模式选择技术
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(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?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

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

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。
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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。