光纤波导:光纤的传输特性:衰减。石英玻璃光纤中的材料吸收损耗:固有吸收、外部吸收。线性散射损耗:瑞利散射、米氏散射。非线性散射损耗:受激布里渊散射、受激拉曼散射。光纤弯曲损耗、纤芯和包层损耗。色散:模内色散:材料和波导色散。模间色散:多模阶跃折射率光纤、多模渐变折射率光纤。光纤总色散。光源、接头和连接器:发光二极管 (LED):原理。LED 结构:平面 LED、圆顶 LED、表面发射 LED、边缘发射 LED、超辐射 LED。量子效率和 LED 功率、LED 调制。LED 特性:光输出功率、输出光谱、调制带宽、可靠性。激光二极管:原理、光反馈和激光振荡、激光振荡的阈值条件。激光类型:分布式反馈激光器、单模激光器。
a b s t r a c t在电气分配系统(EDS)中分配可再生能源系统(RESS)(EDS)对于实现各种目标至关重要。但是,他们的间歇性提出了一些挑战。在这方面,采用有效的元式途径探路算法(PFA)来确定光伏(PV)和风力涡轮机(WT)系统的最佳位置和大小以及储能系统(ESS)和电容器库(CB)(CB)(CB)(CB),用于机器的操作模式。为减少损失,温室气体(GHG)排放和电压剖面提高而制定了目标函数。在两种情况下显示了IEEE 33-总线EDS系统的模拟结果:与网格连接和岛化。将PFA的计算有效性与文献中报道的相比。PFA结果显示出出色的解决困难优化问题的能力。此外,当网络以网格连接模式运行时,RES的最佳大小可以显着提高性能。使用PV系统和另一个分别将WT系统降低至69.68%和67.85%,实际功率损失和温室气体排放分别减少了48.49%和67.75%。但是,ESS,CB和PV/WT的结合可以使EDN可持续为岛屿的运营方式。
季节性海面温度异常表明印度洋盆地的大多数信号在西部盆地上具有变暖信号。印度洋偶极子(IOD)目前是中性的。截至2023年8月13日的一周的IOD指数为 +0.32°C,在中性边界内(-0.40°C和 +0.40°C)。,如果按照预测,接下来的两周将超过阳性IOD阈值,2023年将被认为是阳性的IOD年。所有调查的气候模型前景表明中性IOD条件可能延续到八月(图2)。
企业服务部 - 上市 孟买证券交易所有限公司 P. J. 大厦,达拉尔街,孟买 - 400 001 事由:股票代码:CENTUM/股票代码:517544 尊敬的先生/女士, 主题:投资者介绍 兹通知您,根据印度证券交易委员会(SEBI)2015 年(上市义务和披露要求)条例第 30 条(“上市条例”),结合上市条例附表 III 的 A 部分,我们在此附上投资者介绍。请将其记录在案。 根据上市条例第 46(2)(o) 条,上述投资者介绍也上传至公司网站,即 www.centumelectronics.com 此致, Centum Electronics Limited
(d) 如果专员未根据本节 (b) 款确定已提供教学材料资金,则专员应在随后的每个学年的 8 月 31 日之前确定是否已提供教学材料资金。如果专员确定已提供教学材料资金,则专员应通知州教育委员会和学区,本章节的 §§130.302-130.312 应在下一学年实施。
Jamsheer K. 博士于 2017 年获得新德里国家植物基因组研究所的博士学位,研究领域为植物细胞信号传导和发育。他曾在法国斯特拉斯堡植物分子生物学研究所担任 EMBO 短期研究员,并在新德里国家植物基因组研究所担任研究助理,接受博士后培训。他研究植物营养和压力感知机制以及信号通路。2018 年,Jamsheer 博士获得印度政府颁发的著名 DST- INSPIRE 教职奖学金,并加入北方邦阿米蒂大学。他曾获得多项重要的国家和国际奖项、奖学金和旅行补助金,如 2020 年 INSA 青年科学家奖章、EMBO 短期奖学金、EMBO 旅行补助金、NIPGR-最佳论文奖等。Jamsheer 博士的主要研究重点是了解真核生物营养和应激途径所涉及的基本细胞信号传导机制。这些信息将用于使用基因组编辑和传统基因工程工具对单细胞真核生物和高等植物进行工程改造,使其具有理想的性状。
银纳米颗粒溶液是通过用硼氢化钠的化学还原硝酸银(AgNO3)的化学还原制备的,并添加了壳聚糖作为稳定剂,如Dos Santos等人所述。2014(17).1.0 g的壳聚糖溶解在200 mL的2%乙酸(v/v)中;将溶液搅拌过夜,并在真空下过滤。接下来,将4.0 mL硝酸银(0.012 mol L -1)添加到60 mL的壳聚糖溶液中30分钟前30分钟加入硼氢化钠。在末端添加氟化钠(NAF)并提高了溶液的稳定性。准备的溶液具有AG+ [376.5 mg/ ml]和氟化钠[5028.3mg/ ml]。使用透射电子显微镜(TEM)和UV-VIS光谱证实了银纳米颗粒的大小和形状。
p 2.1使用聚合物固定的抗生物源膜的抗双源膜的制造和表征,使用聚合物J. kim - 韩国Kyungpook国立大学,韩国。118 p 2.2再生聚碳酸酯作为通过nips D. Breite制备膜制备的原始材料 - 莱布尼兹·伊斯蒂特·弗洛伊尔·奥伯夫弗罗夫·奥伯夫弗罗夫·乔chenmodi-fürfulächenmodi-fizierung(iom),德国。。。。。。。。。。。。。。。。。。119 p 2.3使用陶瓷膜触发器S. trepte-Fraunhofer Ikts,德国。。。。。。。。121 p 2.4交联对聚苯乙烯 - 二乙烯基苯基氯化物共聚物的性质的影响,基于燃料电池的Z.saraç-Gebze技术大学,化学工程,Türkiye。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。123 p 2.5季分化剂对多硫酮/mxene纳米复合物的离子构成性的影响。 Taşdelen-Yücedağ-吉布兹技术大学,化学工程,Türkiye。。。。。。。。。。。。。。125 p 2.6使用块共聚物D. Aydin -SelçukUniversity,Türkiye的受控多孔膜的形成和表征。。。。。。。。127 p 2.7将甲基蓝色染料转运到基于石墨烯的聚合物膜I. Gubbuk-SelçukUniversity,Türkiye。。。。。。。。。129