a 研究学者,国家理工学院 (NIT) ECE 系,斯利那加,J&K – 190006 b 助理教授,BGSB 大学拉朱里 (J&K)-185234 c 教授,NIT ECE 系,斯利那加,J&K – 190006 电子邮件:mubasher2003@gmail.com,gulammohdrather@yahoo.co.in 收到日期:2020 年 3 月 31 日;接受日期:2020 年 5 月 2 日;发表日期:2020 年 8 月 8 日 摘要:我们正处于通信时代,高速应用需要非常大的带宽。在可用的带宽技术中,光纤似乎是最合适、最合适的。主干网上铺设的光纤技术几乎取代了现有的同轴电缆。将光纤连接扩展到最终用户,尤其是在拥挤和偏远地区,在成本和安装时间方面是一项相当困难的任务。因此,首英里和最后一英里连接 (FLMC) 仍然是将光纤的优势扩展到网络边缘的瓶颈。在大多数应用中,从主干网到最终用户的连接是通过容量远小于光纤的无线电或铜链路进行的。考虑到新兴应用的性质和规模,需要使用适当的技术来解决 FLMC。为了解决这个问题,新兴的解决方案是光无线通信,如自由空间光学 (FSO)。由于 FSO 具有带宽大、成本低等特性,它正成为一种更有前途的替代方案。在本文中,我们讨论了通过 FSO 链路实现首英里和最后一英里连接的可能解决方案,因此可以通过 FSO 通信以可靠且经济有效的方式弥合光纤核心和网络边缘之间的差距。这项提议工作的意义给人留下了深刻的印象,即在 FLMC 中使用 FSO 通信优于现有的通信。FSO 通信可以一丝不苟地满足不断增长的高带宽需求。仿真结果表明,实现了理想的性能,并使用 Q 因子和 BER 等性能指标进行了分析。索引术语:自由空间光学、带宽要求、光无线、第一英里和最后一英里连接。术语 FSO 自由空间光学 FLMC 第一英里和最后一英里连接 RF 射频 OWC 光无线信道
随着快速的城市化和工业化导致全球人口不断增加,对水的需求不断增加,但水质却日益恶化。意外的饮用水短缺事件和人们健康意识的增强推动了印度包装饮用水行业的发展。包装饮用水 (PDW) 是装入各种形状和容量的密封容器中的水,可安全直接饮用 (FAO/WHO,2007),目前具有多种类型和品牌,并在世界不同社会和经济阶层的国家广泛消费。在印度,包装饮用水市场由一些在全国范围内运营的参与者主导,因为竞争非常激烈。这篇研究文章深入分析了经营包装饮用水的顶级品牌如何在该国偏远地区维持其供应链。
新奥尔巴尼将是一个充满活力、热情、包容、富有同情心的社区,这里的进步将使所有人的生活更美好。新奥尔巴尼将利用其自然资源和与路易斯维尔的邻近优势,成为一个真正互联互通、适合步行和骑自行车的社区;帮助进一步加强社区意识和小镇氛围,这里有许多宝藏。最后,新奥尔巴尼将适应变化,继续在其兼收并蓄、独特的市中心振兴计划的基础上再接再厉,同时不忘其传统和历史。
USAID Advancing Nutrition是该机构的旗舰多部门营养项目,该项目由JSI研究与培训学院(JSI)(JSI)和多样化的经验丰富的合作伙伴领导。于2018年9月启动,美国国际开发署(USAID)推进营养,为美国国际开发署及其合作伙伴提供了跨部门和学科的营养干预措施。该项目的多部门方法融合了全球营养经验,以设计,实施和评估解决营养不良根本原因的程序。致力于采用系统方法,美国国际开发署(USAID)促进营养努力通过建立地方能力,支持行为改变并增强能够挽救生命,改善健康,建立韧性,提高经济生产力并提高发展的环境来维持积极的成果。
lifsi在20-40°C的温度范围内与LIPF 6相比,电导率提高了10%。t(li+)为0.50,高于LIPF 6的0.30。
2020年7月17日,士嘉堡社区委员会开始了关于官方计划修正案499(“ OPA 499)的法定公开会议,包括黄金英里二级计划(“二级计划”)和相关的城市设计指南。士嘉堡社区委员会休会并将OPA 499的公开会议递给了2020年10月16日的Scarborough社区理事会会议。Scarborough社区委员会的决定,拟议的OPA 499和城市规划的报告可以在此处找到:http://app.toronto.ca/tmmis/viewagendaitemhistory.do?item = 2020.sc16.3
(c) 应急控制措施:如果主要控制措施(例如用水)无法充分控制粉尘排放,请提供要实施的应急措施的说明。本节必须描述将采取哪些步骤来验证粉尘控制措施是否有效,以及在发现不足之处时将采取哪些步骤来启动应急措施。如果将使用表面活性剂、增粘剂或粉尘缓和剂,请描述土壤稳定化方法以及稳定化产品的类型、施用率以及交通和非交通区域的施用频率。在项目期间必须保留所用产品的记录。
Edwards 2,Ross Haggart 3,Gino Mile 3,Robin J. Mcanulty 1,Toby M. Maher 4,Robert E. Hyds 5,Edwards 2,Ross Haggart 3,Gino Mile 3,Robin J. Mcanulty 1,Toby M. Maher 4,Robert E. Hyds 5,
1.1 简介 1.2 总体工厂描述 1.2.1 主要设计标准 1.2.1.1 一般标准 1.2.1.2 发电设计标准 1.2.1.2.1 安全设计标准 1.2.1.3 系统方法 1.2.1.3.1 核系统标准 1.2.1.3.2 电力转换系统标准 1.2.1.3.3 电力系统设计标准 1.2.1.3.4 放射性废物系统设计标准 1.2.1.3.5 辅助系统设计标准 1.2.1.3.6 屏蔽和访问控制设计标准 1.2.1.3.7 核安全系统和工程保障设计标准 1.2.1.3.8 过程控制系统设计标准 1.2.2 场地描述1.2.2.1 场址特征:场址位置和规模 1.2.2.2 进入场址 1.2.2.3 场址及周边环境描述 1.2.3 结构和设备 1.2.4 核蒸汽供应系统 1.2.4.1 反应堆堆芯和控制棒 1.2.4.2 反应堆容器和内部构件 1.2.4.3 反应堆再循环系统 1.2.4.4 余热排出系统 1.2.4.5 反应堆水净化系统 1.2.4.6 核泄漏探测系统 1.2.5 电气、仪表和控制系统 1.2.5.1 电力系统 1.2.5.2 核系统过程控制和仪表 1.2.5.3 电力转换系统过程控制和仪表 1.2.6 放射性废物系统 1.2.7 燃料处理和贮存系统 1.2.7.1 新燃料贮存 1.2.7.2乏燃料贮存 1.2.7.3 燃料处理系统 1.2.7.4 乏燃料池冷却和清理系统 1.2.8 电力转换系统 1.2.8.1 T
住宅及场地规划(SP 24-10-11)位于 W. 13 Mile Rd. 和 Prairie Ave. 东南角(地块编号 25-07-103-041)——建造三层多户住宅建筑,内有 10 套住宅。Stucky Vitale Architects, Inc.,申请人和建筑师 AL Construction,业主 b. SP 24-10-12——位于 723 E. 11 Mile Rd. 的场地规划(地块编号 25-15-383-038)——将原建筑改建为