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951.
将新中国成立以来我国水利发展过程划分为3个阶段,论证了智能水网工程是驱动我国水治理现代化战略实施的集成性载体。系统解析了现代水网系统的"自然+人工"、"水流+水基"、"生态环境+经济社会"二元化结构,提出了智能水网系统是由水物理网、水信息网和水管理网耦合组成的复合系统,具备安全性、可测度性、可控达性、资源优化性和技术先进性的五维智能化表征,支持和实现水流、信息流和业务流的互联互通。系统探析了近自然的河湖生态治理、水基础设施网络系统规划和复杂条件下大型水工程安全友好建设等水物理网的关键技术,智能传感与多源立体监测组网、多源水信息融合与挖掘和水信息多尺度预测预报等水信息网的关键技术,实践驱动的水资源优化配置、复杂水资源系统多目标综合调度和水利工程群非线性耦联智能控制等水管理网的关键技术。最后探讨了国家智能水网工程建设方向。 相似文献
952.
气候变化和人类活动对流域水资源演变的影响程度不断加剧,对传统水资源评价技术方法提出了挑战。针对变化环境下缺资料地区传统水资源评价方法水量"还原"失真、水质水量评价分离、地下水和地表水评价分离等问题,本文采用了基于分布式水文模型SWAT的水资源评价方法,探讨了其评价原理、关键步骤和在缺资料地区的适用性等,并以西北内陆河玛纳斯河流域山区为例,比较了传统水资源评价方法和本文所用方法评价结果的差异。结果表明,本文所用方法在流域水资源评价精度、评价对象和水文要素的完整性、评价时段的灵活性上具有显著的优越性,证明利用具有物理机制的分布式水文模型有望实现水资源的动态、高效和快速评价,其评价原理可为水资源评价方法的改进提供一种新思路和技术支撑。 相似文献
953.
光纤激光器的抽运方法研究进展 总被引:5,自引:3,他引:5
抽运方法已成为影响光纤激光器输出功率的关键因素,有比较重要的意义。综述了双包层光纤激光器的端面抽运、侧面抽运方法,并介绍了掺杂光纤集中抽运光纤激光器。选择适当的抽运方式对提高光纤激光器的性能指标具有比较重要的意义。 相似文献
954.
为满足W波段双通道接收系统的需要,实现将天线接收到的线极化或圆极化电磁波分离出正交的垂直极化和水平极化电磁波,研制出了工作频带宽、性能优、结构简单、适合大批量生产的波导正交模转换器(OMT)。在80~102GHz频带内,即相对于中心频率91GHz的24%频带内,测得水平极化传输损耗典型值为0.8dB、垂直极化传输损耗典型值为0.4dB;各端口回波损耗优于15dB;隔离度典型值为21dB。 相似文献
955.
956.
5种新型杀菌剂对4种鱼的急性毒性及安全性评价 总被引:1,自引:0,他引:1
为评价5种新型杀菌剂的环境安全性,采用半静态法测定了其对4种鱼的急性毒性。结果表明,氟醚菌酰胺对斑马鱼、稀有鮈鲫和凤尾鲫的LC_(50)(96 h)均大于100 mg/L,对青鳉的LC_(50)(96 h)为35.25 mg/L,其急性毒性均为低毒;氟吡菌胺对斑马鱼、青鳉、稀有鮈鲫和凤尾鲫的LC_(50)(96 h)分别为1.49、0.56、0.35、1.04 mg/L,其对斑马鱼和凤尾鲫急性毒性为中毒,对青鳉和稀有鮈鲫为高毒;苯噻菌胺对斑马鱼、稀有鮈鲫和凤尾鲫的LC_(50)(96 h)均大于100 mg/L,对青锵的LC_(50)(96 h)为88.23mg/L,其急性毒性均为低毒;嘧菌酯对斑马鱼、青鳉、稀有鮈鲫和凤尾鲫的LC_(50)(96 h)分别为106.80、0.44、85.96、4.61 mg/L,其对斑马鱼和稀有鮈鲫急性毒性为低毒,对青鳉急性毒性为高毒,对凤尾鲫为中毒;醚菌酯对斑马鱼、青鳝、稀有鮈鲫和凤尾鲫的LC_(50)(96 h)分别为0.77、0.66、0.51、0.81 mg/L,其对4种鱼急性毒性均为高毒。明确这些药剂的环境安全性对指导其科学使用,保护环境生物均有较大意义。 相似文献
957.
958.
959.
介绍了利用紫外预电离和横向放电结构建立的非链式电激励脉冲HF激光装置,对激光工作介质SF6/C2H6混合气体的放电特性以及不同气体总压和气体分数比条件下的激光能量变化进行了研究,并对激光脉冲信号和近场光斑的空间分布进行了实验测量.实验结果表明:混合气体的放电过程具有辉光放电、电压维持和电弧放电的阶段性特点.为获得最佳的激光输出,混合气体中的C2H6含量应控制在6%~8%之间,并且不同混合气体总压对应着不同的最佳充电电压.在充电电压为28kV、总气压为12 kPa、C2H6含量为8%时获得最大单脉冲能量为0.6 J,比能量输出达到8.5 J/l,激光器的电光转换效率约为2.5%. 相似文献
960.
采用金属有机气相外延(MOCVD)方法在(0001)面蓝宝石衬底上生长了AlN和高铝组分AlGaN材料。通过优化AlN和AlGaN材料的生长温度、生长压力和Ⅴ族元素/Ⅲ族元素物质的量比(nⅤ/Ⅲ)等工艺条件,得到了高质量的AlN和高铝组分AlGaN材料。AlN材料X射线双晶衍射ω(002)半宽为74 arcsec,透射光谱测试带边峰位于205 nm,带边陡峭;Al组分为45%的AlGaN材料X射线双晶衍射ω(002)半宽为223 arcsec,透射光谱测试带边峰位于272 nm,带边陡峭。采用此外延工艺方法生长了AlGaN基p-i-n型日盲紫外探测器材料并进行了器件工艺流片,研制出AlGaN基p-i-n型日盲紫外探测器,响应峰值波长为262 nm,在零偏压下的峰值响应度达到0.117 A/W。 相似文献