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新时期建筑节能技术在现代建筑工程中的运用
1
作者
程胜飞
《新材料·新装饰》
2024年第3期79-82,共4页
建筑节能技术在现代社会得到普遍关注,各类建筑工程也可应用节能技术改善工程质量、提高综合效益。文章简述了建筑节能技术发展历程及其新时期特点,以新时期建筑节能技术在现代建筑工程中的运用优势为切入点,分析其运用困境,并进一步探...
建筑节能技术在现代社会得到普遍关注,各类建筑工程也可应用节能技术改善工程质量、提高综合效益。文章简述了建筑节能技术发展历程及其新时期特点,以新时期建筑节能技术在现代建筑工程中的运用优势为切入点,分析其运用困境,并进一步探讨了技术运用建议,就加强运用成本分析管理、强调因地制宜的运用、保证运用全面性、加强技术团队建设、明确技术运用标准等措施进行论述,以服务节能技术的运用。
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关键词
建筑节能技术
建筑宜居性
成本分析
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职称材料
空芯光子晶体光纤表面模损耗控制的研究
被引量:
2
2
作者
程胜飞
彭景刚
+6 位作者
李进延
程兰
蒋作文
李海清
戴能利
姜发刚
杨晓波
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第24期281-286,共6页
本文研究了纤芯结构对空芯光子晶体光纤光子带隙和传输损耗的影响,得到了适合光纤制备工艺的纤芯结构.首先利用平面波展开法计算了一定占空比三角形结构的空芯光子晶体光纤的带隙结构,给出了在传输波长λ=1.55μm时光纤的结构参数值,并...
本文研究了纤芯结构对空芯光子晶体光纤光子带隙和传输损耗的影响,得到了适合光纤制备工艺的纤芯结构.首先利用平面波展开法计算了一定占空比三角形结构的空芯光子晶体光纤的带隙结构,给出了在传输波长λ=1.55μm时光纤的结构参数值,并模拟了纤芯直径对带隙位置和大小的影响,得出纤芯直径的取值范围,通过分析泄露损耗特性得出纤芯壁厚的取值.然后根据分析结果设计出了光纤端面图,运用全矢量有限元法模拟出在不同纤芯直径的情况下的模场分布,通过对比分析得出光纤的最佳纤芯半径R为1.6Λ—1.75Λ.研究结果表明,选择合适的纤芯结构既能满足空芯光子晶体光纤的光子带隙和损耗特征,又可以适当降低光纤制备工艺的难度.
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关键词
纤芯结构
空芯光子晶体光纤
光子带隙
传输损耗
原文传递
题名
新时期建筑节能技术在现代建筑工程中的运用
1
作者
程胜飞
机构
安徽怀信置业有限责任公司
出处
《新材料·新装饰》
2024年第3期79-82,共4页
文摘
建筑节能技术在现代社会得到普遍关注,各类建筑工程也可应用节能技术改善工程质量、提高综合效益。文章简述了建筑节能技术发展历程及其新时期特点,以新时期建筑节能技术在现代建筑工程中的运用优势为切入点,分析其运用困境,并进一步探讨了技术运用建议,就加强运用成本分析管理、强调因地制宜的运用、保证运用全面性、加强技术团队建设、明确技术运用标准等措施进行论述,以服务节能技术的运用。
关键词
建筑节能技术
建筑宜居性
成本分析
分类号
TU74 [建筑科学—建筑技术科学]
下载PDF
职称材料
题名
空芯光子晶体光纤表面模损耗控制的研究
被引量:
2
2
作者
程胜飞
彭景刚
李进延
程兰
蒋作文
李海清
戴能利
姜发刚
杨晓波
机构
华中科技大学
华中科技大学同济医学院附属协和医院
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第24期281-286,共6页
基金
国家自然科学基金(批准号:81100701)资助的课题~~
文摘
本文研究了纤芯结构对空芯光子晶体光纤光子带隙和传输损耗的影响,得到了适合光纤制备工艺的纤芯结构.首先利用平面波展开法计算了一定占空比三角形结构的空芯光子晶体光纤的带隙结构,给出了在传输波长λ=1.55μm时光纤的结构参数值,并模拟了纤芯直径对带隙位置和大小的影响,得出纤芯直径的取值范围,通过分析泄露损耗特性得出纤芯壁厚的取值.然后根据分析结果设计出了光纤端面图,运用全矢量有限元法模拟出在不同纤芯直径的情况下的模场分布,通过对比分析得出光纤的最佳纤芯半径R为1.6Λ—1.75Λ.研究结果表明,选择合适的纤芯结构既能满足空芯光子晶体光纤的光子带隙和损耗特征,又可以适当降低光纤制备工艺的难度.
关键词
纤芯结构
空芯光子晶体光纤
光子带隙
传输损耗
Keywords
core structure, hollow-core photonic crystal fiber, photonic band gap, transmission loss
分类号
TN253 [电子电信—物理电子学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新时期建筑节能技术在现代建筑工程中的运用
程胜飞
《新材料·新装饰》
2024
0
下载PDF
职称材料
2
空芯光子晶体光纤表面模损耗控制的研究
程胜飞
彭景刚
李进延
程兰
蒋作文
李海清
戴能利
姜发刚
杨晓波
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
原文传递
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