自动驾驶。

- 意识和警觉:切换自动驾驶模式时,驾驶员应保持高度的意识和警觉。

即使是全自动驾驶模式,驾驶员也需要随时准备接管控制权,以应对突发状况。

及时反应并切换到合适的模式是确保安全的关键。

- 适应路况:根据不同的路况和交通情况,选择最适合的自动驾驶模式进行切换。

空调系统的工作在模式选择优化研究

空调系统的工作在模式选择优化研究

空调系统的工作在模式选择优化研究1. 空调系统的工作在模式选择优化研究2. 空调系统作为现代生活中不可或缺的设备,广泛应用于各种建筑和车辆中,为人们提供了舒适的环境。

3. 然而,由于空调系统在运行过程中消耗能源较多,不仅增加了使用成本,还对环境产生了一定的负面影响。

4. 因此,如何优化空调系统的工作模式选择,减少能源消耗,提高效率,成为当前空调技术研究的热点之一。

5. 本文将针对空调系统的工作在模式选择优化展开深入研究,旨在为提高空调系统性能和节能方面提供参考和指导。

6. 首先,我们将介绍目前空调系统在模式选择方面存在的问题和挑战。

7. 随着社会的发展和人们对舒适环境要求的提高,空调系统的运行模式也越来越多样化。

8. 然而,传统的空调系统在模式选择上存在着固有的局限性,无法满足不同环境和使用需求。

9. 一些现有的空调系统在模式选择上采用固定的设定,无法根据实际情况灵活调整,导致能源浪费和效率不高的问题。

10. 因此,如何优化空调系统的工作在模式选择,提高适用性和灵活性,成为亟需解决的技术难题。

11. 接下来,我们将探讨如何通过新技术和方法,优化空调系统的模式选择,实现节能和效率的提升。

12. 一种有效的方法是采用智能控制技术,利用传感器和计算机系统实时监测空调系统运行状态,实现智能调节和优化。

13. 智能控制技术可以根据环境温度、湿度和人员活动等因素,自动调整空调系统的工作模式,提高适用性和舒适性。

14. 另外,利用人工智能技术,空调系统可以学习和适应用户的习惯和需求,实现个性化的模式选择优化。

15. 通过智能控制和人工智能技术的结合,空调系统可以实现更加智能化、高效化的运行,有效减少能源消耗,提高整体性能。

16. 此外,我们还可以通过优化空调系统的设计和结构,进一步提升其工作在模式选择的效果和性能。

17. 一种可行的方法是采用多元化的空调系统设计,集成多种工作模式和功能,以适应不同环境和需求。

安全教育培训模式及技术(三篇)

安全教育培训模式及技术(三篇)

安全教育培训模式及技术摘要:安全教育培训对于提高员工的安全意识和应对能力具有重要意义。

本文将介绍多种安全教育培训模式及技术,并对其优劣进行探讨。

通过了解不同模式和技术的特点,可以为企业制定更加有效的安全培训计划提供参考。

一、传统培训模式1.1 面对面培训1.2 纸质教材培训1.3 培训讲师授课二、网络培训模式2.1 在线培训平台2.2 远程视频培训2.3 互动式网上培训三、虚拟现实技术在安全教育培训中的应用3.1 虚拟现实技术的特点3.2 虚拟现实技术在安全教育培训中的优势和应用四、移动应用技术在安全教育培训中的应用4.1 移动应用技术的特点4.2 移动应用技术在安全教育培训中的优势和应用五、综合培训模式及技术5.1 综合培训模式的特点5.2 综合培训模式在安全教育培训中的应用六、安全教育培训模式及技术的选择与实施策略6.1 根据企业特点选择合适的培训模式和技术6.2 设计合理的培训内容和教学方法6.3 运用评估手段评估培训效果七、总结关键词:安全教育培训;培训模式;技术;综合培训模式;虚拟现实技术;移动应用技术;实施策略安全教育培训模式及技术(二)安全教育培训在现代社会中起着至关重要的作用,它能够帮助人们增强安全意识、提高安全素养,从而有效地预防和应对各类安全风险。

随着科技的不断发展,安全教育培训模式和技术也在不断创新和演化。

本文将从安全教育培训模式和技术两个方面进行阐述。

一、安全教育培训模式1. 传统面授模式传统面授模式是指通过开展课堂教学的方式进行安全教育培训。

这种模式适用于一些基础知识和技能的传授,例如消防安全、交通安全等。

传统面授模式的优点是能够直接面对面地与学员交流,提高学员的参与度和学习效果。

然而,传统面授模式也存在一些问题,比如培训时间和地点受限制,无法满足学员的个性化需求。

2. 远程在线模式远程在线模式是指通过信息技术手段,如互联网、视频会议等,实现安全教育培训的方式。

这种模式可以突破时间和空间的限制,使得学员可以在任何时间、任何地点进行学习。

第六章激光器的模式选择和调制技术

第六章激光器的模式选择和调制技术
hene10cmco23mvcsel损耗迈克尔逊式复合腔c2nl1l2foxsmith式复合腔c2nl1l2l1l2l1l2在均匀加宽工作物质中以行波方式产生激光振荡消除空间烧孔效应就可以实现单纵模输出4激光模式测量技术横模测量技术小孔扫描法ccd射象法激光器激光器ccd衰减片纵模测量技术光谱分析仪匹配透镜隔离器压电陶瓷探测器5激光调制的基本概念激光调制根据其与激光器的关系可分为内调制和外调制内调制是指加载调制信号在激光振荡过程中进行即以调制信号的规律去改变激光振荡参数从而改变激光输出特性以实现调制外调制是指加载信号在激光输出后进行通常是在激光谐振腔外光路上放置调制器
行波腔选纵模法
• 在均匀加宽工 作物质中,以 行波方式产生 激光振荡,消 除空间烧孔效 应就可以实现 单纵模输出
4、激光模式测量技术
横模测量技术 1、直接观测法
激光器
. 扩束透镜
2、小孔扫描法 3、CCD成像
激光器
CCD
衰减片
脉冲、连续激光横模-光斑品质分析系统
纵模测量技术
匹配透镜
• 扫描干涉仪
增益
实际振荡 的纵模
损耗

半导体激光器的纵模
2、横模选择技术
激光振荡的建立条件是增益G大于损耗 G = i + m+ d
其中i为激光在腔内传输由于散射、吸收产生的损耗, m为反射镜产生的损耗; d为谐振腔中由衍射产生的 损耗。
选择横模的两个原则 1. 必须尽量增大高阶模与基模的衍射损耗比 2. 必须尽量减少腔内其他损耗i和镜面损耗m ,从而
a2 N
L
其中a为腔内有效孔径的半径,L为腔长。
衍射损耗是谐振腔参数g和菲涅尔数N的函数
腔参数g和菲涅尔数N与衍射损耗的关系

稻田综合种养模式及技术要点

稻田综合种养模式及技术要点

稻田综合种养模式及技术要点稻田综合种养是一种将水稻种植与水产养殖相结合的生态农业模式,它充分利用了稻田的生态空间和自然资源,实现了稻、鱼、虾、蟹等多物种共生互利,提高了农田的经济效益和生态效益。

这种模式不仅能够增加农民的收入,还能够减少化肥和农药的使用,保护农田生态环境,具有广阔的发展前景。

一、稻田综合种养的主要模式1、稻鱼共生模式稻鱼共生是稻田综合种养中最常见的模式之一。

在稻田中开挖一定比例的鱼沟、鱼溜,投放适量的鱼苗,如鲤鱼、鲫鱼、草鱼等。

鱼类在稻田中觅食害虫、杂草和浮游生物,其排泄物又可以为水稻提供养分,减少化肥的使用。

同时,鱼类的活动还能够疏松土壤,增加土壤的透气性,有利于水稻的生长。

2、稻虾共作模式稻虾共作是近年来发展迅速的一种稻田综合种养模式。

在稻田中开挖环形沟,种植水稻的同时养殖小龙虾。

小龙虾以稻田中的杂草、昆虫和腐败有机物为食,其排泄物为水稻提供了优质的有机肥料。

在水稻生长期间,适当降低水位,让小龙虾进入稻田觅食;在水稻收割后,加深水位,为小龙虾提供良好的生长环境。

3、稻蟹共生模式稻蟹共生模式是在稻田中养殖河蟹。

河蟹喜欢在稻田中栖息、觅食,能够清除稻田中的杂草和害虫,其排泄物也能够增加土壤肥力。

在养殖过程中,需要设置防逃设施,防止河蟹逃逸。

同时,要合理控制河蟹的放养密度,避免对水稻生长造成不利影响。

4、稻鳅共养模式稻鳅共养是将泥鳅养殖与水稻种植相结合的模式。

泥鳅具有钻泥的习性,能够疏松土壤,增加土壤的含氧量。

泥鳅以稻田中的昆虫、杂草和微生物为食,其生长过程中产生的代谢产物可以作为水稻的肥料。

在稻田中设置一定的遮阴设施和防逃网,为泥鳅提供适宜的生长环境。

二、稻田综合种养的技术要点1、稻田选择与改造选择水源充足、水质良好、排灌方便、保水保肥能力强的稻田。

在稻田改造方面,根据不同的种养模式,合理开挖鱼沟、鱼溜、环形沟等。

鱼沟一般宽 05-1 米,深 03-05 米;鱼溜的面积一般占稻田面积的5%-8%,深度 08-1 米。

激光技术之模式选择讲解

激光技术之模式选择讲解
这种方法虽然扩大了基模模体积,但附加了两个透镜而增加 了腔的插入损耗,并给调整带来困难。
图5.2-10 聚焦光阑法选模
为了简化系统并减小损耗,可用一个凹面反射镜取代右边的 透镜和平面反射镜,如图5.2-11所示。但要求凹面反射镜的曲率 中心与透镜的焦点重合。
在腔内插入透镜和光阑选模的基础上又发展了一种腔内加望 远镜的方法,和“猫眼谐振腔”的选模方法
阈值条件为 I≥I0 即 I / I0 ≥ 1
由此得出 r1r2(1- )2 exp(2GL)≥1
(5.2-2)
下面考察两个最低阶次的横模TEM00和TEM10模的情况, 认为激活介质对各横模的增益系数相同,当同时满足下
列两个不等式:
r1r2 (100) exp(GL)> 1
(5.2-3)
r1r2 (110) exp(GL)<1 激光器即可实现单横模(TEM00)运转。
数N在0.5到2.0之间比较合适。
适当地选择谐振腔参数R1,R2,L, 使它们运转于稳定区边
缘, 即运转于临界工作状态,则有利于选模,因为各阶横模中 最低阶模(TEM00模)的衍射损耗最小。
∣g∣ =∣1-L/R∣
图5.2-4 在不同N值时,模衍射损耗|g|的关系
以TEM00模和TEM01模为例,图5.2-4示出了在不同的菲涅耳数N
发而起振。设谐振腔两端反射镜的反射率分别为r1、r2,
单程损耗为δ,单程增益系数为G,激光工作物质长度
为L,则初始光强为 I0的某个横模(TEMmn)的光在谐振
腔内经过一次往返后,由于增益和损耗两种因素的影
响,其光强变为:
##
I I 0r1r2 (1 )2 exp( 2GL )
(5.2-1)
N=2.5 ~ 20的共心腔, 为0.28raL~0.36更合适。

合作研发组织模式选择与治理机制研究

合作研发组织模式选择与治理机制研究

供应商合作是一种常见的合作模式,企业可通过与供应商建立长期稳定的合作 关系,保证原材料和零部件的供应稳定性,同时降低采购成本。渠道合作则能 够帮助企业拓展销售渠道,提高产品市场份额。品牌合作可以提升企业的品牌 影响力,扩大市场份额,提高产品附加值。
在确定了合作模式后,企业需要建立一套有效的合作机制,明确合作过程中的 权责、协作方式、沟通机制等,以保证合作顺利进行。首先,要明确各方的职 责和权利,做到责任清晰,分工明确。其次,建立定期沟通机制,保持信息畅 通,及时解决问题。此外,为确保合作的公平性和透明度,还需间或企业与科研机构之间通过联合投入资源、 共享技术、分担风险而进行的研发合作方式。常见的合作研发组织模式有:
1、联合实验室:联合实验室是一种企业之间或企业与科研机构之间通过成立 实验室进行技术研发的模式。它具有资源共享、风险共担、利益共享等优点, 有利于提高研发效率和降低成本。
在合作研发组织模式选择方面,企业需要综合考虑多种因素,包括研发目标、 资源状况、合作伙伴以及市场需求等。常见的合作研发组织模式有产学研合作 模式、企业联盟模式、虚拟研发组织模式等。其中,产学研合作模式有利于充 分利用高校和科研机构的技术优势,提高企业的技术水平;企业联盟模式则有 助于企业间资源共享、风险共担,加快技术推广应用;
为了进一步完善我国区域合作治理机制,促进经济社会发展,需要采取以下措 施:
首先,应加强政策引导,鼓励企业联合重组,实现资源的最优配置。通过制定 相应的政策,引导企业进行跨地区的重组和联合,从而打破地区之间的壁垒, 实现资源的共享和协同发展。
其次,应完善法律体系,保障区域合作治理的有序推进。政府应制定相应的法 律法规,明确各地区之间的权利和义务,从而保障区域合作治理的稳定性和可 持续性。

我国网络谣言治理的模式选择

我国网络谣言治理的模式选择

我国网络谣言治理的模式选择
网络谣言治理是保护网络空间秩序和舆论环境的重要举措,具体的模式选择应考虑政
策宣传、法律法规、技术手段和公众参与等多个方面。

一、政策宣传
政府部门应加大网络谣言治理的政策宣传力度,通过各种渠道向公众宣传网络谣言的
危害和影响,提高公众对谣言的鉴别能力和风险意识。

政府应建立专门的宣传平台和机制,定期发布相关政策文件和治理成果,向公众解读和普及网络谣言的特点和治理方法,引导
公众正确看待和使用网络信息。

二、法律法规
针对网络谣言的传播和制造行为,应建立完善的法律法规体系。

相关法律应规定谣言
的定义和违法行为,并明确责任主体和处罚措施。

制定和完善监管机构的职责和权限,加
大对违法行为的打击力度和处罚力度,提高治理效果和震慑力。

三、技术手段
网络谣言治理也需要借助先进的技术手段。

一方面,可以通过技术手段对网络信息进
行加密和安全传输,提高网络信息的真实性和可信度,减少谣言传播的渠道。

可以利用大
数据和人工智能等技术手段对网络谣言进行监测和筛查,利用算法和机器学习等技术手段
自动化判断和鉴别谣言信息,实现网络谣言的快速发现和处理。

四、公众参与
公众参与是网络谣言治理的重要环节。

政府可以借助互联网和社交媒体等平台,开展
公众参与的宣传和教育活动。

通过引导公众参与网络谣言的监督、举报和辟谣工作,减少
谣言传播的影响和扩散,提高谣言治理的效果和时效性。

政府还可以建立网络谣言治理的
志愿者队伍,将公众组织起来,共同参与到网络谣言的治理工作中。

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不同的横模,光场分布不同,光束的发散角不同
基横模
为什么要选出基横模? 基横模特点:1、光强是高斯形 2、发散角最小 随着横模序数的增加: 1、光场的范围加大 2、分布不均匀 3、发散角越来越大。
为什么要选出基横模
一般激光器中有很多模式振荡,实际的光场分布是复合模。
为了改善激光的方向性,必须选出基横模。


影响衍射损耗的因素
(2) 与模序数有关,同一腔型不同横模,衍射损耗不 同 TEM00模δ00最小,随着模序数增加,δd增大
影响衍射损耗的因素
(3) 与菲涅耳数( N=a2/(L))有关,同一腔型不同 N,衍射损耗不同
影响衍射损耗的因素
1、g、N一定时δ10<δ00 2、N一定时,g 3、g一定时,N δ00 δ10 δ00 δ10
(2)福克斯-史密斯(Fox-Smith)干涉仪复合腔
பைடு நூலகம்复合腔的两相邻的频率间隔为:

选择适当的l1及l2,使 单纵模输出。
c 2(l1 l2 )
与增益线宽相比拟时,即可获得
5.4 模式测量方法
一 直接观测法 二 光点扫描法
三 扫描干涉仪法
四 F-P照相法
一 、直接观测法 不同的横模光场分布不同。 对于连续的可见光波段的中、小功率激光器,这种 方法比较适用;中等功率的激光采用烧蚀法观测。 中小功率的红外激光器,还可用变像管或CCD摄像 机观测横模。
横模的选择理论
不同对称腔的δ10/δ00值与N的关系
横模的选择理论
横模的选择方法
1.谐振腔参数g 和N的选择法 2.小孔光阑法选模 3.腔内插入透镜选横模 4、非稳腔的选模
谐振腔参数g 和N的选择法
小孔光阑法选模
• 在谐振腔中加一小孔光栏 • 原理
• 方法
腔内插入透镜选横模
• 聚焦光栏法: 透镜+小孔光栏 • 原理
腔内:纵模和横模
5.1 概述
横模: 在腔中垂直腔轴方向的电磁场的本征态
改善激光的方向性
5.1 概述
纵模: 沿谐振腔轴线方向上的激光广场(电磁 场)分布。
改善激光的单色性。
横模
横模:腔内电磁场在垂直于其传播方向z的横向xy面内存在的稳定场分布
激光的模式表示:TEMmn
TEM:横向电磁场; m、n:横模的序数 m=n=0的模式(TEM00)称为基模,光斑最简单的结构
不同横模的光场强度分布
改善激光方向性、提高单色性
• 为什么要改善激光方向性、提高单色性? 从实际应用需求来看: 1、激光打孔 2、激光全息
横模的形成
横模的选择
基本原理: 不同横模的衍射损耗不同
腔的总损耗:δ=δd+δi
激光振荡的条件是 G>δ(单程增益大于 单程损耗)
横模的选择
要选出基横模而使其他高阶模不能振荡 两条原则:
变像管结构示意图
二、光点扫描法
利用光点扫描记录出光强分布曲线,从曲线上找出 对应的横模。 适用于连续激光器的横模测量。
图所示为光点扫描法装备
① 高阶模与基横模的衍射损耗之比要大, δ10/δ00大,即增大横模间的衍射损耗差别。( δ10要 大) ② 衍射损耗与总损耗之比δd/δ要大,即总损耗主要 由衍射损耗决定。
影响衍射损耗的因素
衍射损耗的大小是选横模的关键,衍射损耗与哪些因 素有关? (1) 与腔型,即g参数有关, 不同腔型,衍射损耗不同 ; g=1-L/R a、稳定腔 b、准稳腔 c、非稳腔
图5.3-1所示是腔内插入色散棱镜的粗选装置图。
O
D A
C
φ
c
c B
图 5.3-1 色散棱镜粗选原理示意图
T α1 = α2 = α
设腔内之光束所允许的发散角为θ,则由于色散棱 镜的分光作用,腔内激光波长所能允许的最小波长分 离范围为 2 2 1n sin 2
D
dn 2(sin ) 2 d
特点: 透射峰频率间隔相等 R越大, 峰越细锐
(2)选模
法 线
上图所示为F-P标准具法选纵模
C/(2nL)腔谐振频率 C/(2nL)腔谐振频率
单振荡频率
C/(2nd)腔谐振频 率
优点: 在于标准具平行平 面板间的厚度可以做得很 薄,由于腔长没有缩短, 输出功率仍可很大。
气体激光器增益线宽 较窄,一个标准具即可; 固体激光器增益线宽 较宽, L大使纵模间隔小, 精细度受工艺限制,需用 双标准器选模。

另一种色散腔是用一个反射光栅代替谐振腔的一个反 射镜,如下图所示:
设腔内之光束所允许的发散角为θ,则光栅色散所能 允许的最小分离波长范围是:
2tanθ0
θ
2 F-P标准具法
(1) F-P标准具的原理
F-P对不同波长的光束具有不同的透过率:
相邻两透过率极大值的间隔(自由光谱区)为:
除最大透过率外, 其他频率处的透过率与 R有关—透过率曲线
腔内插入透镜选横模
• 改进: 正+负透镜=望远镜
非稳腔的选模
什么是非稳腔? 特点
5.3 纵模选择技术
一 纵模选择原理
二 纵模选择方法
一 纵模选择原理
(1)实现单纵模选择的过程:
减少荧光谱线 振荡的纵模数: n
选出基模
0 q
纵模选择
(2)纵模选择的基本思想
二 纵模选择方法
1 色散腔粗选频率 方法: 利用腔镜反射膜的光谱特性或在腔内插入棱镜或光 栅等色散元件,不同波长的光束在空间分离,然后设法 仅使较窄波长区域内的光束在腔内形成振荡。 特点:只能选出具有一定宽度的谱线, 不能选出单一 的频率。
3 复合腔法
原理: 用一个反射干涉仪系统取代谐振腔中的一个反射镜, 则其组合反射率是光波长(频率)的函数。 特点: 组合反射率R随频率做周期性变化,在某些特定频率 处R具有极大值。极大值之间的频率间隔是可以通过调整 复合腔长来改变的。
(1)迈克耳孙干涉仪式复合腔
复合腔的频率间隔为:
适当选择l1及l2,可以使复合腔的频率间隔足够 大, 即两相邻纵模间隔足够大,与增益线宽相比拟时,即可 实现单纵模运转。
主要内容 5.1 概述 5.2 横模选择技术
5.3 纵模选择技术 5.4 模式测量
5.1 概述
选模的目的: 1、减少激光的模式数
2、改善激光的方向性 3、提高单色性。
5.1 概述
激光器的模式:
模式:在腔内可能存在的稳定光场的本征态-模式。 (本征态是指聚合物未经任何物质掺杂) 量子理论:可能区分的光子态。 量子电动理论:电磁场的可能区分的量子态。
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