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高斯模式光纤解算器(Gaussian Mode Fibre Solver):这是快速有效的用于使用高斯近似得到基谐模式。
FIMMWAVE是高效率的用于3D波导结构的完全矢量模式的解算器,波导将包括差不多所有的几何形状,像SOI,聚合物,蚀刻的GaAs/GaAs光波导,扩散的LiNbO3,单芯或多芯的光纤。
FIMMWAVE包括多样的,高效率的计算效率高的方法,用于优化常用的矩形结构,经常在光电子或具有常用的折射率剖面的圆形光纤中遇到。FIMMWAVE融入了我们许多创新的工作,具有极高的可靠性。
FMM解算器,基于模式匹配方法的解算器,用于像晶体轴向外延生长结构的矩形几何外形波导的优化。它是完全的矢量,而且有通用的版本用于解决复杂折射率(像金属组件和有增益的波导),或只优化实际的结构。这个方法能很容易的处理在横向接近截止的模式,而不会有精度的损失和计算时间的增加。这种模式不能用有限元或有限差分的方法精确模拟。
高斯模式光纤解算器(Gaussian Mode Fibre Solver):这是快速有效的用于使用高斯近似得到基谐模式。
结算模式,你这个说法好象不严谨,结算是用清单形式还是用定额计算形式,无非是这两种形式。投标模式也是清单计价模式。如果要改成定额计价模式,就要重新以定额模式建立工程,可以将原清单中的定额子目逐个复制过来...
就计算灯箱个数就行,就像买手机,手机有振动模式、响铃模式等,这些只是它的功能。
注意过程中 保存 。
FIMMWAVE 可以设计具有矩形几何外形的的波导,经常用在积分光学,用于光纤波导设计的环型几何外形或更常用的外形。多芯的光纤也很容易的详细说明,这样让融合光纤的分析成为很简单的操作。这个程序可以模拟无缘器件或几乎所有复杂的设备即增益或多重金属层。这个程序用掺杂的可见工具用于模型剖面的简单分析,像快速预览,2D的等高线图,3D的网格图等等。使用者在图中可以增加文本和线条。所有的图都可以打印或输出。大多数结果的ASCII文件可以生成用于输出到其它程序。多样的有效解算器 。
基药招标采购模式需创新
江西以质量优先、价格合理、招采合一为原则,多动脑筋,创新做法,工作务实,措施扎实,基药招标采购工作成效显著。推行“双信封”招标制度,保证了药品质量。通过制定科学合理的经济技术标评审体系,增加国家专利、国家奖项等药品的评分权重,注重对企业规模、市场信誉及药品质量抽验等指标的综合评审,保证了药品质量。今年江西有45.62%的投标品种因经济技术标未入围而被淘汰,有55.38%的中标品种由西药前400名或中成药前300名的企业中标。只有经济技术标评审入围的药品才能进入商务标评审,商务标评审由报价最低者中标。
基于CIPP评价模式的实践教学评价模式构建
由于实践教学种类的多样性等特点,导致实践性教学评价一直没有一个规范的评价模式。本文对CIPP评价模式进行探讨,依据背景、投入、过程、影响、成效、可持续性及可推广性七个评价指标,构建科学、合理的实践教学评价模式,对保证实践教学质量,培养高素质应用型人才具有重要意义。
近日,乐山市城管局推出三项措施,打造法治和谐双赢模式。
探索市容执法“五步走”工作机制。将文明执法与为民务实相结合,坚持“教育在先、查处在后”,在执法过程中实施一告知、二劝说、三调查、四处罚、五取缔的“五步走”工作法。依托五步走工作法,充分考虑管理相对人的利益,将原本一步取缔拉长至五步执行。去年以来,该局成功和谐取缔5000多个以街为市的小摊小贩,没发生一起群体性事件,为乐山城管提供了广泛的民心话语权。
创设城管行政执法观察员制度。在执法工作中引入“第三只眼”,让普通市民以“观察员”的身份,在现场见证乐山城管开展的重大城市管理行政执法活动,自带相机拍照见证执法人员的执法方式、执法程序等。2014年以来,该局共招募邀请执法观察员参与重大执法活动15次,参与人员37人(次),社会效果反映良好。
试点开设城市管理行政执法“曝光台”。在执法过程中,实时收集取证视频、照片等资料,建立完善城市管理执法证据链,完整展现城管执法的系列流程。对经多次劝导仍我行我素的违法商户,在新闻媒体上采取展示证据链资料予以曝光,既让广大市民公开透明了解城管执法完整流程,避免误解,又能对长期不文明经营、不诚信守法商户起到震慑、督促作用,有效解决了城管执法“最后一公里”难题,大大减少了执法阻力和执法风险,乐山城管法治和谐双赢模式初见雏形。
基本信息
V=(Ic-IL)/Ic *100%
式中Ic——对地电容电流A;
IL——消弧线圈电感电流,A。
脱谐度数值的选取应适当。一方面,脱谐度的减小不仅能减小单相接地弧道中的残流,还可以加快恢复电压的上升速度,从而可知,脱谐度越小越好;但另一方面,脱谐度的减小会使消弧线圈分接头数量增多,增加设备的复杂程度,还会使有载调节开关频繁动作,降低设备运行的可靠性。运行经验表明,脱谐度不大于5%就能很好地灭弧、维持较理想的残余电流和恢复电压的上升速度。
DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:消弧线圈接地系统,在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的 15%,消弧线圈宜采用过补偿运行方式。自动调谐接地补偿装置能够实现全补偿运行或很小的脱谐度,主要是由于在消弧线圈的一次回路中串入了大功率的阻尼电阻,降低中性点电压的幅值,使之达到相电压的5%~10%。因为如果当系统的电容电流与消弧线圈工作电流相等时,即在谐振时中性点电压限制在允许值以下,就可实现全补偿方式,这是残流为最小的最佳工作方式。所以,可在消弧线圈的一次回路中串入大功率的阻尼电阻以增大阻尼率的方法来实现。
中性点位移电压U0与电网的不对称电压Ubd、消弧线圈的脱谐率v及电网的阻尼率有关。当电网形成后,其不对称电压基本是个固定值,为保证在单相接地时有效地抑制弧光过电压的产生,要求消弧线圈的脱谐度v在±5%以内,那么只有改变阻尼率d才能改变位移电压,因此应当在消弧线圈中串入电阻,保证阻尼率,控制中性点位移电压。在低压电网中由于中性点不对称电压很小,为提高测量精度,采用特制的中性点专用互感器来提高检测灵敏度。
月基光学望远镜实现了两个"人类首次":首次依托地外天体平台开展自主天文观测,和首次月基-地基天文联合观测。月球上昼夜更替需要半个月,昼夜温差超过300℃,夜晚的温度只有-180℃,持续的低温不利于开展探月工作。于是月基光学望远镜同嫦娥一起,月昼工作,夜晚休眠。每当寒冷的长夜接近尾声,月基光学望远镜就会被自动唤醒,开始它连续半个月的月昼观测。
月基光学望远镜的三种工作模式:
1.待机模式
处于加电但不获取探测数据,且不进行指向调整的状态
2.指向调整模式
处于指向调整状态
3.探测模式
处于开机获取探测数据状态,当月基光学望远镜指向观测天区,满足开机成像条件时,进入探测模式
长夜结束,月昼来临时,月基光学望远镜会收到电控箱指令加电,随后进入初始模式,以默认参数开始工作。在地面观测计划事件表注入后,月基光学望远镜会根据注入事件表停止初始模式,转入事件表要求的常规观测任务。
嫦娥三号着陆后或进入月昼后允许月基光学望远镜开始工作时,在月基光学望远镜所在舱体盖板打开前需要进行仪器定标观测;等舱体盖板打开后,首先需要进行轴系定标观测,采集数据用于地面匹配天文坐标和转台轴系坐标;轴系定标完成后月基光学望远镜可以进入正式天文观测,包括定点/流量定标观测和巡天观测;最后,在进入月夜前需要提前关闭舱体盖板,进行仪器定标观测后再结束月基光学望远镜的工作。